2022 - ccc-az.com

ru
PRINT ISSN: 2710-4389
Перейти к контенту
Caspian Corrosion Control
Последний номер журнала
Caspian Corrosion Control
Научно-практическое и научно-техническое
издание в сфера защиты от коррозии
Caspian Corrosion Control
Правила для авторов

Caspian Corrosion Control 2022
__________________________________________

К.И.Матиев, М.Э.Алсафарова, X.И.Гасанов, А.М.Самедов, Ш.Ю.Алиева, А.Е.Сулейманова
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан; Азербайджанский государственный экономический университет, Баку, Азербайджан

Осаждение асфальтена, смол и парафинов (АСПО) является одним из важных источников образования нефтяных шламов. Ежегодное увеличение количества нефтяного шлама в мире создает экологическую проблему. Поэтому предотвращение отложений АСПО является важным вопросом с экологической точки зрения. Для решения данной проблемы разработан ингибитор для предотвращения образования АСПО. Предложенный ингибитор снижает температуру застывания и вязкость высокопарафинистых нефтей. Разработанный ингибитор был исследован на нефтях НГДУ
им.Н.Нариманова ПО «Азнефть» в которых количество парафина превышает 10.8%.

Ключевые слова: многоязия; ингибитор-бактерицид.
__________________________________________

X.И.Гасанов, Ш.Г.Касумов
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан; Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан

Изучено взаимодействие дитиодиэтиламина (цистамина) (L1) с соединениями платины в неводных и водных средах. Показано, что в водных растворах происходит расщепление дисульфидной связи L1 с последующей координацией платины образующегося β-меркаптоэтиламина (меркамина, LН). В зависимости от условий реакции образуются биядерные комплексы состава [Рt2(LН)2Сl4] с мостиковыми атомами хлора или
серы либо [Рt2L2Сl2] с мостиковыми атомами хлора. Проведен рентгеноструктурный анализ комплекса [Рt2(LН)2С14] (I). Кристаллы I ромбические, при 20 °С а=17.283(1), b=9.987(1), с=8.0187(9) Å; R=0.030. Молекула I представляет собой биядерный комплекс, в котором атомы платина объединены парой мостиковых тиолатных лигандов (-SСН2 -СН2 -МН+ 3). Металлоцикл Рt2S2 перегнут по линии сера-сера, так что двугранный угол между координационными плоскостями атомов платины равен 138°. Расстояние S-S, равное 2.909(1) Å, заметно короче удвоенного ван-дер-ваальсова радиуса атома серы (3.60 Å). Осуществление реакции в бензоле позволяет получить комплекс (L1Н2)[РtХ4] (X=С1, Вг) с сохранением связи сера-сера в лиганде. Строение комплексов подтверждено данными ИК-спектроскопии.

Ключевые слова: платин; бидентатный лиганд; цистамин; дисульфидные связь; меркамин; биологическая активность.
__________________________________________

А.М.Алиев, М.Г.Алиева, Г.А. Али-заде, З.А.Шабанова
Институт катализа и неорганической химии им.М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан; НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Исследована каталитическая активность модифицированного природного клинптилолита цеолита в реакции окислительного дегидрирования метилциклогексанола в метилциклогексанон. На основе экспериментальных исследований уста-новлено, что природный клиноптилолит, содержащий 0.15 мас.% Pd2+ и 0.5 мас.% Cu2+, наиболее активен в исследуемой реакции. Изучены кинетические закономерности реакции на
выбранном катализаторе. На основании литературных материалов и собственных экспериментальных данных предложена стадийная схема механизма реакции и разработана теоретически обоснованная кинетическая модель процесса.
 
Ключевые слова: метилциклогексанол; метилциклогексанон; окисление; цеолит; механизм; кинетическая модель.
__________________________________________

Х.Ш.Гаджиахмедзаде, Э.Т.Багирова, И.В.Ахмедова
Институт катализа и неорганической химии им.М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Реакции деструкции являются одними из наиболее важных реакций для высокомолекулярных соединений. Их применяют для изучения строения высокомолекулярных соединений, а также для получения низкомолекулярных соединений из природных полимеров (например, глюкозы из целлюлозы и крахмала). В ходе реакций деструкции наблюдается уменьшение молекулярной массы за счет разрыва (разрыва) молекулярной цепи без изменения химического состава полимера. При этом не учитываются функциональные группы, расположенные на конце макромолекулы.
 
Ключевые слова: кислота Льюиса; полиолефин; катион; деструкция; свободный радикал; алкил-радикал; карбоксилирование.
__________________________________________

В.Ш.Агаев
Институт катализа и неорганической химии им.М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Синтетические и природные морденитовые цеолиты декатионировали (ДК) и деалюминировали (DA) с различными концентрациями HCl, а полученные образцы катализаторов подвергали рентгенофазовому анализу. На образцах катализатора проводили дисмутацию толуола в бензол и ксилолы в интервале температур 300-380 °С. Установлено, что Н-морденитовые катализаторы в диапазоне SiO2/Al2O3=17-20 более активны и селективны в исследуемой реакции. Показано, что синтетический морденитовый цеолит обладает более высокой активностью, чем природный морденитовый цеолит.

Ключевые слова: дисмутация; ксилолы; бензол; цеолит; морденит; объемная скорость.
__________________________________________

Ф.В.Алиев
Институт катализа и неорганической химии им.М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Представлены результаты исследований по созданию высокодисперсных металлцеолитных систем и изучение их каталитического действия в реакции окисления низших олефиновых углеводородов (этилена в ацетальдегид, пропилена в ацетон). Установлено, что селективность действия этих катализаторов определяется оптимальным сочетанием в них металлического компонента с кислотностью и структурой цеолита. Подобраны высокоэффективные катализаторы для исследуемых реакций. На основе результатов экспериментальных исследований кинетических закономерностей протекания реакций окисления низших олефиновых углеводородов на синтезированных катализаторах представлены их вероятные стадийные механизмы и разработаны кинетические модели реакций.

Ключевые слова: металлеолитные катализаторы; окисление; углеводороды.
__________________________________________

Для скачивания Caspian Corrosion Control-2022 нажмите здесь.



 
ÜNVAN
___________
Azərbaycan, Bakı
H. Zərdabi 88, AZ1000

CCCaz, 2019-2021 ©. Все права зищищены
Мы в Социальных Сетях
__________________________


Контакты:
___________________________
Азербайджан, Баку, пр. Вагиф. 11/40
Мобил: +994506571901
Тел: +994124085964
e-mail: info@ccc-az.com

Назад к содержимому