Исследование аминоэфиров синтетической нефтяной кислоты, полученной аэробным окислением нафтен-парафиновых углеводородов, в качестве ингибиторов коррозии
https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.105.3-3
Аннотация
В данной статье приведены результаты исследований в области синтеза аминоэфиров, полученных на основе моно-, ди-, триэтаноламина и синтетической нефтяной кислоты в мольном соотношении 1:1. Строение и структура полученных веществ подтверждены при помощи ИК-спектроскопии. Исследовано ингибиторно-бактерицидное влияние аминоэфиров на процесс коррозии. Изучено ингибиторное влияние синтезированных аминоэфиров на СО2 коррозию стали при концентрациях 25, 50, 100 мг/л. Образцы T-1,T-2, T-3 при концентрации 25 мг/л в течение 20 ч. показали ингибиторный эффект соответственно 40, 36…74,15%, при концентрации 50 мг/л соответственно 79,96…92,04%, при концентрации 100 мг/л соответственно 98,09…99,59%. C целью исследования антимикробной активности полученных аминоэфиров приготовлены их растворы в различных средах (изопропиловый спирт 60%) при пяти различных концентрациях (5; 50; 500; 600; 700 мг/л) и изучено их влияние на жизнедеятельность сульфатредуцирующих бактерий при температуре 30…32 °С в течение 15 суток. Установлено, что при концентрации 600 мг/л синтезированные аминоэфиры проявляют 95,2…100%-ный бактерицидный эффект, а при концентрации 700 мг/л проявляют 100%-ный бактерицидный эффект, полностью подавляя жизнедеятельность бактерий. Синтезированные комплексы даже при низких концентрациях проявляют более высокий бактерицидный эффект.
Таким образом, исследованы бактерицидные и ингибирующие СО2-коррозию свойства аминоэфиров, синтезированных на основе синтетической нефтяной кислоты, полученной в процессе аэробного окисления выделенных из дизельной фракции (интервал кипения 190…330 °C) парафин-нафтеновых углеводородов в присутствии модифицированного переходными металлами наноразмерного γ-Al2O3 катализатора, и этаноламинов.
Ключевые слова
Об авторах
В. М. АббасовАзербайджан
Аббасов Вагиф Магеррам оглы, академик, директор
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Л. М. Эфендиева
Азербайджан
Эфендиева Лала Магомед кызы, д.х.н., заведующая лабораторией
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Д. Б. Агамалиева
Азербайджан
Агамалиева Дурна Бабек кызы, к.х.н., заведующая лабораторией
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Г. Ю. Рустамли
Азербайджан
Рустамли Гюлай Юсиф кызы, докторант, с.н.с.
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Р. М. Юсифов
Азербайджан
Юсифов Рашад Махир оглы, технолог
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Ч. Э. Агаев
Азербайджан
Агаев Чингиз Ельчин оглы, технолог
г. Баку, проспект Ходжалы, д. 30
Список литературы
1. Popoola L.T., Grema A.Sh., Latinwo G.K. et. al. Corrosion problems during oil and gas production and its mitigation // International Journal of Industrial Chemistry. – 2013. – V. 1, № 4. – P. 35.
2. Groysman A. Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry // Koroze a ochrana materialu. – 2017. – V. 3, № 61. – P. 100-117.
3. Das G.S. Influence of hydrogen sulfide on CO2 corrosion in pipeline steel // International Journal of Engineering Research & Technology. – 2014. – V. 3, № 4. – P. 2224-2228.
4. Abbasov V.M., Rzayeva N.Sh., Ibrahimli Sh.N. Amine complexes on the basis of nitrated corn oil as a component to the conservation liquids and as an inhibitor against CO2 corrosion // Processes of petrochemistry and oil-refining. – 2021. – V. 22, № 1. – P. 137-143.
5. Ibragimova M.J., Mammadkhanova S.A., Abdullazade A.B. et al. Influence of oligomethylenaryl sulphonates based on the light gas oil of catalytic cracking on the process of biocorrosion // Theory and Practice of Corrosion Protection. – 2020. – V. 4, № 25. – P. 18-25.
6. Babayeva V.G., Memmedbeyli E.G., Agamaliyeva D.B. et al. Synthesis of complexes of norborn-5-ene-2-carboxylic acid amide with hexylxhloride and study of its effect to biocorrosion process // Theory and Practice of Corrosion Protection. – 2019. – V. 4, № 24. – P. 41-50.
7. Abbasov V., Aliyeva L., Afandiyeva L. et al. Aerobic oxidation of naphthene-paraffinic hydrocarbons of petroleum in the presence of γ-Al2O3 modified by transition metals // Processes of petrochemistry and oil-refining. – 2020. – V. 1, № 21. – P. 80-89.
8. Алиева А.З., Аббасов В.М., Ибрагимов Х.Д. и др. Жидкофазное окисление нефтяных углеводородов в присутствии наноструктурированного Mn-содержащего катализатора // Наногетерогенный катализ. – 2018. – Т. 3, № 1. – С. 57-61.
9. Насибова Г.Г., Алиева А.З., Зейналов Э.Б., Нуриев Л.Г., Агаев Б.К. Получение синтетических нефтяных кислот в присутствии бромированного углеродного нанокатализатора // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2016. – № 2. – C. 54-56.
10. Afandiyeva L.M., Aghamaliyeva D.B., Rustamli G.Y. et. al. Study of bactericideinhibitory properties of aminoesters, obtained on the bases of synthetic petroleum acids / “İnternational conference on actual problems of chemical engineering, dedicate to the 100th anniversary of the Azerbaijan State Oil And Industry University”. – Baku: – 2020. – 24-25 December, – P. 10-14.
11. Postgate J.R., Campbell L.L. Classification of Desulfovibrio species the non sporulating sulfate-redusing bacteria // Bacteriol. Revs. – 1966. – V. 30, № 4, – P. 732-738.
12. ОСТ 39-234-89. Иодометрический метод определения сероводорода в воде.
Рецензия
Для цитирования:
Аббасов В.М., Эфендиева Л.М., Агамалиева Д.Б., Рустамли Г.Ю., Юсифов Р.М., Агаев Ч.Э. Исследование аминоэфиров синтетической нефтяной кислоты, полученной аэробным окислением нафтен-парафиновых углеводородов, в качестве ингибиторов коррозии. Практика противокоррозионной защиты. 2022;27(3):47-56. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.105.3-3
For citation:
Abbasov V.M., Efandiyeva L.M., Aghamaliyeva D.B., Rustamly G.Y., Yusifov R.M., Agaev C.E. Study of aminoesters of synthetic petroleum acid produced by aerobic oxidation of naphthen-paraffin hydrocarbons, as corrosion inhibitors. Theory and Practice of Corrosion Protection. 2022;27(3):47-56. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.105.3-3