Переработка и применение отходов производства бутадиен-стирольного каучука
https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-336-342
Аннотация
Одним из перспективных направлений в области переработки отходов действующих производств полимерных материалов является получение на их основе олигомерных материалов, которые широко используются в различных промышленных отраслях. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования по использованию олигомерных материалов, полученных на основе термоокислительной деструкцией отходов от производства эмульсионных каучуков в качестве добавки к выпускаемому бутадиен-стирольному каучуку на стадии его производства. Для этой цели был использован олигомерный продукт полученный термоокислительной деструкцией отходов от производства бутадиен-стирольного каучука марки СКС-30 АРК. Разрушение макромолекулярных цепей каучука СКС-30 АРК проводили до значения молекулярной массы МV = 4-8 тыс. В качестве объекта исследования выбраны образцы каучука СКС-30 АРК, содержащие в качестве добавки деструктат каучука СКС-30 АРК в количестве от 1 до 3 %. Процесс термоокислительной деструкции в присутствии кислорода сопровождается образованием функциональных групп, включающих в свой состав кислород. В рамках проведенного эксперимента было установлено, что получаемые каучуки в основном по своим показателям соответствуют нормативным требованиям. Однако, введение деструктата приводит к небольшому снижению вязкости по Муни. Вулканизаты на основе экспериментальных образцов каучука соответствуют нормативным требованиям. Использование для защитной обработки продуктов приготовленных из отходов нефтехимии снижает загрязнение окружающей среды и способствует более полному использованию дорогих природных ресурсов.
Об авторах
С. С. НикулинРоссия
Н. Ю. Санникова
Россия
Н. С. Никулина
Россия
А. И. Семеняченко
Россия
И. Н. Пугачева
Россия
Л. В. Молоканова
Россия
Список литературы
1. Голубев И.Г., Шванская И.А., Коноваленко Л.Ю., Лопатников М.В. Рециклинг отходов в АПК. М.: ФГБНУ, 2011. 296 с.
2. Пояркова Т.Н., Шестаков А.С., Прокофьев Ю.И., Шаталов Г.В., Селеменев В.Ф. Изучение коллоидно-химических свойств латексов, синтезированных на основе мыл соапстока, очищенного различными органическими растворителями // Вестник ВГУ. Химия. Биология. Фармация. 2016. № 4. С. 32–36.
3. Шпербер Д.Р., Брюшков Р.В., Губа Е.Н., Бабаков А.Н. Использование отходов производства жирных кислот, полученных кислотным гидролизом соапстока // Экология и промышленность России. 2025. Т. 29. № 4. С. 28–33.
4. Пояркова Т.Н., Прокофьев Ю.И., Кудрина Г.В., Тарасова А.В., Сотникова Е.В. Влияние температуры, рН и времени щелочного гидролиза на изменение жирнокислотного состава соапстока // Журнал прикладной химии. 2012. Т. 85. № 9. С. 1399–1403.
5. Аксёнов В.И., Насыров И.Ш. Производство синтетического каучука в России: анализ итогов за 2022 г. перспективы развития // Промышленное производство и использование эластомеров. 2023. № 1. С. 3–14. doi: 10.24412/2071-8268-2023-1-3-14
6. Тезикова С.Л. Охрана окружающей среды при производстве синтетического каучука // Каучук и резина. 2020. Т. 79. № 4. С. 204–210. doi: 10.47664/0022-9466-2020-79-4-204-210
7. Папков В.Н., Ривин Э.М., Блинов Е.В. Бутадиен-стирольные каучуки. Синтез и свойства. Воронеж: ВГУИТ, 2015. 315 с.
