×
13.01.2017
217.015.7fa3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ЖИДКОСТИ СЖР-1 ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕЗИН И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-1 для испытания резин и резинотехнических изделий с использованием глубокоочищенного остаточного дистиллята, выделенного из парафинового нефтяного сырья, который отличается тем, что указанный остаточный дистиллят в смеси с растворителем подвергают адсорбционной очистке в стационарном слое широкопористого алюмосиликатного адсорбента с удельным объемом пор не менее 0,75-0,85 см/г при массовом соотношении адсорбент : остаточный дистиллят - 1,3-1,5:1, объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4-6:1. Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение стабильной технологии получения отечественной экологически чистой стандартной жидкости СЖР-1 с получением требуемых показателей качества. 1 з.п. ф-лы, 6 пр.,1 табл.

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к способам получения стандартной жидкости (масла) СЖР-1, применяемой в качестве рабочей среды для испытания резин и резинотехнических изделий, и может быть использовано для оценки качества резин, работающих в условиях контакта с нефтепродуктами, в том числе в морском флоте, железнодорожном транспорте, в резиновой, авиационной, машиностроительной, космической и других отраслях промышленности.

В процессе эксплуатации оборудования под воздействием рабочих жидкостей резины и резинотехнические изделия постепенно теряют свое качество, что может привести к снижению производительности оборудования, его остановке, а в некоторых случаях, как, например, в авиационном, железнодорожном и морском транспорте, военной и космической промышленности, к роковым последствиям. Для предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения нормальной работы оборудования, в котором применяют резинотехнические изделия, последние должны обладать способностью противостоять влиянию топлива, масла и других рабочих жидкостей. Для этого разрабатываются методы их испытаний на прочность, коррозию, разрыв, деформацию и другие параметры в среде стандартного масла. Эти методы испытаний в среде стандартного масла создают возможность моделирования условий эксплуатации посредством ускоренного тестирования и представляют важнейшую информацию о возможности применения резины при контакте с определенной жидкостью.

Поэтому разработка стандартных жидкостей (масел) для испытания резин имеет большое значение для обеспечения качества резин и резинотехнических изделий.

Известен способ получения стандартной жидкости ASTM Oil №1 путем смешения нейтрального масла с глубокоочищенным остаточным минеральным продуктом, выделенным из парафинистого нефтяного сырья.

(ASTM D 471-10. Standard Test Method for Rubber Property - Effect of Liquids. Table 1. Стандарт ASTM D 471-10. Определение стойкости резин и резинотехнических изделий к воздействию жидкостей).

(ГОСТ Р ИСО 1817-2009 «Резина. Определение стойкости к воздействию жидкостей»).

Недостатком указанного способа получения стандартной жидкости ASTM Oil №1 является необходимость тщательного контролирования качества не только готового продукта, но и каждого продукта смеси, которая объясняется тем, что основные показатели качества жидкости - анилиновая точка и вязкость кинематическая при 100°C в соответствии с нормами ASTM D 471-10 - контролируются в очень узком интервале значений. Например, требуемые значения анилиновой точки готового продукта должны составлять - 124±1, а кинематической вязкости при 99°C - 20±1 мм2/с. Поэтому трудно достичь воспроизводимости требуемых параметров качества готовой жидкости.

Другим недостатком данной жидкости являются обнаруженные у нее в процессе эксплуатации канцерогенные свойства (положительный тест Эймса на угрозу онкологических заболеваний), что явилось по решению Американского агентства по безопасности и гигиене труда причиной отмены коммерческого применения жидкости ASTM Oil №1 в системах испытания резин.

Известен способ получения стандартной жидкости СЖР-1 из глубокоочищенного остаточного минерального продукта, выделенного из парафинового нефтяного сырья. По показателям качества жидкость СЖР-1 отвечала основным требованиям стандартных масел ASTM Oil №1 (по ASTM D 471-10).

(Справочник «Топлива, смазочные материалы и технические жидкости». Под ред. В.М. Школьникова. М., Издательский центр «Техинформ», стр. 517, 1999 г.).

По данным авторов, глубокоочищенный минеральный продукт подвергали адсорбционной доочистке через слой тонкопористого алюмосиликатного адсорбента.

Недостатком этого способа является плохая воспроизводимость необходимых параметров качества готового продукта, требующая повторной переработки продукта и осложненная применением для адсорбционной очистки тонкопористого алюмосиликатного адсорбента, имеющего низкую избирательность по удаляемым ароматическим углеводородам. Последнее обстоятельство связано со значительным увеличением расхода адсорбента и тем самым удорожанием процесса очистки.

Задачей изобретения является разработка технологически стабильного способа получения стандартной жидкости СЖР-1 для испытания резин и резинотехнических изделий, отвечающего необходимым параметрам качества и экологической безопасности.

Для решения поставленной задачи предлагается способ получения стандартной жидкости СЖР-1 для испытания резин и резинотехнических изделий с использованием глубокоочищенного остаточного дистиллята, выделенного из парафинового нефтяного сырья, который отличается тем, что указанный дистиллят в смеси с растворителем подвергают адсорбционной очистке в стационарном слое широкопористого алюмосиликатного адсорбента с удельным объемом пор не менее 0,75-0,85 см3/г при массовом соотношении адсорбент : остаточный дистиллят - 1,3-1,5:1, объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4-6:1.

В качестве растворителя используют растворитель с пределами выкипания 80-120°C.

В качестве глубокоочищенного остаточного дистиллята, выделенного из парафинового нефтяного сырья, используют высокоочищенный остаточный дистиллятный базовый продукт по ГОСТ 21743-76 с плотностью 0,87 г/см3 (масло МС-20).

В качестве адсорбента используют алюмосиликатный адсорбент по ТУ 38.401-58-409-2013 марки АС-230Ш, который имеет следующие физико-химические характеристики: насыпная плотность - 0,48-0,54 г/см3, удельный объем пор - не ниже 0,75-0,85 см3/г, удельная поверхность - не ниже 400 м2/г, гранулометрический состав 0,2-1,6 мм или 0,2-0,8 мм, или адсорбенты марки Б и В.

В качестве растворителя используют петролейный эфир 40/70 по ТУ 6-09-1244-83 или бензин-растворитель нефрас С-2 80/120.

Ниже приведены примеры конкретной реализации способа:

Пример 1. (Сравнительный)

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое широкопористого алюмосиликатного адсорбента следующего химического состава:

SiO2 - 89,65-91,15% масс., Al2O3 - 5,0-3,5% масс., Na2O - 0,15-0,15% масс., Fe2O3 - 0,2-0,2% масс., потери при прокаливании (ППП) - 5,0% масс.

Структурные показатели адсорбента, такие как насыпная плотность, удельный объем пор, удельная поверхность, гранулометрический состав, удовлетворяют требованиям ТУ 38.401-58-409-2013 на алюмосиликатный адсорбент марки В.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,25:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (петролейным эфиром) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4:1, полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Полученный продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

Пример 2

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое алюмосиликатного адсорбента, имеющего тот же химический состав и структурные показатели, что в примере 1.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,3:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (бензином-растворителем нефрас) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4:1, полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Полученный продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

Пример 3

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое алюмосиликатного адсорбента, имеющего тот же химический состав и структурные показатели, что в примере 1.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,4:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (петролейным эфиром) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4:1, полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Полученный продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

Пример 4

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое алюмосиликатного адсорбента, имеющего тот же химический состав и структурные показатели, что в примере 1.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,5:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (петролейным эфиром) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4:1, полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Полученный продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

Пример 5

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое алюмосиликатного адсорбента, имеющего тот же химический состав и структурные показатели, что в примере 1.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,5:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (бензином-растворителем нефрас) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 6:1, полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Полученный продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

Пример 6. (Сравнительный).

Процесс адсорбционной очистки остаточного дистиллята (масла МС-20) осуществляют в стационарном слое алюмосиликатного адсорбента, имеющего тот же химический состав и структурные показатели, что в примере 1.

Массовое соотношение адсорбент : остаточный дистиллят составляет 1,6:1. Предварительно остаточный дистиллят разбавляют растворителем (петролейным эфиром) в объемном соотношении растворитель : остаточный дистиллят - 4:1, и полученный раствор пропускают через слой адсорбента со скоростью - 0,3 см/мин.

Для получения готового продукта СЖР-1 из очищенного на адсорбенте раствора отгоняют растворитель, который возвращают на повторное использование. Готовый продукт анализируют на соответствие показателей качества нормам ТУ 38.10195-2012 и определяют следующие параметры: анилиновую точку, вязкость кинематическую при 99°C, температуру вспышки в открытом тигле, содержание полициклических углеводородов и стабильность масел при температуре 125°C в течение 72 часов по изменению массы образца стандартной резины при воздействии масла.

В таблице представлены технические характеристики продуктов, полученных с использованием вышеприведенного способа, а также характеристики, требуемые стандартом ASTM D 471-10 и отечественными ТУ 38.101195-2012.

Из данных таблицы следует, что использование заявленных соотношений адсорбента к остаточному дистилляту 1,3 - 1,5:1 и растворителя к остаточному дистилляту 4-6:1 (примеры 2-5) позволяет получить качественные характеристики стандартной жидкости СЖР-1 в рамках значений, требуемых ASTM D 471-10 и отечественными ТУ 38.101195-2012. Основные показатели качества, такие как анилиновая точка, вязкость кинематическая при 99°C, показатель преломления при 20°C нормируются в жестких и ограниченных пределах значений, поэтому выбранные условия адсорбционной очистки позволяют четко уложиться в требуемые интервалы качественных характеристик.

Данные, представленные в таблице, также показывают, что при массовом соотношении адсорбент : остаточный дистиллят 1,25:1 (пример 1) и при массовом соотношении адсорбент : остаточный дистиллят 1,6:1 (пример 6) ухудшаются показатели качества стандартной жидкости СЖР-1, а именно анилиновая точка (примеры 1 и 6) и кинематическая вязкость при 99°C (пример 6).

Основным показателем экологической и токсической безопасности продукта (содержание канцерогенных соединений) является содержание полициклических углеводородов, которое в соответствии с методом их определения (IP-346) не должно превышать 3%. Полученные для всех результатов значения содержания полициклических углеводородов по IP-346 соответствуют требуемому значению для базовых масел и удовлетворяют требованиям ACGIH (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене), IARC (Международное агентство по исследованию рака) и GHS/CLP (Регламент о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и их смесей), для которых метод IP-346 является основным при определении токсических характеристик нефтяных базовых масел. (Метод IP-346 «Определение полициклических ароматических в базовых смазочных маслах и нефтяных фракциях, не содержащих асфальтены. Метод определения показателя преломления экстрактов при экстракции диметилсульфоксидом).

Таким образом, предлагаемый способ при заявленных соотношениях компонентов обеспечивает по сравнению с известными способами стабильную технологию получения отечественной экологически чистой стандартной жидкости СЖР-1 с получением требуемых показателей качества как по ТУ 38.101195-2012, так и ASTM D 471-10.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 32.
10.05.2015
№216.013.47d1

Способ получения углеводородного топлива для ракетной техники

Изобретение относится к способам получения углеводородного топлива для ракетной техники и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа получения углеводородного топлива повышенной плотности для ракетной техники из нефтей Ванкорского месторождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549892
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51b9

Способ получения углеводородного топлива для ракетной техники

Изобретение относится к способам получения углеводородного топлива для ракетной техники и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Разработан способ получения углеводородного топлива повышенной плотности для ракетной техники смешением товарных топлив, вырабатываемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552442
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5b65

Топливная композиция авиационного бензина

Изобретение относится к топливной композиции авиационного бензина, которая включает алкилат, фракцию изомеризата, толуол, тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости, при этом топливная композиция дополнительно включает изопентановую фракцию, алкилат с температурой конца кипения до 195°C, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554938
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.62e2

Способ адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла

Изобретение относится к области адсорбционных процессов. Изобретение касается способа адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла. В качестве сырья используют депарафинированную дистиллятную фракцию, выделенную из парафинистых сернистых нефтей, выкипающую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556861
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.08.2015
№216.013.7489

Способ получения алюмосиликатного адсорбента

Изобретение относится к области получения синтетических алюмосиликатных адсорбентов. Предложенный способ осуществляют взаимодействием в водном растворе силиката натрия и серной кислоты, содержащей 2,5-8,4 г/л оксида алюминия. Полученную водную дисперсию подвергают формованию в углеводородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561408
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.804f

Антидетонационный компонент автомобильного бензина и топливная композиция, его содержащая

Изобретение описывает антидетонационный компонент автомобильного бензина на основе изопропилового спирта, содержащий, % масс: изопропиловый спирт 59,5-89,5; диизопропиловый эфир до 10,0; антидетонационная добавка на основе ароматических аминов, включающая в качестве основного компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564444
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.11.2015
№216.013.933d

Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Изобретение относится к топливной композиции авиационного неэтилированного бензина, которая в качестве изомерных углеводородов содержит технический изооктан, изопентан или изомеризат С или их смесь; в качестве ароматических углеводородов содержит толуол или фракцию бензина риформинга НК-180°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569311
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9e9d

Топливная композиция авиационного бензина

Изобретение описывает топливную композицию авиационного бензина, которая включает изооктан, изопентан, толуол, тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости, при этом композиция содержит допустимое количество примесей углеводородов С-С, входящих в состав изооктана, изопентана и толуола, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572242
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.02.2016
№216.014.c48f

Высокооктановый компонент к автомобильному бензину и топливная композиция, его содержащая

Изобретение раскрывает высокооктановый компонент к автомобильному бензину, содержащий, % масс.: диметилкарбонат (ДМК) 10,3-33,3; изопропиловый спирт (ИПС) и/или диизопропиловый эфир (ДИПЭ) 58,8-82,8; антидетонационная добавка на основе ароматических аминов, включающая в качестве основного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574407
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c5a1

Способ получения высоковязких полиальфаолефинов

Изобретение относится к способу получения высоковязких полиальфаолефинов олигомеризацией альфаолефинов в присутствии катализатора хлористого алюминия, используемого в виде комплекса с толуолом или этилбензолом и винилацетатом. Способ характеризуется тем, что в качестве альфаолефинов используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578595
Дата охранного документа: 27.03.2016
Показаны записи 11-20 из 36.
10.05.2015
№216.013.47d1

Способ получения углеводородного топлива для ракетной техники

Изобретение относится к способам получения углеводородного топлива для ракетной техники и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа получения углеводородного топлива повышенной плотности для ракетной техники из нефтей Ванкорского месторождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549892
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51b9

Способ получения углеводородного топлива для ракетной техники

Изобретение относится к способам получения углеводородного топлива для ракетной техники и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Разработан способ получения углеводородного топлива повышенной плотности для ракетной техники смешением товарных топлив, вырабатываемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552442
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5b65

Топливная композиция авиационного бензина

Изобретение относится к топливной композиции авиационного бензина, которая включает алкилат, фракцию изомеризата, толуол, тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости, при этом топливная композиция дополнительно включает изопентановую фракцию, алкилат с температурой конца кипения до 195°C, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554938
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.62e2

Способ адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла

Изобретение относится к области адсорбционных процессов. Изобретение касается способа адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла. В качестве сырья используют депарафинированную дистиллятную фракцию, выделенную из парафинистых сернистых нефтей, выкипающую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556861
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.08.2015
№216.013.7489

Способ получения алюмосиликатного адсорбента

Изобретение относится к области получения синтетических алюмосиликатных адсорбентов. Предложенный способ осуществляют взаимодействием в водном растворе силиката натрия и серной кислоты, содержащей 2,5-8,4 г/л оксида алюминия. Полученную водную дисперсию подвергают формованию в углеводородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561408
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.804f

Антидетонационный компонент автомобильного бензина и топливная композиция, его содержащая

Изобретение описывает антидетонационный компонент автомобильного бензина на основе изопропилового спирта, содержащий, % масс: изопропиловый спирт 59,5-89,5; диизопропиловый эфир до 10,0; антидетонационная добавка на основе ароматических аминов, включающая в качестве основного компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564444
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.11.2015
№216.013.933d

Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Изобретение относится к топливной композиции авиационного неэтилированного бензина, которая в качестве изомерных углеводородов содержит технический изооктан, изопентан или изомеризат С или их смесь; в качестве ароматических углеводородов содержит толуол или фракцию бензина риформинга НК-180°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569311
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9e9d

Топливная композиция авиационного бензина

Изобретение описывает топливную композицию авиационного бензина, которая включает изооктан, изопентан, толуол, тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости, при этом композиция содержит допустимое количество примесей углеводородов С-С, входящих в состав изооктана, изопентана и толуола, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572242
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.02.2016
№216.014.c48f

Высокооктановый компонент к автомобильному бензину и топливная композиция, его содержащая

Изобретение раскрывает высокооктановый компонент к автомобильному бензину, содержащий, % масс.: диметилкарбонат (ДМК) 10,3-33,3; изопропиловый спирт (ИПС) и/или диизопропиловый эфир (ДИПЭ) 58,8-82,8; антидетонационная добавка на основе ароматических аминов, включающая в качестве основного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574407
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c5a1

Способ получения высоковязких полиальфаолефинов

Изобретение относится к способу получения высоковязких полиальфаолефинов олигомеризацией альфаолефинов в присутствии катализатора хлористого алюминия, используемого в виде комплекса с толуолом или этилбензолом и винилацетатом. Способ характеризуется тем, что в качестве альфаолефинов используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578595
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД