способ этерификации торфа

Классы МПК:C08B3/00 Получение сложных эфиров целлюлозы и органических кислот
C08B3/06 ацетат целлюлозы (ацетилцеллюлоза) 
C08L97/00 Композиции лигнинсодержащих материалов
C10F7/00 Переработка торфа
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-12-07
публикация патента:

Изобретение относится к ацетилированнию производных торфа и может быть использовано в производстве пластических масс. Способ этерификации торфа заключается в механохимической обработке торфа гидроксидом натрия при измельчении на планетарной мельнице АГО-3 с последующей этерификацией уксусным ангидридом при 80-100°С в течение 2-8 ч. Технический результат - расширение сырьевой базы вовлечением торфа в химическую переработку ацетилированием, сокращение расхода реагентов и продолжительности процесса. 3 табл.

Формула изобретения

Способ этерификации торфа, включающий его обработку уксусным ангидридом в присутствии катализатора, при этом обработку торфа проводят в присутствии гидроксида натрия в количестве 25% от его массы при механическом измельчении на планетарной мельнице АГО-3 в течение 5 мин, и ацетилированием уксусным ангидридом в количестве 1-7 моль на 1 моль ОН-групп торфа при 80-120°С в течение 2-8 ч.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области химической технологии и конкретно к способу получения ацетилированных производных торфа и может быть использовано в производстве пластических масс и композиционных материалов с минеральными и органическими наполнителями.

Известны способы этерификации древесины с помощью обычных этерифицирующих реагентов: уксусный ангидрид с серной кислотой в качестве катализатора. Получаемые ацетилированные производные сохраняют внешний вид исходной древесины и мало растворимы в органических растворителях, что является основным недостатком этого способа, поскольку продукты не представляют интереса для промышленного использования [Химия древесины / Под ред. Л.Э.Уайза и Э.С.Джана. - М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. т.2. - С.243].

Торф в отличие от древесины должен быть более податлив к химической модификации, так как его полимерная матрица в результате гумификации более доступная и реакционно-способная [Г.В.Наумова. Торф в биотехнологии. Минск: Наука и техника, 1987. - 158 с.].

Известен способ ацетилирования лигноуглеводных материалов, заключающийся в их обработке уксусным ангидридом в количестве 1-3 моль на 1 моль ОН-групп сырья при интенсивном механическом измельчении при 25°С в течение 0.5-3 ч в присутствии 20 мас.% сульфата аммония в качестве катализатора [Патент РФ № 2285698. МПК С08В 3/06. Опубликован 20.10. 2006. БИ № 29].

Недостатком известного способа является использование в качестве только лигноуглеводных материалов, в которых компоненты химически связаны в лигноуглеводный комплекс и малореакционно-способны.

Использование в качестве сырья торфов различного генезиса позволяет расширить сырьевую базу и получать продукты с более широким спектром свойств.

Из известных технических решений наиболее близким по назначению и технической сущности к заявляемому объекту является способ ацетилирования древесины путем ее обработки уксусным ангидридом при 25°С в течение 0.5-48 ч в присутствии в качестве катализатора гидроксида натрия (прототип) [Базарнова Н.Г., Худенко СБ., Галочкин А.И., Ольхов Ю.А. Ацетилирование древесины осины уксусным ангидридом в присутствии гидроксида натрия // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 1998. Т. 41. Вып.6. С.120-123].

Общие признаки прототипа и предлагаемого изобретения заключаются в том, что для ацетилирования используется уксусный ангидрид в присутствии гидроксида натрия в качестве катализатора. К недостаткам прототипа следует отнести: высокий расход ацетилирующего реагента (до 10 моль), длительность процесса до 48 ч, использование в качестве сырья только древесины.

Предлагаемое изобретение позволяет устранить основные недостатки прототипа. Использование торфа в качестве сырья позволяет расширить сырьевую базу и получить продукты с более широким спектром свойств.

Применение механохимической активации торфа на планетарной мельнице АГО-3 позволяет снизить последующий расход ацетилирующего реагента от 1-10 до 1-7 моль/моль ОН-групп торфа, сократить продолжительность процесса от 48 до 2-8 ч, то есть интенсифицировать процесс.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в механохимической обработке торфа гидроксидом натрия в количестве 25% от массы торфяного сырья с последующей этерификацией под действием уксусного ангидрида в количестве 1-7 моль на 1 моль ОН групп торфа при 80-100°С в течение 2-8 ч.

Заявляемое изобретение осуществляется следующим образом.

В реактор планетарной мельницы АГО-3 со 100 стальными стержнями (10·100 мм) загружают навеску воздушно-сухого торфа массой 200 г, добавляют гидроксид натрия (из расчета 25% от массы торфа) и подвергают механохимической обработке в течение 5 минут.

Затем навеску активированного торфа массой 2.0 г вносят в круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, помещенную в термостатируемую масляную баню (80-120°С), добавляют уксусный ангидрид (из расчета 1-7 моль/моль ОН-групп торфа) и выдерживают в течение 2-8 ч. Далее полученные продукты отфильтровывают, промывают водой до нейтральной среды и сушат в эксикаторе до постоянной массы.

Пример 1. В реактор планетарной мельницы АГО-3 со 100 стальными стержнями (10·100 мм) загружают навеску воздушно-сухого торфа массой 200 г, добавляют гидроксид натрия (из расчета 25% от массы торфа) и подвергают механохимической обработке в течение 5 минут.

Затем навеску активированного торфа массой 2.0 г вносят в круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, помещенную в термостатируемую масляную баню (100°С), добавляют уксусный ангидрид (из расчета 3 моль/моль ОН-групп торфа) и выдерживают в течение 2 ч. Далее полученные продукты отфильтровывают, промывают водой до нейтральной среды и сушат в эксикаторе до постоянной массы. Растворимость в хлороформе - 18%, содержание связанных ацетильных групп - 12.0%.

Примеры 2-4 проведены в условиях, аналогичных примеру 1, но при различной продолжительности этерификации (табл.1).

Таблица 1
Влияние продолжительности ацетилирования механохимически активированного в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов*
Пример Продолжительность ацетилирования, чСодержание ацетильных групп, %Растворимость в ацетоне, %
Исходный торф- - 5
1 2 12.018
2 413.6 19
3 6 14.520
4 818.5 20
* масса торфа - 2.0 г, мольное соотношение ОН:Ас2О=1:3, температура ацетилирования - 100°С.

Примеры 5-8 проведены в условиях, аналогичных примеру 3, но при различной температуре этерификации (табл.2). Примеры 9-11 проведены в условиях, аналогичных примеру 3, но при различных мольных соотношениях ОН:Ас2О (табл.3).

В ИК-спектрах этерифицированного торфа наблюдается пик в области 3600-3200 см-1, соответствующий валентным колебаниям незамещенных ОН-групп, очень интенсивные пики в области 1725, 1370, 1240, 600 см-1, соответствующие колебаниям сложноэфирных группировок, а также пики в области 2920-2850 см -1, относящиеся к колебаниям -СН3 группы в алифатическом остатке уксусной кислоты. Пики в области 1600, 1515, 1450 см -1, характерные для ароматических лигнинных и гуминовых структур, присутствуют в спектрах, однако их интенсивность незначительна.

Таблица 2
Влияние температуры ацетилирования механохимически активированного в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов*
Пример Температура ацетилирования, °ССодержание ацетильных групп, % Растворимость в ацетоне, %
Исходный торф- - 5
3 100 14.520
5 8010.8 14
6 90 11.320
7 11013.5 24
8 120 13.824
* масса торфа - 2.0 г, мольное соотношение ОН:Ас2О=1:3, продолжительность ацетилирования - 6 ч.

Таблица 3
Влияние мольного соотношения ОН:Ас2О при ацетилировании механохимически активированного в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов*
ПримерМольное соотношение ОН:Ас2O Содержание ацетильных групп, % Растворимость в ацетоне, %
Исходный торф- - 5
3 1:3 14.520
9 1:112.2 16
10 1:5 15.629
11 1:718.9 40
* масса торфа - 2.0 г, температура ацетилирования - 100°С, продолжительность ацетилирования - 6 ч.

Таким образом, получены новые ацетилированные производные торфа, которые могут быть использованы в качестве термопластичных материалов.

Класс C08B3/00 Получение сложных эфиров целлюлозы и органических кислот

полимерные гидрогели и способы их приготовления -  патент 2493170 (20.09.2013)
композиция для получения композиционных материалов для деревообрабатывающей и строительной промышленности -  патент 2378287 (10.01.2010)
способ получения слоистого материала из ацетатцеллюлозного пластика и слоистый материал -  патент 2378286 (10.01.2010)
способ получения сложного эфира целлюлозы -  патент 2374263 (27.11.2009)
способ получения триацетата целлюлозы -  патент 2353627 (27.04.2009)
способ получения смешанных сложных эфиров лигноуглеводных материалов -  патент 2309960 (10.11.2007)
способ ацетилирования лигноуглеводных материалов -  патент 2285698 (20.10.2006)
способ получения сложного эфира целлюлозы с аминоуксусной кислотой -  патент 2282635 (27.08.2006)
способ получения ацетата целлюлозы -  патент 2223971 (20.02.2004)
бактерицидная композиция на основе сложных эфиров целлюлозы для термоформованных изделий, контактирующих с пищевыми продуктами -  патент 2188213 (27.08.2002)

Класс C08B3/06 ацетат целлюлозы (ацетилцеллюлоза) 

композиция для получения композиционных материалов для деревообрабатывающей и строительной промышленности -  патент 2378287 (10.01.2010)
способ получения слоистого материала из ацетатцеллюлозного пластика и слоистый материал -  патент 2378286 (10.01.2010)
способ получения сложного эфира целлюлозы -  патент 2374263 (27.11.2009)
способ получения триацетата целлюлозы -  патент 2353627 (27.04.2009)
способ ацетилирования лигноуглеводных материалов -  патент 2285698 (20.10.2006)
способ получения ацетата целлюлозы -  патент 2223971 (20.02.2004)
способ получения водорастворимой соли сульфоацетата целлюлозы -  патент 2171812 (10.08.2001)
композиция для пластических масс на основе сложных эфиров целлюлозы, контактирующих с пищевыми продуктами -  патент 2146269 (10.03.2000)
пластифицированный ацетат целлюлозы и способы его получения -  патент 2106359 (10.03.1998)
способ получения сложного эфира целлюлозы -  патент 2101293 (10.01.1998)

Класс C08L97/00 Композиции лигнинсодержащих материалов

способ получения высоконаполненной древесно-полимерной композиции на основе поливинилхлорида -  патент 2527468 (27.08.2014)
способ получения композитного волокна на основе гидролизного лигнина с полиакрилонитрилом -  патент 2526380 (20.08.2014)
применение посредников в производстве древесноволокнистых плит -  патент 2520456 (27.06.2014)
композиция для производства древесностружечных плит -  патент 2515839 (20.05.2014)
получение лигнина из лигноцеллюлозной биомассы -  патент 2508301 (27.02.2014)
сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционных изделий -  патент 2508260 (27.02.2014)
гидрофильный пластилин -  патент 2500700 (10.12.2013)
древесно-наполненная пластмасса и способ ее получения -  патент 2493184 (20.09.2013)
багассовый композит, способ его приготовления и материал для внутреннего применения, использующий его -  патент 2493180 (20.09.2013)
композиция для изготовления материалов из древесины, содержащая олефины, применение олефинов для придания гидрофобности сырьевым древесным материалам и способ изготовления материалов из древесины -  патент 2492196 (10.09.2013)

Класс C10F7/00 Переработка торфа

способ получения структурированного органоминерального вяжущего -  патент 2529619 (27.09.2014)
энергонезависимый технологический комплекс по производству продукции из торфа -  патент 2529059 (27.09.2014)
способ получения легкого материала -  патент 2524099 (27.07.2014)
брикетный штемпельный пресс -  патент 2524032 (27.07.2014)
способ производства топливных брикетов -  патент 2519545 (10.06.2014)
торфодревесная формовочная смесь для изготовления теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных изделий -  патент 2514973 (10.05.2014)
способ по производству продукции, тепла и электроэнергии из торфа -  патент 2512210 (10.04.2014)
способ заготовки кускового торфа и торфодобывающая машина -  патент 2492325 (10.09.2013)
способ и устройство для производства твердого углеводородного топлива -  патент 2490317 (20.08.2013)
способ изготовления топливных брикетов из биомассы -  патент 2484125 (10.06.2013)
Наверх