8. Sytnik N., Kunitsia E., Mazaeva V., Chernukha A. et al. Rational conditions of fatty acids obtaining by soapstock treatment with sulfuric acid // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. No. 6 (10 (108)). doi: 10.15587/1729-4061.2021.236984
9. Li B., Sun S., Chen X. et al. Enzymatic conversion of soapstock fatty acids from oil refining waste to biosurfactant using a low-cost liquid lipase and a new application as an antioxidant // Biomass Conversion and Biorefinery. 2024. Vol. 14. P. 3839–3851. doi: 10.1007/s13399-022-02612-z
10. Ciurko D., Czyżnikowska Ż., Kancelista A., Łaba W., Janek T. Sustainable production of biosurfactant from agro-industrial oil wastes by Bacillus subtilis and its potential application as antioxidant and ACE inhibitor // International Journal of Molecular Sciences. 2022. Vol. 23. No. 18. Article 10824. doi: 10.3390/ijms231810824
11. Dumont M.J., Narine S.S. Soapstock and deodorizer distillates from North American vegetable oils: review on their characterization, extraction and utilization // Food Research International. 2007. Vol. 40. No. 8. P. 957–974. doi: 10.1016/j.foodres.2007.06.006
12. Zhang Z., Li J., Wan C., Zhang Y., Wang S. Understanding H₂O₂-induced thermo-oxidative reclamation of vulcanized styrene butadiene rubber at low temperatures // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021. Vol. 9. No. 5. P. 2378–2387. doi: 10.1021/acssuschemeng.0c08867
13. Zhang Z., Ma L., Fang J., Wang S. Thermal-oxidative degradation behavior and process of vulcanized styrene-butadiene rubber // Hecheng Xiangjiao Gongye. 2021. Vol. 44. No. 6. P. 488–494. doi: 10.19908/j.cnki.ISSN1000-1255.2021.06.0488
14. Solanky S.S., Campistron I., Laguerre A., Pilard J.-F. Telechelic oligomers obtained by metathetic degradation of both polyisoprene and styrene–butadiene rubbers: applications for recycling waste tyre rubber // Polymer Degradation and Stability. 2013. Vol. 98. No. 1. P. 53–60. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2012.10.030
15. Pivovarov O.A., Tishchenko A.P. Coagulation of styrene-butadiene rubber latex with modified flocculants // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2022. No. 2. P. 79–85. doi: 10.32434/0321-4095-2022-141-2-79-85
16. Tang M., Yang B., Sun X., Pan Y. et al. Mechanism of styrene-butadiene-vinylpyridine latex coagulation by polymer flocculants and inorganic salts // Polymers. 2023. Vol. 15. No. 8. Article 1894. doi: 10.3390/polym15081894
17. Ho V.T.T., Chuc H.D., Tu T.H., Pham V.M.H. Treatment of rubber industry wastewater review: recent advances and future prospects // Journal of Water Process Engineering. 2023. Vol. 52. Article 103559. doi: 10.1016/j.jwpe.2023.103559
18. Папков В.Н., Ривин Э.М., Блинов Е.В., Юдин В.П. Современное состояние и перспективы развития производства эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков // Промышленное производство и использование эластомеров. 2021. № 3. С. 3–14. doi: 10.24412/2071-8268-2021-3-3-14
19. Карманова О.В., Попова Л.В., Пойменова О.В., Гусев Ю.К. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2014. № 3. С. 126–129. doi: 10.20914/2310-1202-2014-3-126-129
20. Балабанова М.Ю., Панов С.Ю., Марнов А.Ю. Исследование технического решения экологических и энергетических проблем при пиролизной переработке крупнотоннажных твердых органических отходов // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2025. Т. 87. № 1. С. 243–249. doi: 10.20914/2310-1202-2025-1-243-249
Рецензия
Для цитирования:
Никулин С.С., Санникова Н.Ю., Никулина Н.С., Семеняченко А.И., Пугачева И.Н., Молоканова Л.В. Переработка и применение отходов производства бутадиен-стирольного каучука. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2026;88(2):336-342. https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-336-342
For citation:
Nikulin S.S., Sannikova N.Yu., Nikulina N.S., Semenyachenko A.I., Pugacheva I.N., Molokanova L.V. Recycling and application of waste from butadiene‑styrene rubber production. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2026;88(2):336-342. (In Russ.) https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-336-342
JATS XML



























