Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Наноматериалы и сверхкритические флюидные нанотехнологии в нефтедобыче и нефтепереработке. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
91
нием методов масс-спектрометрического анализа. В связи с сильно различающимися физическими свойствами компонентов композици­онные частицы одновременно идентифицировать не представляется возможным. ПЭГ 4000 представляет собой высокомолекулярный про­дукт, поэтому исследовать его методом хромато-масс-спектрометрии с электронной ионизацией невозможно, так как материал не будет про­ходить через капиллярную колонку.
Для решения данной проблемы предлагается методика,
включающая в себя применение двух методик: хромато-масс­спектрометрии с электронной ионизацией для анализа содержания ибупрофена и масс-спектрометрии матрично-активированной лазер­ной десорбции/ионизации (МАЛДИ) для анализа содержания ПЭГ 4000.
1. Полученные композиционные частицы взвесить и передать на
анализ в лабораторию.
2. Полученные результаты занести в табл. 4.
Таблица 4
Результаты эксперимента
№
Давление
насыщения,
МПа
Температура
насыщения, оС
Содержание фарм.
субстанции, %
Содержание
ПЭГ 4000, %
1
2
3
4
5
3. По полученным результатам построить график зависимости
соотношения компонентов от режимных параметров системы
4. Объяснить полученные результаты.
5. Определить относительную погрешность измерения среднего
размера частиц:


 ,
где  – абсолютная погрешность измерения среднего размера, при-
нимаемая равной половине цены деления шкалы микроскопа (∆d = 0,0925).
92
Контрольные вопросы
1. Принцип процесса PGSS для получения композиционных
материалов. Определение композиционных материалов.
2. Область применения PGSS-процесса.
3. Достоинства и недостатки PGSS-процесса.
4. Основные параметры процесса расширения и их влияние на
процесс PGSS.
5. Схема экспериментальной установки и методика получения
композиционных материалов.
6. Методика исследования количественного состава компози-
ционных частиц.
92
93
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Barner, H.E. RESS process / H.E. Barner, C.Y. Huang, T. Gohn-
son // Preprints ACHEMA’ 91. – Frankfurt-Main. – 1991. – Р. 15.
2. Сиденко, П.М. Измельчение в химической промышленности /
П.М. Сиденко. – М.: Высшая школа, 1977. – 416 с.
3. Yeo, S.D. Formation of polymer particles with supercritical
fluids: A review / S.D. Yeo, E. Kiran // J. Supercritical Fluids. – 2005. – № 34. – P. 287–308.
4. Leitner, W. Green Chemistry: Designed to Dissolve / W. Leitner //
Nature. – 2000. – № 405. – P. 129, 130.
5. Lele, A.K. Morphology of Polymer Precipitated from a
Supercritical Solvent / A.K. Lele, A.D. Shine // ALChE J. – 1992. – № 38. – P. 742–752.
6. De Simone, J.M. Supercritical Fluid Technology in Materials
Science and Engineering: Synthesys, Properties, and Applications / J.M. De Simone, Z. Guan, C.S. Elsbernd // Science. – 1992. – № 257. – P. 945.
7. Reverchon, E. Nanomaterials and supercritical fluids / E. Rever-
chon, R. Adami // J. Supercritical Fluids. – 2006. – № 37. – P. 1–22.
93
94
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
р, МПа
t, °С
υ',

υ",

󰆒


󰆒󰆒


r,


s',


 
s",


 
0,003
24,1
0,00100
45,668
101,00
2545,2
2444,2
0,3543
8,5776
0,004
28,98
0,00100
34,803
121,41
2554,1
2432,7
0,4224
8,4747
0,005
32,90
0,00101
28,196
137,77
2561,2
2423,4
0,4762
8,3952
0,10
99,63
0,00104
1,6946
417,61
2675,7
2258,2
1,3027
7,3608
0,12
104,81
0,00105
1,4289
439,36
2683,8
2244,4
1,3609
7,2996
0,14
109,32
0,00105
1,2370
458,42
2690,8
2232,4
1,4109
7,2480
0,16
113,32
0,00105
1,0917
475,38
2696,8
2221,4
1,4550
7,2032
0,18
116,93
0,00106
0,9778
490,7
2702,1
2211,4
1,4944
7,1638
0,20
120,23
0,00106
0,8859
504,7
2706,9
2202,2
1,5301
7,1286
0,40
143,62
0,00108
0,4624
604,7
2738,5
2133,8
1,7764
6,8966
0,60
158,84
0,00110
0,3156
670,4
2756,4
2086,0
1,9308
6,7598
0,80
170,42
0,00112
0,2403
720,9
2768,4
2047,5
2,0457
6,6618
1,00
179,88
0,00113
0,1943
762,6
2777,0
2014,4
2,1382
6,5847
1,20
187,96
0,00114
0,1632
798,4
2783,4
1985,0
2,2160
6,5210
1,40
195,04
0,00115
0,1407
830,1
2788,4
1958,3
2,2836
6,4665
1,60
201,37
0,00116
0,1237
858,6
2792,2
1933,6
2,3436
6,4187
1,80
207,10
0,00117
0,1103
884,6
2795,1
1910,5
2,3978
6,3759
2,00
212,37
0,00118
0,0995
908,6
2797,4
1888,8
2,4462
6,3373
2,20
217,24
0,00119
0,0906
930,9
2799,1
1868,2
2,4923
6,3018
2,40
221,78
0,00119
0,0832
951,9
2800,4
1848,5
2,5346
6,2691
2,60
226,03
0,00120
0,0769
971,7
2801,2
1829,5
2,5736
6,2386
2,80
230,04
0,00121
0,0714
990,5
2801,7
1811,2
2,6106
6,2101
3,00
233,84
0,00122
0,0666
1008,4
2801,9
1793,5
2,6455
6,1832
3,50
242,54
0,00123
0,0570
1049,8
2801,3
1751,5
2,7253
6,1218
4,40
250,33
0,00125
0,0497
1087,5
2799,4
1711,9
2,7967
6,0670
4,50
257,41
0,00127
0,0440
1122,2
2796,5
1674,3
2,8614
6,0171
5,00
263,92
0,00129
0,0394
1154,6
2792,8
1638,2
2,9209
5,9712
94
95
Приложение 2
hs-Диаграмма водяного пара
96
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Ильнур Ильсурович Гильмутдинов
Ирина Валерьевна Кузнецова
Ильфар Маликович Гильмутдинов
НАНОМАТЕРИАЛЫ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ
ФЛЮИДНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ
В НЕФТЕДОБЫЧЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Редактор Е. И. Шевченко
Подписано в печать 21.03.2019
Формат 60×84 1/16
Бумага офсетная
Печать ризографическая
5,58 усл. печ. л.
6,0 уч.-изд. л.
Тираж 100 экз.
Заказ 12/19
Издательство Казанского национального исследовательского
технологического университета
Отпечатано в офсетной лаборатории Казанского национального
исследовательского технологического университета
420015, Казань, К. Маркса, 68
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]