Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Химия в интересах устойчивого развития

Химия в интересах устойчивого развития №4 2012 (1742,40 руб.)

0   0
Страниц118
ID200452
АннотацияВ журнале публикуются оригинальные научные сообщения и обзоры по химии процессов, представляющих основу принципиально новых технологий, создаваемых в интересах устойчивого развития, или усовершенствования действующих, сохранения природной среды, экономии ресурсов, энергосбережения.
Химия в интересах устойчивого развития : Научный журнал .— Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук .— 2012 .— №4 .— 118 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/200452 (дата обращения: 02.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Н. Н. Ворожцова СО РАН, 2012 Подписной индекс 73457 ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОМ 20, № 4, ИЮЛЬ – АВГУСТ 2012 Содержание Биоразлагаемые синтетические полимеры (обзор) <...> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Влияние ингибирующей присадки на процесс образования асфальтосмолопарафиновых отложений в высокопарафинистой нефти <...> . . . . 477 Сульфатированный диоксид циркония в алкилировании орто-крезола камфеном <...> Ключевые слова: биодеградация, полимер, биомасса, полилактид, биодеструкция, микроорганизмы, сополимер, полиэфир, поликонденсация, композиции ВВЕДЕНИЕ В связи с ухудшением в мире экологической обстановки термин “биоразлагаемые полимеры” стал неотъемлемой частью “зеленого словаря”. <...> В этом свете особую актуальность и перспективность приобретают разработка и промышленное освоение широкой гаммы биоразлагаемых полимеров, разлагающихся под действием факторов окружающей среды на компоненты, Азизов А. Г., Ибрагимова М. Д., Алиева Л. И. безвредные для живой и неживой природы: воду, углекислый газ, биомассу и др. <...> ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СИНТЕЗА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ В последние годы активно развивается производство биоразлагаемых полиэфиров на основе гидроксикарбоновых кислот, что обусловлено их разложением до СО2 и Н2О под 386 <...> Синтез биоразлагаемых сложных полиэфиров осуществляют гомополиконденсацией оксикарбоновых кислот в массе в присутствии катализаторов (соединения Ti, Zn, Mn, Sb, Zr, Hf и других металлов, п-толуолсульфокислота): и гетерополиконденсацией дикарбоновых кислот с гликолями (схема 1). <...> При гомополиконденсации в реакциях синтеза биоразлагаемых полиэфиров в качестве исходного мономера используют в основном молочную и гликолевую кислоты или их смеси [11–13], при гетерополиконденсации – алифатические дикарбоновые кислоты (янтарную, азелаиновую, себациновую, винную) и различные гликоли [14–16]. <...> Швейцарская фирма DuPont производит гидробиоразлагаемый полиэфир, стоимость БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ <...>
Химия_в_интересах_устойчивого_развития_№4_2012.pdf
ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Главный редактор: академик РАН Николай Захарович Ляхов, Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск 630128. Òåë: 8(383)3328683. Ôàêñ: 8(383)3322847. E-mail: lyakhov@solid.nsk.su Ответственный секретарь: Светлана Васильевна Леонова, Издательство Сибирского отделения РАН, Морской ïðîñïåêò, 2, Новосибирск 630090. Òåë.: 8(383)3300570. Ôàêñ: 8(383)3333755. E-mail: csd@ad-sbras.nsc.ru Редакционная коллегия Л. К. Алтунина, д-р техн. наук, Институт химии нефти СО РАН, Томск. Г. Н. Аношин, д-р геол.-мин. наук, Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск. Н. М. Бажин, д-р хим. наук, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск. В. М. Бузник, академик РАН, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова, Москва. Р. А. Буянов, чл.-кор. РАН, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск. З. Р. Исмагилов (заместитель главного редактора), чл.-кор. РАН, Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН, Кемерово. В. Е. Карасев, д-р хим. наук, Институт химии ДВО РАН, Владивосток. В. А. Каширцев, чл.-кор. РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск. Ê. Ï. Куценогий, ä-ð ôèç.-ìàò. íàóê, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск. С. В. Ларионов, д-р хим. наук, Институт неорганической химии им.А. В.Николаева СО РАН, Новосибирск. И. И. Лиштван, академик НАН Беларуси, Президиум НАН Беларуси, Минск. С. В. Морозов, канд. хим. наук, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск. А. С. Носков, д-р техн. наук, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск. Э. А. Пастухов, чл.-кор. РАН, Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург. Ю. Ф. Патраков, д-р хим. наук, Институт угля СО РАН, Кемерово. Ã. Ë. Ïàøêîâ, ÷ë.-êîð. ÐÀÍ, Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск. Н. Ф. Салахутдинов, д-р хим. наук, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск. В. Н. Сильников, д-р хим. наук, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск. В. К. Станкевич, д-р хим. наук, Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Иркутск. Г. А. Толстиков, академик РАН, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск. В. П. Федин, чл.-кор. РАН, Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск. Е. Ю. Шиц, канд. хим. наук, Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск. Ю. М. Юхин, д-р хим. наук, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск. Научный журнал издается с июня 1993 г. Учредители – Сибирское отделение РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. В журнале публикуются оригинальные научные сообщения и обзоры по химии процессов, представляющих основу принципиально новых технологий, создаваемых в интересах устойчивого развития, или усовершенствования действующих, сохранения природной среды, экономии ресурсов, энергосбережения. Рубрикатор журнала содержит следующие разделы: · безотходные и малоотходные химические процессы; · вторичные химические продукты и их использование; · химия без растворителей; · энергосбережение в химической промышленности; · химические методы получения синтетических топлив; · химия объектов среды обитания человека; · химические аспекты безопасности, в том числе нанообъектов; · природные химические индикаторы глобальных изменений окружающей среды; · химия природных и биологически активных соединений; · медицинская химия; · краткие сообщения; · письма в редакцию; · научные дискуссии; · страничка молодого ученого; · свободная трибуна; · хроника. Журнал выходит 6 раз в год на русском и английском (электронная версия) языках. Оформить подписку на русский вариант журнала можно в агентстве “Роспечать” (подписной индекс в каталоге 73457). Адрес журнала в Internet: www.sibran.ru. Доступ к электронной версии английского варианта (àäðåñ в Internet: www.sibran.ru/English/csde.htm) в 2001–2010 ãã. бесплатный. © Сибирское отделение ÐÀÍ, 2012 © Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 2012 © Институт катализа èì. Ã. Ê. Борескова СО ÐÀÍ, 2012 © Новосибирский институт органической химии èì. Í. Í. Ворожцова СО ÐÀÍ, 2012
Стр.1
ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОМ 20, ¹ 4, ИЮЛЬ – АВГУСТ 2012 Подписной индекс 73457 Содержание Биоразлагаемые синтетические полимеры (обзор) À. Ã. ÀÇÈÇÎÂ, Ì. Ä. ИБРАГИМОВА, Ë. È. АЛИЕВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Моделирование рентгенодифракционных картин наноструктурированных перовскитов Sr(Fe,Co)О3 – δ Ó. Â. ÀÍ×ÀÐÎÂÀ, Ñ. Â. ЧЕРЕПАНОВА, Í. Ç. ЛЯХОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Геохимические особенности аэрозольного загрязнения в районе Сибирского химического комбината Ñ. Þ. АРТАМОНОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Особенности загрязнения почв в районе хранилища отходов пирометаллургического извлечения цинка на Беловском цинковом заводе Î. Ë. ÃÀÑÜÊÎÂÀ, Ñ. Á. БОРТНИКОВА, Â. Ã. ÊÀÁÀÍÍÈÊ, Ñ. Ï. НОВИКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Модифицирование физико-химических свойств YBa2 Cu3 O6+ δ методом механохимии Ã. À. ÊÎÆÈÍÀ, À. Â. ÔÅÒÈÑÎÂ, Ë. Á. ÂÅÄÌÈÄÜ, Ñ. Õ. ЭСТЕМИРОВА, À. À. БЕЛОЗЕРОВА, Â. Á. ÔÅÒÈÑÎÂ, Ý. À. ПАСТУХОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Кинетические характеристики растворения серебра в азотнокислых растворах в присутствии нитрата аммония À. Á. ËÅÁÅÄÜ, Ä. Þ. ÑÊÎÏÈÍ, Ã. È. МАЛЬЦЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Комплексная переработка высокофосфористых марганцевых руд Новониколаевского месторождения Ì. Â. ÏÀÂËÎÂ, Â. Ô. ØÀÁÀÍÎÂ, Â. Ô. ПАВЛОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Влияние нанобиокомпозита, полученного механохимическим синтезом из неплодовых частей облепихи, на сезонные адаптивные перестройки у джунгарских хомячков Ä. Â. ПЕТРОВСКИЙ, Â. Â. ÌÀÊ, À. Â. РОМАЩЕНКО, Ã. Â. ÊÎÍÖÅÂÀß, È. Å. ÊÎËÎÑÎÂÀ, Î. È. ЛОМОВСКИЙ, Ï. ОДОНМАЖИГ, Æ. ÀÌÃÀËÀÍ, Ì. Ï. МОШКИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Влияние ингибирующей присадки на процесс образования асфальтосмолопарафиновых отложений в высокопарафинистой нефти È. Â. ПРОЗОРОВА, Ã. È. ÂÎËÊÎÂÀ, Å. Â. КИРБИЖЕКОВА, Í. Â. ÞÄÈÍÀ, Ò. Â. ÏÅÒÐÅÍÊÎ, Ò. Ë. НИКОЛАЕВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Кондиционирование холодных маломинерализованных подземных вод À. Â. СЕЛЮКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Механохимический синтез гидроксилапатита с SiO -замещениями 4– 4 Ì. Â. ×ÀÉÊÈÍÀ, Í. Â. ÁÓËÈÍÀ, È. Þ. ÏÐÎÑÀÍÎÂ, À. Â. ÈÙÅÍÊÎ, Î. Â. ÌÅÄÂÅÄÊÎ, À. Ì. ÀÐÎÍÎÂ. . . . . 477 Сульфатированный диоксид циркония в алкилировании орто-крезола камфеном Ñ. À. ÏÎÏÎÂÀ, È. Þ. ×ÓÊÈ×ÅÂÀ, À. Â. КУЧИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Изучение и прогнозирование острой токсичности углеводородов и их галогенпроизводных с помощью метода QSAR Î. Â. ÒÈÍÜÊÎÂ, Ï. Ã. ÏÎËÈÙÓÊ, Â. Å. КУЗЬМИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Анализ тенденции мирового развития в рамках глобальной проблематики Ä. È. МУСТАФИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 465 Получение ароматических альдегидов из отходов производства биобутанола Â. Å. ТАРАБАНЬКО, Ê. Ë. КАЙГОРОДОВ, Í. Â. КОРОПАЧИНСКАЯ, Þ. Â. ×ÅËÁÈÍÀ, À. À. ÈËÜÈÍ. . . 471
Стр.2
Химия в интересах устойчивого развития 20 (2012) 385–393 УДК 641.64:577.15.04 Биоразлагаемые синтетические полимеры (обзор) À. Ã. ÀÇÈÇÎÂ, Ì. Ä. ИБРАГИМОВА, Ë. È. АЛИЕВА Институт нефтехимических процессов им. Ю. Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, проспект Õîäæàëû, 30, Баку AZ 1025 (Àçåðáàéäæàí) Å-mail: leylufer-ipcp@rambler.ru (Поступила 18.01.12; после доработки 25.04.12) Аннотация Представлен краткий обзор способов получения синтетических и композиционных полимерных материалов, которые разлагаются под воздействием факторов окружающей среды. Показано преимущество этих материалов по сравнению с “классическими” крупнотоннажными полимерами на нефтяной основе. Указаны основные пути и методы придания полимерным материалом биодеградирующих свойств. Ключевые слова: биодеградация, полимер, биомасса, полилактид, биодеструкция, микроорганизмы, сополимер, полиэфир, поликонденсация, композиции ВВЕДЕНИЕ В связи с ухудшением в мире экологической обстановки термин “биоразлагаемые полимеры” стал неотъемлемой частью “зеленого словаря”. Если раньше идея создания синтетических полимеров заключалась в том, чтобы получающиеся материалы обладали исключительно высокой устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды, то сегодня актуальной задачей стала разработка полимерных материалов, которые сохраняют свои свойства только в период эксплуатации. Радикальным решением проблемы загрязнения окружающей среды полимерным мусором (отходами синтетических материалов, используемых в качестве упаковочных и сельскохозяйственных пленок, изделий санитарно-гигиенического назначения и ò. ä.) может стать создание полимеров, способных подвергаться биодеградации [1–4]. В этом свете особую актуальность и перспективность приобретают разработка и промышленное освоение широкой гаммы биоразлагаемых полимеров, разлагающихся под действием факторов окружающей среды на компоненты, © Азизов À. Ã., Ибрагимова Ì. Ä., Алиева Ë. È. безвредные для живой и неживой природы: воду, углекислый газ, биомассу и др. Биоразложение полимерного материала может протекать только при наличии трех основных факторов: соответствующих условий окружающей среды, наличия микроорганизмов, селективно действующих на полимерный материал, и определенной химической структуры синтетического полимерного материала. В противном случае этот процесс как экологическая идея не реализуется. Анализ литературных источников позволяет выделить два основных направления развития поисковых и прикладных работ в области синтеза и освоения биоразлагаемых пластмасс: синтетических (химических и микробиологических) биоразлагаемых полимеров и композиционных биоразлагаемых материалов [5, 6]. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СИНТЕЗА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ В последние годы активно развивается производство биоразлагаемых полиэфиров на основе гидроксикарбоновых кислот, что обусловлено их разложением до СО2 и Н2О под 385
Стр.3