Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Исследование пробок.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
3.25 Mб
Скачать
      1. Влияние методов обработки на миграцию газообразных веществ из пробок на основе р/с 52-599/1

Газохроматографических исследований газообразных веществ выполнены в Испытательном Центре нефти, нефтепродуктов и газов ОАО «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (ОАО «ВНИИИУС») Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость зарегистрирован в Государственном реестре системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU 0001.21 НП 39 от 16.04.

Результаты экспериментальных исследований по миграции газообразных веществ в замкнутый воздушный объем пробок № 30-35 приведены в таблице 3.20:

Таблица 3.20 – Данные по миграции газообразных веществ образцов пробок № 30-35

Наименование исследуемых образцов

Наименование испытательного оборудования

Определяемые газообразные вещества и массовая концентрация, мг/см3

Время выдержки в сутках

7

14

Номера образцов

30

31

32

33

34

35

Пробки № 30-35

Хроматограф «КристалЛюкс 4000М»

Сероводород (Н2S)

-

-

-

-

-

-

Сероокись углерода (COS)

5

4

4

6

4

5

Сероуглерод (CS2)

6,5

6

6

8,5

9

9,5

Полученные экспериментальные данные по исследованию миграции ЛОС после 7 суток выдержки из нестерильных резиновых медицинских пробок на основе резины 52-599/1 в герметичной емкости показали, что выделяются только сероуглерод (CS2) и сероокись углерода (COS). Выделения сероводорода (Н2S) не установлено. За последующие 7 суток выдержки произошло увеличение содержания сероуглерода (CS2) - на 45,9% и сероокиси углерода (COS) - на 15,4%.

Результаты экспериментальных исследований по миграции газообразных веществ в замкнутый воздушный объем образца пробок № 31 приведены в таблице 3.21:

Таблица 3.21 – Данные по миграции газообразных веществ образца пробок № 36-41

Наименование используемых образцов

Наименование испытательного оборудования

Определяемые газообразные вещества и массовая концентрация, мг/см3

Время выдержки в сутках

7

14

Номера образцов

36

37

38

39

40

41

Пробки № 36-41

Хроматограф «КристалЛюкс 4000М»

Сероводород (Н2S)

-

-

-

-

-

-

Сероокись углерода (COS)

8,5

9

9

10,5

11

11

Сероуглерод (CS2,)

261

268

270

276

271

278

В результате проведенных исследований, где накопление ЛОС велось из тех же пробок, но предварительно подвергнутых санитарно-гигиенической обработке № 2, произошло резкое увеличение ЛОС. Так содержание за 7 суток сероуглерода (CS2) повысилось в 61,5 раза (~ на 6050%) и сероокиси углерода (COS) на 103,9% относительно нестерильных резиновых медицинских пробок. За последующие 7 суток увеличение сероуглерода (CS2) составило 3,2% , а сероокиси углерода (COS) – 22,75%. Наличие сероводорода (Н2S) не установлено.

Результаты экспериментальных исследований по миграции газообразных веществ в замкнутый воздушный объем пробок № 42-47 приведены в таблице 3.22:

Таблица 3.22 – Данные по миграции газообразных веществ образцов пробок № 42-47

Наименование используемых образцов

Наименование испытательного оборудования

Определяемые газообразные вещества и массовая концентрация, мг/см3

Время выдержки, сутки

7

14

Номера образцов

42

43

44

45

46

47

Пробки № 42-47

Хроматограф «КристалЛюкс 4000М»

Сероводород (Н2S)

-

-

-

-

-

-

Сероокись углерода (COS)

9,5

10

10

11,5

12,5

11,5

Сероуглерод (CS2)

185

181

1 88

196

198

204

Содержание за 7 суток сероуглерода (CS2) повысилось в 30 раз (~ на 2079%) и сероокиси углерода (COS) на 127% относительно нестерильных ФРМ. За последующие 7 суток увеличение сероуглерода (CS2) составило 7,9%, а сероокиси углерода (COS) – 20,35%. Наличие сероводорода (Н2S) не установлено. Резкое увеличение миграции ЛОС происходят из резиновых медицинских пробок после санитарно-гигиенических обработок. Использование заявляемого способа позволило идентифицировать и количественно определить миграцию из резиновых медицинских пробок продукты превращений Тиурама Д - сероуглерода (CS2) и сероокиси углерода (COS) и установить влияние санитарно-гигиенических обработок на их деструкцию.

Реакции образования летучих соединений протекают в твердой фазе полимера между компонентами твердой пробы в процессе её возбуждения. В связи с тем, что при повышенных температурах полимерные материалы часто реагируют с образованием летучих соединений и с поглощением газообразного активного компонента (в основном кислорода), для характеристики этих процессов в химии полимеров обычно применялись и применяются в настоящее время методы регистрации изменения веса полимера или изменения давления в замкнутой системе. Однако использование этих методов дает только ограниченную информацию о процессах, протекающих в полимерах.

Поэтому заявляемый способ при изучении деструкции полимеров, в частности резиновые медицинские пробки, позволяет определить как индивидуальный количественных выход ЛОС, так и суммарный, а так же кинетику выделения отдельных ЛОС.