<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Яковец Н. В.</author>
     <author>Крутько Н. П.</author>
     <author>Лукша О. В.</author>
     <author>Сычева О. А.</author>
     <author>Кульбицкая Л. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Надмолекулярная структура и термические превращения модифицированных смолисто-асфальтеновых веществ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>смолисто-асфальтеновые вещества</keyword>
    <keyword>поверхностно-активные вещества</keyword>
    <keyword>рентгенофазовый и термический анализ</keyword>
    <keyword>энергия активации термоокислительной деструкции</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2024</year>
    <pub-dates>
     <date>2024-09-03</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8331-2024-60-3-203-214</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук</journal>
   <abstract>Детальное исследование надмолекулярной структуры высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) и изучение их стабильности к процессам термоокислительной деструкции в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) является перспективным научным направлением и может стать основой для разработки дополнительных процессов подготовки нефти и, как следствие, интенсификации термических превращений нефтяных дисперсных систем (НДС). Установлено, что максимальный модифицирующий эффект, заключающийся в уменьшении количества асфальтенов на 8–11 % и увеличении концентрации смол, насыщенных и ароматических углеводородов в составе дисперсионной среды, достигнут при взаимодействии НДС с октадецилпропилендиамином, алкилдиамином с содержанием этоксилированных групп n = 3–6 и бутиловым эфиром кокосового жирного спирта с n = 10. Этот факт обусловлен изменением геометрических параметров асфальтеновых наноагрегатов вследствие адсорбции данных ПАВ на их поверхности. Так, на фоне увеличения межплоскостных расстояний конденсированных ароматических слоев dm с 3,66 до 3,85 Å и значений внутрицепочечного расстояния с 5,71 до 5,80 Å происходит снижение среднего диаметра ароматических слоев на 0,67–2,36 Å и средней высоты их пачки на 1,52–2,64 Å, при этом среднее число слоев в пачке равняется 5. Оценка результатов термического анализа свидетельствует о том, что термограммы САВ имеют аналогичный вид с тремя эндоэффектами с минимумами в диапазонах ~ 34,7–37,7 °С (I); 325,7–339,3 (II) и 434,8–438,7 °С (III) и одним экзоэффектом с максимумом ~ 460,5–475,3 °С (IV). С уменьшением фактора кристалличности и ароматичности САВ повышается их устойчивость к процессам термоокислительной деструкции в температурной области коксообразования. Энергия термоокислительной деструкции для модифицированных ПАВ систем максимально (до 21,6 кДж/моль) превышает этот показатель для немодифицированных САВ и составляет 62,07 ÷ 66,13 кДж/моль.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/12041</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/12007</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
