Оценка влияния органических растворителей на кинетику этерификации масляной кислоты пентаэритритом

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

С целью разработки технологии получения сложных эфиров пентаэритрита, используемых в качестве компонентов смазочных материалов, определены кинетические характеристики процесса этерификации масляной кислоты пентаэритритом. Исследования проводили в 18 различных реакционных системах, содержащих растворители с различными значениями диэлектрической проницаемости (ε = 2.2·40 Ф·м–1) при 110–150°С в присутствии кислотных катализаторов и в их отсутствие. В результате проведенных исследований установлено увеличение скорости реакции в присутствии растворителей при относительно низких температурах (Т <120°С); обнаружен синергический эффект при сочетании сульфолана с сульфокислотами. В данной системе эффективная константа скорости процесса увеличивается (в одних и тех же условиях) на несколько порядков; энергия активации уменьшается со 129 (самокатализ, без растворителя) до 36 кДж·моль–1; время достижения 50% конверсии по пентаэритриту снижается с 20–25 ч до 2–5 мин. Для всех изученных систем определены параметры уравнения Аррениуса, разработаны численные модели, которые могут быть использованы для выбора условий при синтезе сложных эфиров пентаэритрита.

Толық мәтін

При эксплуатации двигателей с высокой теплонапряженностью, работающих в широком температурном диапазоне, в том числе в арктических зонах, часто используются масла на основе сложных эфиров пентаэритрита и карбоновых кислот различного строения [1]. Промышленный метод производства данных соединений — процесс этерификации карбоновых кислот многоатомными спиртами протекает при нормальных условиях с низкой скоростью [2, 3]. Для оптимизации процесса используют повышение температуры в зоне реакции и (или) введение катализаторов. При этом увеличивается скорость процесса, но наблюдается снижение выхода целевого продукта за счет протекания нежелательных реакций: термоокислительной или термической деструкции, межмолекулярной или внутримолекулярной дегидратации и др. [4, 5].

Еще одним способом оптимизации процесса является введение в систему инертных растворителей одновременно с катализаторами [6, 7]. Установлено существенное влияние растворителей на ход реакций: изменение скорости реакции и изменение селективности [8, 9].

Цель работы — определение условий получения сложных эфиров пентаэритрита с максимальной эффективностью.

Экспериментальная часть

Расчет кинетических параметров процесса проводили на основании экспериментальных данных, полученных в работе [10], по протеканию реакции этерификации масляной кислоты пентаэритритом в различных растворителях с применением гомогенных кислотных катализаторов и в режиме самокатализа.

Этерификация масляной кислоты пентаэритритом проходит через последовательное образование моно-, ди- и трибутиратов пентаэритрита [11]. Порядок реакции принят равным 2 [уравнение (1)].

r=kэфcПЭcМК , (1)

где r — скорость реакции (моль·л–1·мин–1), сПЭ — концентрация пентаэритрита (моль·л–1), сМК — концентрация масляной кислоты (моль·л–1), kэф — эффективная константа скорости (л·моль–1·мин–1).

Интегральная форма кинетического уравнения для периодического реактора в условиях стехиометрического избытка одного из реагентов имеет вид

1ϑПЭcМК0ϑМКcПЭ0lncПЭ0cМКcМК0cПЭ=kτ , (2)

где ϑi — стехиометрический коэффициент вещества i.

При ограничении глубины превращения пентаэритрита в 50% расходование пентаэритрита в условиях открытой реакторной системы (непрерывный отвод реакционной воды) и избытка карбоновой кислоты можно представить соответствующей схемой.

 

Схема расходования пентаэритрита

 

Интегральная селективность процесса оценивалась по экспериментальным данным [12] по уравнению (3). Константу скорости находили из уравнения (4) с использованием программного пакета Mathcad. Ошибка в значениях констант скоростей оценивалась методом наименьших квадратов и не превышала 3–5%.

SiПЭ=FВiFВi0ϑВiϑПЭFПЭ0χПЭ0 , (3)

где — селективность вещества i по пентаэритриту; FBi — мольный поток вещества i (моль); ϑBi — стехиометрические коэффициенты, отвечающие реакции образования вещества i из пентаэритрита.

S11cМК0cПЭ0lncПЭ0cМКcМК0cПЭ++S21cМК02cПЭ0lncПЭ0cМКcМК0cПЭ++S31cМК03cПЭ0lncПЭ0cМКcМК0cПЭ++S41cМК04cПЭ0lncПЭ0cМКcМК0cПЭ=kτ . (4)

Рассмотрены следующие варианты синтеза (см. таблицу): самокатализ (без растворителя и с растворителем); в присутствии катализатора (без растворителя и с растворителем). Адекватность кинетической модели оценивали по критерию Пирсона (критерий согласия χ2),1 значения которого для всего эксперимента составляли не менее 0.99.

 

Результаты расчета кинетических параметров процесса этерификации масляной кислоты пентаэритритом в различных условиях

Растворитель

Эффективная константа скорости kэф·103, л·моль–1·мин–1

Энергия активации, кДж·моль–1

Десятичный логарифм предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса

110°С

120°С

130°С

140°С

150°С

Самокатализ

Без растворителя

0.04

0.10

0.26

0.74

1.52

129.04 ± 3.12

13.15 ± 0.41

Бифенил

0.05

0.14

0.29

0.58

1.38

111.17 ± 4.59

10.86 ± 0.60

Дифенилоксид

0.05

0.13

0.30

0.49

1.52

111.59 ± 7.52

10.91 ± 0.98

Мезителен

0.03

0.08

0.19

0.42

0.95

108.25 ± 0.51

10.39 ± 0.07

Псевдокумол

0.04

0.10

0.23

0.46

1.09

108.25 ± 2.12

10.39 ± 0.28

Сульфолан

0.06

0.13

0.29

0.64

1.33

105.33 ± 0.62

10.13 ± 0.08

Ортофосфорная кислота

Без растворителя

0.36

0.49

1.06

1.75

3.01

74.28 ± 5.18

6.64 ± 0.67

Бифенил

0.52

0.69

1.49

2.62

4.70

77.05 ± 5.92

7.16 ± 0.77

Дифенилоксид

0.57

0.73

1.69

2.92

4.80

75.91 ± 6.48

7.05 ± 0.84

Мезителен

0.31

0.57

0.99

2.10

2.33

72.38 ± 7.03

6.38 ± 0.91

Сульфолан

0.47

0.84

1.59

2.60

4.04

73.29 ± 1.98

6.68 ± 0.26

п-Толуолсульфокислота

Бифенил

7.22

9.79

12.35

15.84

19.57

33.40 ± 0.75

2.42 ± 0.10

Сульфолан

11.92

14.20

18.73

24.36

36.04

36.93 ± 3.47

3.08 ± 0.45

Метансульфокислота

Без растворителя

2.65

3.90

5.61

7.71

9.53

43.75 ± 1.96

3.40 ± 0.25

Бифенил

5.43

7.01

9.27

10.65

13.14

29.51 ± 1.55

1.77 ± 0.20

Дифенилоксид

6.26

7.85

11.09

12.55

15.36

30.57 ± 2.29

1.97 ± 0.30

Мезителен

8.54

12.86

16.40

23.37

33.27

44.65 ± 1.86

4.02 ± 0.24

Сульфолан

11.75

19.36

22.54

29.22

36.22

36.00 ± 3.81

3.02 ± 0.50

Примечание. Размерность предэкспоненциального множителя л·моль–1·мин–1.

 

Обсуждение результатов

Изменения концентрации пентаэритрита во времени в различных условиях, рассчитанные по уравнению (4), описываются линейными зависимостями с коэффициентом корреляции >99% в интегральных координатах 1/с = f(τ) (рис. 1), что подтверждает принятый второй порядок реакции.

 

Рис. 1. Логарифмические анаморфозы кинетических кривых по расходованию пентаэритрита.

1 — мезителен, ортофосфорная, 110°C, R2 = 0.997; 2 — мезителен, самокатализ, 110°C, R2 = 0.998; 3 — дифенилоксид, ортофосфорная, 110°C, R2 = 0.991; 4 — без растворителя, самокатализ, 110°C, R2 = 0.998; 5 — сульфолан, самокатализ, 150°C, R2 = 0.999; 6 — бифенил, самокатализ, 110°C, R2 = 0.998.

 

Процесс в системе без растворителя и катализатора протекает с низкой скоростью (константа скорости реакции 0.04–1.52·10–3 л·моль–1·мин–1) и характеризуется высокой энергией активации — 129 кДж·моль–1. В данной системе с повышением температуры возрастает вязкость реакционной системы, что затрудняет отвод образующейся в ходе реакции воды. Все это влечет за собой снижение селективности по целевым продуктам и приводит к существенному ухудшению цветности реакционной массы (>9000 единиц по Хазену). Вследствие вышесказанного рассмотренная система не может быть рекомендована для селективного получения сложных эфиров пентаэритрита.

При добавлении растворителя в зону реакции наблюдается небольшое снижение энергии активации (на 15–25 кДж·моль–1) и константы скорости. Это можно объяснить разбавлением реакционной системы.

При совместном применении растворителей и катализаторов выявлены значительные различия в полученных значениях скорости и селективности процесса (по сравнению с процессом, проводимым в режиме самокатализа без растворителя), которые можно объяснить дифференцирующим действием растворителей разной полярности на протонирующую способность кислот (рис. 2) [12]. Отмечено, что в присутствии сульфокислот без растворителя, а также в случае сульфокислот с мезителеном протекают побочные реакции сульфатирования спирта, приводящие к ухудшению цветности реакционной массы (5000–7000 единиц по Хазену,), что нежелательно.

 

Рис. 2. Изменение концентрации пентаэритрита во времени.

a — сульфолан, метансульфоновая кислота, 110°C; б — сульфолан, ортофосфорная кислота, 110°C; экспериментальные концентрации (точки), рассчитанные по кинетическому уравнению второго порядка (линии).

 

С ростом диэлектрической проницаемости системы наблюдается увеличение скорости реакции этерификации (рис. 3), что согласуется с литературными данными [13]. Наилучшие результаты получены при сочетании сульфолана с метансульфокислотой. В этом случае существенно ускоряется процесс образования моно- и дибутаноатов пентаэритрита, и, как следствие, происходит мгновенная гомогенизация системы (время растворения пентаэритрита <1 мин).

 

Рис. 3. Зависимость константы скорости процесса этерификации масляной кислоты пентаэритритом при 20°С от диэлектрической проницаемости (1/ε).

1 — режим самокатализа, 2 — катализ ортофосфорной кислотой, 3 — катализ метансульфокислотой.

 

Выводы

Анализ полученных кинетических данных процесса этерификации масляной кислоты пентаэритритом позволяет сделать следующие выводы. Применение растворителей с различной полярностью оптимизирует процесс этерификации. В режиме самокатализа это приводит к небольшому снижению энергии активации — на 15–25 кДж·моль–1. Скорость реакции, энергия активации, эффективные константы скорости реакции этерификации зависят от диэлектрической проницаемости растворителя, что необходимо учитывать при выборе условий синтеза сложных эфиров. При совместном применении сульфолана (ε = 40 Ф·м–1) и гомогенного кислотного катализатора — метансульфокислоты наблюдается эффект синергизма: энергия активации процесса снизилась до 36 кДж·моль–1, эффективные константы скорости увеличились на несколько порядков по сравнению с процессом, проводимом в режиме самокатализа, время достижения 50% конверсии по пентаэритриту уменьшилось с 20–25 ч до 2–5 мин.

Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-79-00158.

https://rscf.ru/project/24-79-00158

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

 

1 Крохалев В. А., Скопинов С. А., Телешев В. А. Статистика. ЕКБ: Изд-во УГМУ, 2018. С. 22–31.

×

Авторлар туралы

Юлия Иванова

Самарский государственный технический университет

Email: koraks95@mail.ru
ORCID iD: 0009-0004-3508-6032
Ресей, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244

Владимир Емельянов

Самарский государственный технический университет

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: koraks95@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6228-5713

к.х.н.

Ресей, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244

Светлана Леванова

Самарский государственный технический университет

Email: koraks95@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2539-8986

д.х.н., проф.

Ресей, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244

Әдебиет тізімі

  1. Тонконогов Б. П., Попова К. А., Хурумова А. Ф. Перспективы применения сложных эфиров отечественного производства в качестве основ масел для авиационной техники // Тр. Рос. гос. ун-та нефти и газа им. И. М. Губкина. 2015. Т. 278. № 1. С. 109–120. https://www.elibrary.ru/rureja
  2. Овезова М., Савин Г. А. Синтез сложных эфиров термической этерификацией // Грани познания. 2021. Т. 74. № 3. С. 66–68. https://www.elibrary.ru/fxnrzu
  3. Садретдинов И. Ф., Гашникова С. А., Дегтярев П. Н. Подбор аналогов катализатора этерификации для производства бутилакрилата с применением ИК-спектроскопии и термогравиметрического анализа // Булатовские чтения. 2020. Т. 5. С. 260–263. https://www.elibrary.ru/mjtuph
  4. Sun L., Zhu L., Xue W., Zeng Z. Kinetics of p-toluene-sulfonic acid catalyzed direct esterification of pentaerythritol with acrylic acid for pentaerythritol diacrylate production // Chem. Eng. Commun. 2020. V. 207. N 3. P. 331–338. https://doi.org/10.1080/00986445.2019.1592750
  5. Демидова Ю. В., Демидов П. А., Потехин В. В., Потехин В. М. Побочные продукты при этерификации метакриловой кислоты метиловым эфиром триэтиленгликоля // ЖОХ. 2016. Т. 86. № 6. С. 919–923 [Demidova Y. V., Demidov P. A., Potekhin V. V., Potekhin V. M. Side products of methacrylic acid esterification with triethylene glycol methyl ether // Russ. J. Gen. Chem. 2016. V. 86. N 6. P. 1250–1254. https://doi.org/10.1134/S1070363216060050 ].
  6. Agwu K. A., Belmont S. R., Enguita J. M., Sheehan J. D. Polar aprotic solvent properties influence pulp characteristics and delignification kinetics of CO2/organic base organosolv pretreatments of lignocellulosic biomass // Chem. Eng. Sci. 2024. V. 288. ID 119808. https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.119808
  7. Lu Q., Xue K., Wang L., Zhang X., Zou J.-J., Pan L. Mechanism and kinetics of catalytic decalin alkylation for the synthesis of high-performance fuel // Chem. Eng. Sci. 2024. V. 292. ID 120018. https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120018
  8. Duan Z. Q., Du W., Liu D. H. The solvent influence on the positional selectivity of Novozym 435 during 1,3-diolein synthesis by esterification // Bioresour. Technol. 2010 V. 101. N 7. P. 2568–2571. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.11.087
  9. Zhang Y., Wang X., Fu Yi., Wang X., Yu J., Chen Ye., Wang X. Impact of solvent and water activity on lipase selectivity and acyl migration of ARA-rich 2-monoacylglycerols in catalytic systems: Kinetic study by particle swarm optimization // Food Chem. 2025. V. 464. ID 141709. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.141709
  10. Иванова Ю. Ф., Емельянов В. В., Леванова С. В., Фетисов Д. А., Шакун В. А., Красных Е. Л. Особенности синтеза сложных эфиров пентаэритрита в различных растворителях // Нефтехимия. 2024. Т. 64. № 1. С. 73–79. https://doi.org/10.31857/S0028242124010068
  11. Mardiah M., Samadhi T.W, Wulandari W., Aqsha A., Situmorang Y.A., Indarto A. Recent progress on catalytic of rosin esterification using different agents of reactant // AgriEngineering. 2023. V. 5. P. 2155–2169. https://doi.org/10.3390/agriengineering5040132
  12. Амерханова Ш. К., Шляпов Р. М., Уали А. С. Особенности процессов протолиза сульфаминовой кислоты в водно-органических растворителях // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Химия. Биология. Фармация. 2014. № 3. С. 5–8. https://www.elibrary.ru/tccqfz
  13. Camp D., Harvey P. J., Jenkins I. D. The effect of solvent polarity on the rate of the Mitsunobu esterification reaction // Tetrahedron. 2015. V. 71. N 23. P. 3932–3938. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2015.04.035

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Pentaerythritol consumption scheme

Жүктеу (176KB)
3. Fig. 1. Logarithmic anamorphoses of kinetic curves for pentaerythritol consumption.

Жүктеу (84KB)
4. Fig. 2. Change in pentaerythritol concentration over time.

Жүктеу (74KB)
5. Fig. 3. Dependence of the rate constant of the process of esterification of butyric acid with pentaerythritol at 20°C on the dielectric constant (1/ε).

Жүктеу (79KB)

© Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».