Gelation in the aqueous solutions of oxyethylated nonylphenols
- Авторлар: Zholnerkevich V.I.1, Shrubok A.O.1
-
Мекемелер:
- Belarusian State Technological University
- Шығарылым: Том 15, № 1 (2025)
- Беттер: 112-118
- Бөлім: Chemical technology
- URL: https://journals.rcsi.science/2227-2925/article/view/365947
- DOI: https://doi.org/10.21285/achb.965
- EDN: https://elibrary.ru/UTPISA
- ID: 365947
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The study was aimed at ascertaining gelation conditions for the systems water – oxyethylated nonylphenol and water – oxyethylated nonylphenol – salting agent. The work involved analyzing scientific and technical literature on the use of surfactants in extraction processes. Systems containing nonionic surfactants are shown to be promising extraction systems. The effect that the concentration of nonionic surfactants and temperature can have on gelation in aqueous solutions is examined. The problem of using oxyethylated nonylphenols in gel extraction is considered. The phase diagrams of the systems water – neonol AF 9-6 and water – neonol AF 9-6 – sodium sulfate were constructed using the visual polythermal method. Gelation conditions were ascertained for the systems water – neonol AF 9-6 and water – neonol AF 9-6 – sodium sulfate. For the gel to form in the system water – oxyethylated nonylphenol (neonol AF 9-6), the concentration of the surfactant must exceed 25 wt%. For achieving gelation at lower concentrations of neonol AF 9-6, it is necessary to introduce a salting agent (sodium sulfate). The phase diagrams of the systems water – oxyethylated nonylphenol – sodium sulfate were constructed within the temperature range of 20–65 °C. The gel structure was found to form at a 3:1 weight ratio of oxyethylated nonylphenol to sodium sulfate. It is shown that for gelation, the minimum concentrations of neonol AF 9-6 and sodium sulfate are 15 and 5 wt%, respectively. An increase in the concentrations of neonol AF 9-6 and sodium sulfate to 24 and 8 wt%, respectively, leads to a decrease in the gelation temperature to 46 °C.
Негізгі сөздер
Авторлар туралы
V. Zholnerkevich
Belarusian State Technological University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: zholnerkevichv@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4525-9617
A. Shrubok
Belarusian State Technological University
Email: shrubok@belstu.by
ORCID iD: 0000-0002-5950-2756
Әдебиет тізімі
-
Леснов А.Е., Денисова С.А. Гель-экстракция поверхностно-активными веществами // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2014. N 1. С. 79–93. EDN: SPWJOL. Mouronte N., Álvarez M.S., Deive F.J., Rodríguez A. Combining biodegradable surfactants and potassium inorganic salts for efficiently removing polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous effluents // Journal of Water Process Engineering. 2022. Vol. 47. P. 102796. doi: 10.1016/j.jwpe.2022.102796. Hung K.-C., Chen B.-H., Yu L.E. Cloud-point extraction of selected polycyclic aromatic hydrocarbons by nonionic surfactants // Separation and Purification Technology. 2007. Vol. 57, no. 1. P. 1–10. doi: 10.1016/j.seppur.2007.03.004. Silva W.P.N., do Nascimento A.E.G., de Alencar Moura M.C.P., de Oliveira H.N.M., de Barros Neto E.L. Study of phenol removal by cloud point extraction: a process optimization using experimental design // Separation and Purification Technology. 2015. Vol. 152. P. 133–139. doi: 10.1016/j.seppur.2015.08.007. Шилыковская Д.О., Елохов А.М., Денисова С.А., Леснов А.Е. Фазовые равновесия и экстракция ионов металлов в системах на основе смесей оксиэтилированных нонилфенолов // Известия Академии наук. Серия химическая. 2023. Т. 72. N 9. С. 2036–2040. EDN: JSUGRW. Isaeva Yu.I., Elokhov A.M., Denisova S.A., Kudryashova O.S. Phase equlibria and extraction of metal ions in systems based on mixtures of alkylbenzyldimethylammonium chloride and oxyethylated nonylphenols // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2020. Vol. 94, no. 7. P. 1346–1349. doi: 10.1134/S0036024420070158. Станкова А.В., Елохов А.М., Леснов А.Е. Фазовые и экстракционные равновесия в системе вода – оксиэтилированный нонилфенол – сульфат натрия // Известия Академии наук. Серия химическая. 2020. N 4. С. 671–674. EDN: KJWYYM. Elokhov A.M., Khomutova A.O., Denisova S.A. Phase equilibria and the extraction of metals in oxyethylated alkylamine – anionic surfactant – water systems // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2021. Vol. 95, no. 6. P. 1160–1164. doi: 10.1134/s0036024421060108. Лаптедульче Н.К., Гумеров Ф.М., Сергеева Е.С. Перспективы использования оксиэтилированных высших спиртов для очистки водных сред // Энергосбережение и водоподготовка. 2011. N 6. С. 16–18. EDN: ONRFCD. Liu J.-L., Zhou X.-M., Sun M., Jia A.-Q., Shi H.-T., Zhang Q.-F. A resorcinarene based chelating agent for selective cloud point extraction of Pb2+ ions in water: synthesis, structural characterization and analytical applications // Arabian Journal of Chemistry. 2023. Vol. 16, no. 7. P. 104866. doi: 10.1016/j.arabjc.2023.104866. Kori S. Cloud point extraction coupled with back extraction: a green methodology in analytical chemistry // Forensic Sciences Research. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 19–33. doi: 10.1080/20961790.2019.1643567. Kojro G., Wroczynski P. Cloud point extraction in the determination of drugs in biological matrices // Journal of Chromatographic Science. 2020. Vol. 58, no. 2. P. 151–162. doi: 10.1093/chromsci/bmz064. Елохов А.М., Кудряшова О.С., Леснов А.Е. Анионные поверхностно-активные вещества в экстракции // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2015. N 1. С. 30–43. EDN: SKSUJX. Потешнова М.В., Задымова Н.М. Особенности солюбилизирующего действия оксиэтилированных неионогенных поверхностно-активных веществ по отношению к толуолу в водной среде // Вестник Московского университета. Серия 2 «Химия». 2002. Т. 43. N 3. С. 185–189. Mortada W.I. Recent developments and applications of cloud point extraction: a critical review // Microchemical Journal. 2020. Vol. 157. P. 105055. doi: 10.1016/j.microc.2020.105055. Елохов А.М. Феномен точки помутнения в растворах неионных оксиэтилированных поверхностно-активных веществ и водорастворимых полимеров (обзор). I. Природа феномена // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2016. N 2. С. 79–91. EDN: WJZQAR. Шилыковская Д.О., Денисова С.А. Елохов А.М. Изучение растворимости и экстракционной способности систем на основе смесей неонолов АФ 9-6 и АФ 9-12 // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2022. N 14. С. 30–35. doi: 10.31044/1994-6260-2022-0-14-30-35. EDN: YDWNLS. Шилыковская Д.О., Елохов А.М. Экстракционно-спектрофотометрическое определение никеля с 4-(2-пиридилазо) резорцином в системе неонол АФ 9-10 – вода // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2021. Т. 11. N 4. С. 223–233. doi: 10.17072/2223-1838-2021-4-223-233. Stankova A.V., Elokhov A.M., Kudryashova O.S., Lesnov A.E. Temperature-induced transformation of phase diagrams for water – oxyethylated nonylphenol – MgCl2 systems // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020. Vol. 65, no. 12. P. 1922–1927. doi: 10.1134/S0036023620120177. Елохов А.М. Феномен точки помутнения в растворах неионных оксиэтилированных поверхностно-активных веществ и водорастворимых полимеров (обзор). II. Влияние неорганических солей на точку помутнения // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2017. Т. 7. N 2. С. 167–186. doi: 10.17072/2223-1838-2017-2-167-186. EDN: ZFLVPH. Архипов В.П., Архипов Р.В., Идиятуллин З.Ш. Экстракционные свойства водных растворов оксиэтилированных изононилфенолов в присутствии солей натрия с одно- и двухзарядными анионами // Вестник технологического университета. 2017. Т. 20, N 19. С. 21–25. EDN: ZXFIQH. Stankova A.V., Elokhov A.M., Denisova S.A., Kudryashova O.S., Lesnov A.E. Specific features of the salting-out of oxyethylated nonylphenols using inorganic salts at 25 °С // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2017. Vol. 91, no. 5. P. 880–886. doi: 10.1134/S0036024417050247. Идрисов А.Р., Куряшов Д.А., Башкирцев Н.Ю., Исмагилов И.Ф., Найсырова А.М. Влияние низкомолекулярной соли на структуру мицеллярных растворов ПАВ // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. N 18. С. 40–43. EDN: RCCRBZ.
Қосымша файлдар


