Олігомеризація фракції С9, ініційована N-заміщеними ароматичними амінопероксидами

dc.citation.epage93
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleChemistry, Technology and Application of Substances
dc.citation.spage88
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorСубтельний, Р. О.
dc.contributor.authorКічура, Д. Б.
dc.contributor.authorДзіняк, Б. О.
dc.contributor.authorSubtelnyi, R. O.
dc.contributor.authorKichura, D. B.
dc.contributor.authorDzinyak, B.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-03-05T07:39:07Z
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.description.abstractДосліджено олігомеризацію фракції С9 рідких побічних продуктів піролізу дизельного палива, ініційовану ароматичними N-заміщеними амінопероксидними ініціаторами. З’ясовано, як впливають на неї термодинамічні параметри розкладу ініціаторів, їх концентрації та температури реакції на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних олігомерів. Вибрано оптимальні технологічні параметри процесу олігомеризації фракції С9. Визначено орієнтовний вуглеводневий склад продуктів, що являють собою стирен-циклопентадієнові коолігомери.
dc.description.abstractThe production of oligomers (petroleum polymer resins) by oligomerization of the C9 fraction of liquid by-products of diesel fuel pyrolysis initiated by aromatic N-substituted aminoperoxide initiators was studied. The nature of the influence of thermodynamic parameters of initiator decomposition, their concentration and reaction temperature on yield and physicochemical characteristics of the obtained oligomers are clarified. The optimal technological parameters of the C9 fraction oligomerization process are selected. The approximate hydrocarbon composition of products representing styrene-cyclopentadiene cooligomers has been determined.
dc.format.extent88-93
dc.format.pages6
dc.identifier.citationСубтельний Р. О. Олігомеризація фракції С9, ініційована N-заміщеними ароматичними амінопероксидами / Р. О. Субтельний, Д. Б. Кічура, Б. О. Дзіняк // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Том 5. — № 2. — С. 88–93.
dc.identifier.citationenSubtelnyi R. O. C9 fraction oligomerization initiated by N-substituted aromatic aminoperoxides / R. O. Subtelnyi, D. B. Kichura, B. Dzinyak // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 5. — No 2. — P. 88–93.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2022.02.088
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/63638
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (5), 2022
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (5), 2022
dc.relation.references1. Zongyan, F. (2006). Application and Production of C9 Petroleum Resin [J]. Petrochemical Industry Technology, 1.
dc.relation.references2. Zohuriaan-Mehr, M. J., & Omidian, H. (2000). Petroleum Resins: An Overview. Journal of Macro- molecular Science, Part C, 40(1), 23-49. https://doi.org/10.1081/MC-100100577
dc.relation.references3. Bondaletov, V., Bondaletova, L., & Nhuen, V. (2015). Yspolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol. Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia, 1-7, 1130-1133.
dc.relation.references4. Mildenberg, R., Zander, M., & Collin, G. (2008). Hydrocarbon resins. John Wiley & Sons.
dc.relation.references5. Rahmatpour, A., & Ghasemi Meymandi, M. (2021). Large-Scale Production of C9 Aromatic Hydrocarbon Resin from the Cracked-Petroleum-Derived C9 Fraction: Chemistry, Scalability and Techno-economic Analysis. Organic Process Research & Development, 25(1), 120-135.https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00474
dc.relation.references6. Grynyshyn, O., Bratychak, M., Krynytskiy V., & Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry & Chemical Technology, 2(1), 47-53. https://doi.org/10.23939/chcht02.01.047
dc.relation.references7. Gnativ, Z., Nylukyshyn, I., Pikh, Z., Voronchak, T., & Rypka, A. (2014). Catalytic cooligomerization of styrene and dicyclopentadiene: yield and properties dependence on reaction mixture composition.https://doi.org/10.23939/chcht08.02.165
dc.relation.references8. Yang, J., Cao, Z., & Qi, Y. (2014). Polymerization of C9 fraction from ethylene cracking catalyzed by Al3+-loaded styrenic cation exchange resin. Asian Journal of Chemistry, 26(19). https://doi.org/10.14233/ajchem.2014.17387
dc.relation.references9. Kurtash, Yu. A., Kochubei, V. V., Subtelnyi, R. O., & Dziniak, B. O. (2009). Oderzhannia NPS z vykorystanniam olihoperoksydiv. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 4, 114-118.
dc.relation.references10. Subtelnyi, R. O., Dziniak, B. O., & Kochubei, V. V. (2004). Oderzhannia aromatychnykh naftopolimernykh smol u prysutnosti aminoperoksydnykh initsiatoriv.
dc.relation.references11. Dziniak, B. O., & Mahorivska, H. Ya. (2003). Initsiiovana makroperoksysylanamy olihomeryzatsiia fraktsii S9 pirolizu dyzelnoho palyva. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 1, 76-80.
dc.relation.references12. Dumskyi, S. Yu., Butov, H. M., Beliakov, M. E., & No, B. Y. (1996). Novaia svetlaia neftepolymernaia smola-zamenytel rastytelnykh masel y bezotkhodnaia tekhnolohyia ee poluchenyia. Lakokrasochnye materyaly y ykh prymenenye, (2-3), 6-9..
dc.relation.references13. Butylyna, N. A., Dybryvnyi, V. N., & Kochubei, V. V. (2003). Fyzyko-khymycheskye svoistva tret-butylperekysy dyэtylamynometana y tret- butylperekysypyperydylmetana, 40-42.
dc.relation.references14. Kurta, S. A. (2009). Khimiia i tekhnolohiia khlo- rorhanichnykh spoluk.
dc.relation.references15. Turovskyi, A. A., & Dzumudzei, M. V. (1973). Pro kinetyku peredachi lantsiuha cherez azot- vmisni perekysy z tret-butylnym radykalom pry polimeryzatsii styrolu v masi. Dopovidi NAN Ukrainy, 5, 1106-1108.
dc.relation.referencesen1. Zongyan, F. (2006). Application and Production of P.9 Petroleum Resin [J]. Petrochemical Industry Technology, 1.
dc.relation.referencesen2. Zohuriaan-Mehr, M. J., & Omidian, H. (2000). Petroleum Resins: An Overview. Journal of Macro- molecular Science, Part C, 40(1), 23-49. https://doi.org/10.1081/MC-100100577
dc.relation.referencesen3. Bondaletov, V., Bondaletova, L., & Nhuen, V. (2015). Yspolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol. Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia, 1-7, 1130-1133.
dc.relation.referencesen4. Mildenberg, R., Zander, M., & Collin, G. (2008). Hydrocarbon resins. John Wiley & Sons.
dc.relation.referencesen5. Rahmatpour, A., & Ghasemi Meymandi, M. (2021). Large-Scale Production of P.9 Aromatic Hydrocarbon Resin from the Cracked-Petroleum-Derived P.9 Fraction: Chemistry, Scalability and Techno-economic Analysis. Organic Process Research & Development, 25(1), 120-135.https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00474
dc.relation.referencesen6. Grynyshyn, O., Bratychak, M., Krynytskiy V., & Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry & Chemical Technology, 2(1), 47-53. https://doi.org/10.23939/chcht02.01.047
dc.relation.referencesen7. Gnativ, Z., Nylukyshyn, I., Pikh, Z., Voronchak, T., & Rypka, A. (2014). Catalytic cooligomerization of styrene and dicyclopentadiene: yield and properties dependence on reaction mixture composition.https://doi.org/10.23939/chcht08.02.165
dc.relation.referencesen8. Yang, J., Cao, Z., & Qi, Y. (2014). Polymerization of P.9 fraction from ethylene cracking catalyzed by Al3+-loaded styrenic cation exchange resin. Asian Journal of Chemistry, 26(19). https://doi.org/10.14233/ajchem.2014.17387
dc.relation.referencesen9. Kurtash, Yu. A., Kochubei, V. V., Subtelnyi, R. O., & Dziniak, B. O. (2009). Oderzhannia NPS z vykorystanniam olihoperoksydiv. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 4, 114-118.
dc.relation.referencesen10. Subtelnyi, R. O., Dziniak, B. O., & Kochubei, V. V. (2004). Oderzhannia aromatychnykh naftopolimernykh smol u prysutnosti aminoperoksydnykh initsiatoriv.
dc.relation.referencesen11. Dziniak, B. O., & Mahorivska, H. Ya. (2003). Initsiiovana makroperoksysylanamy olihomeryzatsiia fraktsii S9 pirolizu dyzelnoho palyva. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 1, 76-80.
dc.relation.referencesen12. Dumskyi, S. Yu., Butov, H. M., Beliakov, M. E., & No, B. Y. (1996). Novaia svetlaia neftepolymernaia smola-zamenytel rastytelnykh masel y bezotkhodnaia tekhnolohyia ee poluchenyia. Lakokrasochnye materyaly y ykh prymenenye, (2-3), 6-9..
dc.relation.referencesen13. Butylyna, N. A., Dybryvnyi, V. N., & Kochubei, V. V. (2003). Fyzyko-khymycheskye svoistva tret-butylperekysy dyetylamynometana y tret- butylperekysypyperydylmetana, 40-42.
dc.relation.referencesen14. Kurta, S. A. (2009). Khimiia i tekhnolohiia khlo- rorhanichnykh spoluk.
dc.relation.referencesen15. Turovskyi, A. A., & Dzumudzei, M. V. (1973). Pro kinetyku peredachi lantsiuha cherez azot- vmisni perekysy z tret-butylnym radykalom pry polimeryzatsii styrolu v masi. Dopovidi NAN Ukrainy, 5, 1106-1108.
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1081/MC-100100577
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00474
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/chcht02.01.047
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/chcht08.02.165
dc.relation.urihttps://doi.org/10.14233/ajchem.2014.17387
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2022
dc.subjectолігомер
dc.subjectнафтополімерна смола
dc.subjectамінопероксид
dc.subjectолігомеризація
dc.subjectфракція С9
dc.subjectініціатор
dc.subjectoligomer
dc.subjectpetroleum resin
dc.subjectaminoperoxide
dc.subjectoligomerization
dc.subjectC9 fraction
dc.subjectinitiator
dc.titleОлігомеризація фракції С9, ініційована N-заміщеними ароматичними амінопероксидами
dc.title.alternativeC9 fraction oligomerization initiated by N-substituted aromatic aminoperoxides
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v5n2_Subtelnyi_R_O-P_9_fraction_oligomerization_88-93.pdf
Size:
803.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v5n2_Subtelnyi_R_O-P_9_fraction_oligomerization_88-93__COVER.png
Size:
443.45 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.84 KB
Format:
Plain Text
Description: