×
25.08.2017
217.015.a7f9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Разработан способ определения степени замещения метилцеллюлозы, основанный на применении приставки НПВО к ИК-спектрометру, не требующий операций пробоподготовки и позволяющий работать непосредственно с веществами в твердом агрегатном состоянии. Образцы, в виде порошков, спектрометрируют в области (2700-3500) см, а степень замещения (X) рассчитывается по формуле: где - величина отношения интенсивностей полос поглощения валентных колебаний ОН и СН, СН-групп в метилцеллюлозе при υ=3320 см и υ=2850 см; Данный способ позволяет повысить экспрессность определения степени замещения метилцеллюлозы, избежать использования дорогостоящих и токсичных реактивов, а также выбрать оптимальный состав реагентов для получения метилцеллюлозы необходимой степени замещения. 1 табл.

Изобретение относится к методам определения степени замещения метилцеллюлозы, основанным на ИК-спектральных характеристиках функциональных групп замещенной целлюлозы.

Метилцеллюлоза содержит метоксильные группы в звеньях макромолекулы целлюлозы и является метиловым эфиром целлюлозы, который получил широкое применение в промышленности.

Известно несколько качественных и количественных способов идентификации метилцеллюлозы.

Среди качественных реакций следует отметить:

1. Выпадение хлопьевидного осадка при добавлении к водному раствору метилцеллюлозы 0,1% водного раствора танина [1];

2. Взаимодействие метилцеллюлозы с раствором йода в йодиде калия, обусловленное появлением окраски от фиолетово-синей до коричневой, которая исчезает при добавлении концентрированного раствора щелочи [1];

3. Взаимодействие водного раствора метилцеллюлозы со спиртовым раствором α-нафтола при добавлении нескольких капель концентрированной серной кислоты, сопровождающееся появлением желто-коричневого кольца, с переходом в фиолетовый цвет всего раствора. Окраска появляется при комнатной температуре. Известно, что раствор α-нафтола в отсутствие метилцеллюлозы при добавлении концентрированной серной кислоты окрашивается в розовый цвет [1];

4. Нагревание раствора метилцеллюлозы с несколькими кристаллами скатола (β-метилиндола) и (3-5) мл концентрированной соляной кислоты до 70°С приводит к появлению желтой, а потом фиолетовой окраски раствора [2].

5. Нагревание метилцеллюлозы с фенилизоционатом в течение нескольких часов в запаянной трубке при 150°С с образованием метилфенилурената. При перегонке полученного продукта с водяным паром образуется маслянистый продукт, который застывает в твердую массу с температурой плавления 47°С [1, 3].

Недостатками вышеперечисленных способов являются: невозможность проведения количественной оценки степени замещения метилцеллюлозы, большое количество дорогостоящих материалов, низкая избирательность методов.

Количественное содержание метоксильных групп в метилцеллюлозе можно определять по методу Цейзеля, который основан на обработке простых эфиров йодистоводородной кислотой. Образующиеся алкилиодиды поглощаются раствором нитрата серебра. Выделяющийся иодид серебра определяют весовым методом [4].

Для количественного определения степени замещения метилцеллюлозы широко используют и объемный метод Вибека [5, 6] (прототип), в котором реагентом является йодистоводородная кислота, а образующийся алкилиодид абсорбируют раствором брома в ледяной уксусной кислоте.

Так, при проведении анализа [4] в реакционную колбу прибора вносят навеску 0,1-0,2 г метилцеллюлозы (предварительно измельченной и высушенной не менее 1 часа), привливают (6-10) мл свежеприготовленной йодистоводородной кислоты и добавляют 0,2 г фосфора. Затем добавляют взвесь тонкоизмельченного фосфора в воде, раствор брома и нагревают реакционную смесь в течение 1 часа в масляной бане при 140°С. Пропускают двуокись углерода с постоянной скоростью. По окончании нагревания содержимое всех приемников выливают в колбу емкостью 250 мл, в которою предварительно наливают 10 мл 25%-ного раствора ацетата натрия, ополаскивают стенки приемников дистиллированной водой и сливают в эту же колбу. Затем прибавляют по каплям несколько мл 90% муравьиной кислоты, приливают 2 мл 10%-ного раствора иодида калия и 15 мл 10%-го раствора серной кислоты. Выделившийся йод титруют 0,1 н раствором тиосульфата калия в присутствии раствора крахмала. Параллельно проводят холостой опыт.

Недостатком этого метода является его сложность, большое количество операций, длительность, необходимость использования дорогостоящих токсичных реактивов, продувка двуокисью углерода.

Целью предлагаемого изобретения является разработка простого, экспресс-способа оценки степени замещения метилцеллюлозы, то есть степени замещения ОН-групп целлюлоз на О-СН3 группы.

В основу предлагаемого способа оценки степени замещения метилцеллюлозы заложено отличие полос поглощения валентных колебаний ОН-групп в ИК-спектрах исходных целлюлоз и метиллцеллюлозы по их форме, интенсивности и положению. Так полоса поглощения валентных колебаний ОН-групп древесной целлюлозы представляет собой полосу поглощения сложной формы с максимумом в области (3000-3600) см-1. Так как при получении метилцеллюлозы из целлюлозы в реакции замещения участвуют ОН-группы пиранозного кольца, в ИК-спектре данный факт отражается уменьшением интенсивности полос поглощения валентных колебаний ОН-групп. Таким образом, изменение интенсивности полосы поглощения зависит от степени замещения ОН-групп на О-СН3-группы.

Так как приготовление пленок одной и той же толщины является сложной задачей, при проведении анализа образцов целлюлозы, и замещенных образцов метилцеллюлозы использовали не абсолютные значения величин пропускания полос поглощения валентных колебаний ОН-групп в области (3300-3500) см-1, а значения их отношения к величинам пропускания полос поглощения валентных колебаний СН, СН2-групп в области (2900-2700) см-1. Расчет проводили по формулам (1), (2):

гле J(OH)3320 - интенсивность полос поглощения валентных колебаний ОН-групп в метилцеллюлозе при υ=3320 см-1, %;

J(CH)2850 - интенсивность полос поглощения валентных колебаний СН, СН2-групп в метилцеллюлозе при υ=2850 см-1, %;

J(OH)3410 - интенсивность полос поглощения валентных колебаний ОН-групп в целлюлозе при υ=3410 см-1, %;

J(CH)2850 - интенсивность полос поглощения валентных колебаний СН-СН2-групп, в целлюлозе при υ=2850 см-1,%.

При проведении испытаний образцов метилцеллюлозы на степень замещения снимали ИК-спектры исходного образца целлюлозы и образца метилцеллюлозы, снятые с помощью приставки НПВО (неполного внутреннего отражения) в области (2700-3500) см-1.

Пробоподготовка в данном случае не требуется, исследуемый образец насыпают в виде порошка на подложку приставки НПВО, с помощью которой снимают ИК-спектр. Время анализа при этом не превышает (10-15) мин.

Расчет степени замещения анализируемого образца метилцеллюлозы проводят по отношению к исходному образцу целлюлозы по формуле (3):

где X - степень замещения метилцеллюлозы, %;

- величина отношения интенсивностей полос поглощения валентных ОН и СН, СН2-групп в метилцеллюлозе;

- величина отношения интенсивностей полос поглощения валентных колебаний ОН и СН, СН2-групп в целлюлозе.

Результаты определения степени замещения образцов метилцеллюлозы приведены в таблице 1.

Как видно из результатов таблицы 1, разница между средним арифметическим значением степени замещения метилцеллюлозы, определенная двумя методами, не превышает 1,4%, относительная погрешность метода составляет не >6%.

Таким образом, предлагаемый нами способ определения степени замещения метилцеллюлозы позволяет с высокой степенью точности, экспрессности (время анализа сокращается более чем в 10 раз) и информативности проводить оценку степени замещения полученных из разных видов целлюлоз и ускорить процесс синтеза метилцеллюлоз из исходного сырья (целлюлозы).

Литература

1. D. Hummel, Kunststoff-Lack u. Gummi Analyse, Munchen, 1959.

2. H. Wagner, H. Sar x, Lackkunstharc, Munchen, 1959.

3. Κ. Τhinius, Analyse der Plaste, Berlin, 1952.

4. Л.С. Калинина, «Химические методы исследования синтетических смол и пластических масс» Госхимиздат, М.: 1963, 259 с.

5. F. Vieboch, G. Berker, Ber., 63, 3207 (1930).

6. F. Viebock, A. Schvappach, Ber., 63, 2918 (1930).


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 182.
10.08.2013
№216.012.5cf2

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для спортивно-охотничьего стрелкового оружия. Способ включает приготовление водной суспензии пороха с размером пороховых элементов 0,4-0,7 мм и насыпной плотностью 0,940-0,980 кг/дм, состоящего из нитроцеллюлозы, дифениламина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489415
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.5fec

Герметичная тара

Герметичная тара включает корпус, затвор, крышку чашеобразной формы с уплотнительной прокладкой в виде кольца, расположенной в пазе крышки, образованном образующей и наружной отбортовкой. На образующей крышки под уплотнительной прокладкой дополнительно выполнено шесть-десять равноудаленных друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490188
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6022

Сферический порох для зарядов к охотничьему и спортивному патрону 7,62×51c

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает нитроцеллюлозу с содержанием оксида азота 212,5-213,5, мл NO/г, нитроглицерин, дифениламин, централит I, централит II, динитротолуол, этилацетат, графит и влагу, при этом порох...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490242
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6b61

Сферический пироксилиновый порох для 5,6 мм спортивного тренировочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает дифениламин, углерод и графит, этилацетат и влагу, а в качестве энергетической и структурирующей основы порох содержит смесь пироксилина с содержанием оксида азота 212,5-213,5 мл...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493140
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.700f

Заряд из сферического пороха для дробовых патронов к гладкоствольному оружию

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для патронов к гладкоствольному оружию. Заряд из сферического пороха размещен в капсюлированной гильзе с войлочными и древесными пыжами и дробью. Пористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494338
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7010

Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения. Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения размещен в гильзе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494339
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.72a8

Способ получения сферических порохов

Изобретение относится к области получения сферических пороков для стрелкового оружия. После завершения процесса диспергирования порохового лака на сферические частицы при температуре смеси в реакторе 68…70°C вводят в реактор по отношению к воде сернокислый натрий (NaSO) в количестве 0,6…1,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495009
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72a9

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области получения двухосновных сферических порохов для спортивно-охотничьего оружия. Способ включает получение сферических пороховых элементов 0,315-0,63 мм, состоящих из нитроцеллюлозы, нитроглицерина, дифениламина, централита II, графита и влаги, с насыпной плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495010
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72aa

Способ получения сферического пороха для патронов к спортивно-охотничьему оружию

Изобретение относится к области получения порохов для патронов к спортивно-охотничьему оружию. Способ включает загрузку мерника-сгустителя водно-пороховой суспензией с концентрацией пороховой массы в водной среде, равной 13,0-15,0 мас.%, осаждение пороховой массы и декантирование воды. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495011
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72ab

Способ получения сферического пороха для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к области получения порохов для стрелкового оружия. Способ включает загрузку пороховой массы в дисперсионную среду - воду, заливку растворителя, приготовление порохового лака, диспергирование его на сферические элементы, обезвоживание их сернокислым натрием и отгонку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495012
Дата охранного документа: 10.10.2013
Показаны записи 21-30 из 204.
20.08.2013
№216.012.5fec

Герметичная тара

Герметичная тара включает корпус, затвор, крышку чашеобразной формы с уплотнительной прокладкой в виде кольца, расположенной в пазе крышки, образованном образующей и наружной отбортовкой. На образующей крышки под уплотнительной прокладкой дополнительно выполнено шесть-десять равноудаленных друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490188
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6022

Сферический порох для зарядов к охотничьему и спортивному патрону 7,62×51c

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает нитроцеллюлозу с содержанием оксида азота 212,5-213,5, мл NO/г, нитроглицерин, дифениламин, централит I, централит II, динитротолуол, этилацетат, графит и влагу, при этом порох...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490242
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6b61

Сферический пироксилиновый порох для 5,6 мм спортивного тренировочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает дифениламин, углерод и графит, этилацетат и влагу, а в качестве энергетической и структурирующей основы порох содержит смесь пироксилина с содержанием оксида азота 212,5-213,5 мл...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493140
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.700f

Заряд из сферического пороха для дробовых патронов к гладкоствольному оружию

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для патронов к гладкоствольному оружию. Заряд из сферического пороха размещен в капсюлированной гильзе с войлочными и древесными пыжами и дробью. Пористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494338
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7010

Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения. Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения размещен в гильзе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494339
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.72a8

Способ получения сферических порохов

Изобретение относится к области получения сферических пороков для стрелкового оружия. После завершения процесса диспергирования порохового лака на сферические частицы при температуре смеси в реакторе 68…70°C вводят в реактор по отношению к воде сернокислый натрий (NaSO) в количестве 0,6…1,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495009
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72a9

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области получения двухосновных сферических порохов для спортивно-охотничьего оружия. Способ включает получение сферических пороховых элементов 0,315-0,63 мм, состоящих из нитроцеллюлозы, нитроглицерина, дифениламина, централита II, графита и влаги, с насыпной плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495010
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72aa

Способ получения сферического пороха для патронов к спортивно-охотничьему оружию

Изобретение относится к области получения порохов для патронов к спортивно-охотничьему оружию. Способ включает загрузку мерника-сгустителя водно-пороховой суспензией с концентрацией пороховой массы в водной среде, равной 13,0-15,0 мас.%, осаждение пороховой массы и декантирование воды. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495011
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72ab

Способ получения сферического пороха для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к области получения порохов для стрелкового оружия. Способ включает загрузку пороховой массы в дисперсионную среду - воду, заливку растворителя, приготовление порохового лака, диспергирование его на сферические элементы, обезвоживание их сернокислым натрием и отгонку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495012
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72ac

Сферический порох для 7,62 мм винтовочного патрона

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох выполнен из 70-80 мас.%, пироксилина с содержанием оксида азота 212,7-214,5 мл NO/г и 20-30 мас.% возвратно технологических нефлегматизированных отходов от предшествующих операций. Пороховые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495013
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД