×
27.08.2016
216.015.4ff3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЦЕТАЛЬДЕГИДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002595869
Дата охранного документа
27.08.2016
Аннотация: Группа изобретений относится к определению массовой доли ацетальдегида, выделяющегося в полиэтилентерефталате (ПЭТ) или его композитах. Способ определения массовой доли ацетальдегида в ПЭТ или его композитах включает запаивание пробы в стеклянные ампулы диаметром 5-6 мм на воздухе или путем вакуумирования, помещение ампул в термостат при температуре 120±2°С и выдерживание в течение 2 ч, последующее помещение ампул в термостатированную ячейку с ударным механизмом, продуваемую инертным газом и нагреваемую до температуры 20-80°С, с последующим вскрытием ампул с помощью ударного механизма и оценкой содержания ацетальдегида методом газовой хроматографии. Также представлено устройство для определения массовой доли ацетальдегида в ПЭТ или его композитах. Достигается повышение точности и надежности анализа. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для определения массовой доли ацетальдегида, выделяющегося в полиэтилентерефталате (ПЭТ) и его композитах.

На сегодняшний день ПЭТ-тара занимает лидирующее положение среди возможных типов упаковок для газированных напитков, воды, растительного масла и прочих жидких продуктов.

Технология производства ПЭТ - тары связана с нагреванием ПЭТ-гранулята и пресс-форм, при этом выделяется ацетальдегид, который при застывании остается запертым в микротрещинах и пустотах полимера. Со временем ацетальдегид выделяется в окружающую среду и растворяется в хранящихся в этой таре продуктах питания. Последствием этого является токсичность продукта. Это обуславливает необходимость осуществления аналитического контроля за содержанием ацетальдегида в ПЭТ-таре. [Сыроватская Г.В., Смирнов А.К., Попова Т.В., Астафьева Е.В. / Анализ методики хроматографического определения токсикантов. // Структура и динамика молекулярных систем, 2007 г., вып. №1 стр. 801-804].

Известен патент на изобретение США №6902700 «Способ и устройство для тестирования альдегида в полиэфирном полимере». В соответствии с изобретением установка включает в себя герметичную емкость, включающую закрытую перегородку для обеспечения свободного пространства для сбора ацетальдегида, герметичного шприца, имеющий 3-метил-2-бензиотиазолинонгидразон, на носителе из оксида алюминия, указанного герметичного шприца, а также раствор проявителя. Основным недостатком указанного способа является лишь качественное определение выделяющегося ацетальдегида.

Наиболее близкой по технической сущности и предлагаемому эффекту является ГОСТ Р 51695-2000 «Полиэтилентерефталат. Общие технические условия», в соответствии с которым в пункте 7.6 описывается способ и устройство по определению массовой доли ацетальдегида.

Недостатками метода, описанного в настоящем ГОСТе, являются:

1. При отборе пробы не учитывается частичная конденсация паров ацетальдегида на холодных узлах шприца.

2. По данному ГОСТу из 10 мл пенициллиновой склянки отбирается 1 мл пробы, которая берется за истинное значение образовавшегося ацетальдегида, что не совсем понятно.

3. Значительные ошибки появляются при вводе пробы в испаритель хроматографа (частичное и даже полное забивание иглы материалом герметизирующей прокладки испарителя, что невозможно контролировать, различная глубина и скорость ввода иглы в испаритель).

В основу изобретения поставлена задача создания способа определения массовой доли ацетальдегида, выделяющегося в полиэтилентерефталате и его композитах, и устройство для осуществления этого способа, в котором обеспечивается технический результат - исключение ошибок при отборе и вводе проб, возможность изменения навесок образцов в широком диапазоне, а также возможность термостатирования ампул в ячейке в широком диапазоне температур и времени, что приводит к максимально точному определению массовой доли ацетальдегида.

Поставленная задача решается тем, что образцы ПЭТ-материала помещают в стеклянные ампулы, которые запаиваются на воздухе или под вакуумом. После этого ампулы помещаются в термостат и выдерживаются при определенных временных и температурных режимах. Для последующего анализа содержимого ампул была использована термостатированная ячейка с ударным механизмом для вскрытия ампул.

Поставленная задача изобретения решается также тем, что в заявленном устройстве, содержащем испаритель хроматографа, аналитический блок хроматографа с пламенно-ионизационным детектором и баллоном с газом-носителем новым является наличие ударного механизма, уплотняющей гофры, нагревательного элемента, ампулы, фторопластовой прокладки, крана-дозатора шестипортового к хроматоргафу, теплоизоляции.

Сущность заявленного способа и устройства поясняется следующим.

Массовую долю ацетальдегида (АА) по настоящему изобретению определяют с использованием метода газовой хроматографии. Нижний предел обнаружения ацетальдегида составляет 0,05 млн-1. Суммарная допускаемая относительная погрешность измерений ±1,5% при массовой доле ацетальдегида 1 млн-1 и более и ±2% при массовой доле ацетальдегида менее 1 млн-1.

Средства измерений, аппаратура, реактивы:

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой, обеспечивающий предел обнаружения по нонану 2×10-12 г/с, относительную погрешность выходного сигнала для времен удерживания - не более 1%, для площади пика - не более 4%. В качестве интеграторов и регистрирующих приборов используются водород технический по ГОСТ 3022, газ-носитель (водород технический по ГОСТ 3022), воздух сжатый по ГОСТ 17433, неподвижная фаза - поли(5% дифенил/95% диметилсилоксан). Термостат, обеспечивающий температуру (120±2)°С. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г, также использовались стеклянные ампулы диаметром 5-6 мм и высотой 100 мм, микрошприц вместимостью 0- 0,0001 мл, чистый ацетальдегид вводился в хроматограф микрошприцом, тем самым проводится прямая колибровка, по результатам которой был рассчитан градуировочный коэффициент.

Условия проведения измерений: температура окружающей среды - (20±5)°С; относительная влажность - не более 80%; атмосферное давление - 83,3-106,4 кПа;. объемный расход инертного газа-носителя - (30,0±5,0) мл/мин, объемный расход водорода - (30,0±5,0) мл/мин; объемный расход воздуха - (300,0±10,0) мл/мин; температура детектора - 150°С; температура испарителя - 150°С; температура термостата колонки - 60°С; при отсутствии внешних и магнитных полей.

Подготовка к проведению испытаний. Подготовка испытуемой пробы.

Гранулы полиэтилентерефталата измельчают до размеров 0,5-1,0 мм в жидком азоте на механической мельнице или вручную при помощи любого режущего инструмента. Приготавливают не менее двух проб, взвешивая по 0,0005-0,001 г испытуемых гранул в стеклянные ампулы. Стеклянные ампулы запаиваются в атмосфере воздуха или под вакуумом, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака.

Подготовка хроматографа к работе - в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Проведение анализа

Образцы ПЭТ помещают в стеклянные ампулы диаметром 5-6 мм (навеска от 10 до 50 мг в зависимости от чувствительности хроматографа), которые запаиваются на воздухе или путем вакуумирования, представлена на фиг. 1. После этого ампулы помещаются в термостат и выдерживаются при 120±2°С в течение 120 мин, затем помещаются в ячейку, которая продувается инертным газом и нагревается до температуры 20-80°С. Для последующего анализа содержимого ампул была использована термостатированная ячейка с ударным механизмом для вскрытия ампул, представлена на фиг. 2.

Порядок работы устройства и схема его подключения через дозатор к газовым линиям хроматографа.

При положении I дозатора 10 - газ-носитель на прямую поступает на испаритель хроматографа через каналы дозатора «Е» и «Ж». Далее выкручивается пробка-заглушка 6 и вставляется ампула 4 в термостатированную ячейку с ударным механизмом 1. После герметизации шток крана-дозатора переводится в положение II. В этом положении газ-носитель через каналы «Д» и «Ж» попадает на вход ячейки, проходя через которую, через каналы «Г» и «Е» попадает на испаритель хроматографа. При продувке ячейки инертным газом одновременно проводится ее термостатирование при необходимых температурах и временах выдержки. После всех этих операций с помощью ударного механизма ампула вскрывается. Образованные в ампуле вещества без потерь попадают через испаритель на хроматограф.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1 и 2, на которой приведена структурная схема заявленного устройства.

В устройство для определения массовой доли ацетальдегида входят: 1 - термостатированная ячейка с ударным механизмом, 2 - уплотняющая гофра, 3 - нагревательный элемент, 4 - ампула с образцом, 5 - фторопластовая прокладка, 6 - пробка-заглушка, 7 - теплоизоляция, 8 - испаритель хроматографа, 9 - аналитический блок хроматографа с пламенно -ионизационным детектором, 10 - кран-дозатор шестипортовый к хроматографу, 11 - баллон с газом-носителем.

Обработка результатов

Методом абсолютной градуировки с использованием чистого АА был определен градуировочный коффициент К по результатам анализа проб чистого АА в количествах от 0,0001 до 0,001 мл, который рассчитывается по формуле:

,

где

Si - площадь хроматографического пика ацетальдегида, соответствующего i-концентрации АА,

Vi - объем раствора ацетальдегида, мл;

CA - плотность ацетальдегида, мг/мл.

За результат определения градуировочного коэффициента принимают среднее арифметическое значение результатов определения градуировочного коэффициента не менее 10 проб, относительное значение расхождения между наиболее различающимися значениями которых не превышает 1,5%.

Массовую долю ацетальдегида в образце, млн, рассчитывают по формуле ,

где

S - площадь хроматографического пика ацетальдегида, соответствующего образцу испытуемой пробы;

K - градуировочный коэффициент;

m - масса испытуемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение не менее двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 1,5% при концентрации ацетальдегида менее 1 млн-1 и 2% при концентрации ацетальдегида 1 млн-1 и более.

На фиг. 3 показана хроматограмма, снятая при температуре термостатирования ячейки 30°С, на фиг. 4 - хроматограмма, снятая при температуре термостатирования 80°С(как требует ГОСТ).

Как видно из этих хроматограмм, во втором случае появляются пики, мешающие точному анализу ацетальдегида.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЦЕТАЛЬДЕГИДА
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЦЕТАЛЬДЕГИДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-36 из 36.
25.08.2017
№217.015.9c97

Полимерный материал с улучшенными барьерными свойствами

Изобретение относится к полимерным материалам с улучшенными барьерными свойствами на основе полиэтилентерефталата, предназначенного для изготовления тары, обладающим улучшенными значениями по показателям газопроницаемости. Полимерный материал содержит полиэтилентерефталат (ПЭТ) и маточный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610604
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9d16

Полимерная композиция с улучшенными барьерными свойствами

Изобретение относится к полимерным композициям с барьерными свойствами на основе полиэтилентерефталата, предназначенным для изготовления прозрачных однослойных бутылок для напитков. Композиция дополнительно содержит маточный концентрат при соотношении, мас.ч.: полиэтилентерефталат - 100,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610602
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9dd7

Полимерная композиция с улучшенными барьерными свойствами и способ его получения

Изобретение относится к полимерным материалам с улучшенными барьерными свойствами на основе полиэтилентерефталата, предназначенного для изготовления тары, обладающим улучшенными значениями по показателям газопроницаемости. Изобретение основано на модификации полиэтилентерефталата маточным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610771
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e18

Полиэтилентерефталатная полимерная композиция и способ ее получения

Изобретение относится к области полимерных композитов, более конкретно - к полимерным композитам, состоящим из полиолефиновой матрицы и маточного концентрата - растворенный в дихлоруксусной кислоте полигидроксиэфир совместно с органомодифицированной глиной, причем органомодифицированная глина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610772
Дата охранного документа: 15.02.2017
26.08.2017
№217.015.d4cd

Полимерная композиция

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам на основе полиэтилентерефталата, предназначенным для изготовления однослойных емкостей в виде бутылок и контейнеров различного назначения. Композиция содержит (мас.ч.) полиэтилентерефталат 100, суперконцентрат 85-95. Суперконцентрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622413
Дата охранного документа: 15.06.2017
20.11.2017
№217.015.ef88

Электроизоляционный материал

Изобретение относится к кабельной технике, а именно к полимерным композициям на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с пониженной горючестью, выделением дыма и хлористого водорода при горении, предназначенным для изоляции внутренних и наружных оболочек проводов и кабелей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629175
Дата охранного документа: 25.08.2017
Показаны записи 31-40 из 97.
11.06.2018
№218.016.6091

Способ получения полифениленсульфидов

Изобретение относится к способу получения высокоэффективных полифениленсульфидов, используемых в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полифениленсульфидов заключается в том, что проводят реакцию поликонденсации n-дихлорбензола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657245
Дата охранного документа: 09.06.2018
13.07.2018
№218.016.70ed

Способ получения полисульфонов

Изобретение относится к способу получения полисульфонов, предназначенных для использования в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полисульфонов заключается в том, что подвергают взаимодействию дигалогенпроизводного с дигидроксисоединением, взятых в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661154
Дата охранного документа: 12.07.2018
17.10.2018
№218.016.92fd

Способ получения полиэфиркетонов

Изобретение относится к способу получения полиэфиркетонов, которые могут быть использованы в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полиэфиркетонов заключается в том, что проводят реакцию дигалоидпроизводного и гидроксисоединений, сомономера фенолового красного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669793
Дата охранного документа: 16.10.2018
17.10.2018
№218.016.930e

Способ получения ароматических сополиариленэфирсульфонов

Изобретение относится к способу получения ароматических сополиариленэфирсульфонов нижеуказанных формул, которые могут быть использованы в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Способ получения ароматических сополиариленэфирсульфонов заключается в проведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669790
Дата охранного документа: 16.10.2018
25.10.2018
№218.016.9588

Способ получения капсулированного ароматического огнестойкого полиэфирэфиркетона

Изобретение относится к способу получения капсулированного ароматического огнестойкого полиэфирэфиркетона, используемого в качестве термо-, тепло- и огнестойкого конструкционного полимерного материала и 3Д печати. Способ получения полиэфирэфиркетона заключается в том, что вначале проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670441
Дата охранного документа: 23.10.2018
30.11.2018
№218.016.a258

Способ получения полиэфиркетонов

Настоящее изобретение относится к способу получения полиэфиркетонов высокотемпературной поликонденсацией. Описан способ получения полиэфиркетонов в качестве суперконструкционных материалов высокотемпературной поликонденсацией на основе 0,3 моль 4,4'-дифторбензофенона и 0,3 моль гидрохинона в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673547
Дата охранного документа: 28.11.2018
26.12.2018
№218.016.aaf0

Способ обработки углеродных наполнителей

Изобретение относится к способу обработки углеродных наполнителей, а именно углелент или углеволокон, с целью повышения гидрофильности их поверхности и снижения плотности. Предлагаемый способ заключается в том, что процесс обработки углеродных лент и волокон проводят смесью 100 г разбавленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676036
Дата охранного документа: 25.12.2018
23.02.2019
№219.016.c6dd

Способ получения термостойких сополиэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу получения сополиэфиркетонов с высокой термостойкостью и повышенными физико-механическими характеристиками на основе 4,4'-дигидроксибензофенона, 4,4'-дифторбензофенона, карбоната калия в качестве щелочного агента, характеризующемуся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680524
Дата охранного документа: 22.02.2019
15.03.2019
№219.016.e105

Электроизоляционная композиция

Изобретение относится к кабельной технике, а именно к полимерным композициям на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с пониженной горючестью, пониженным выделением хлористого водорода при горении, улучшенными физико-механическими свойствами, предназначенным для изоляции внутренних...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456693
Дата охранного документа: 20.07.2012
15.03.2019
№219.016.e14c

Электроизоляционная композиция

Изобретение относится к кабельной технике, а именно полимерным композициям на основе поливинилхлорида (ПВХ) с пониженной горючестью, выделением дыма в условиях тления и горения и хлористого водорода при горении, предназначенным для изоляции, внутренних и наружных оболочек проводов и кабелей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469055
Дата охранного документа: 10.12.2012
+ добавить свой РИД