Preview

Практика противокоррозионной защиты

Расширенный поиск

Влияние олигометиленарилсульфонатов на основе легкого газойля каталитического крекинга на процесс биокоррозии

https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-2

Полный текст:

Аннотация

В данной статье приведены результаты исследований в области синтеза водорастворимых солей олигометиленарилсульфонатов, синтезированных с использованием в качестве сырья ароматических углеводородов, содержащихся в составе газойлевой фракции процесса каталитического крекинга нефти. На основе синтезированных различных солей олигоароматических сульфокислот (натриевые, калиевые, аммониевые соли) приготовлены растворы различной концентрации (35; 75; 150; 200 мг/л) и изучено их влияние на жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий при температуре 30…32 °С в течение 7…14 дней. Установлено, что комплексные соли, синтезированные на основе олигопроизводных сульфокислот ароматических углеводородов газойлевой фракции (N-1, N-2, N-3) при концентрации 150 мг/л проявляют более 90%, а при концентрации 200 мг/л – 100%-ный бактерицидный эффект и полностью подавляет рост бактерий. Выявлено, что синтезированные соли сульфокислот проявляют относительно более высокую антимикробную активность против сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ), чем промышленные бактерицид-ингибиторы АМДОР-ИК-7 и АМДОР-ИК-10, взятые в качестве эталона. На основе проведенных исследований установлено, что синтезированные соли олигосульфокислот полностью подавляют рост СВБ при гораздо более низких концентрациях, по сравнению с взятыми в качестве эталона промышленно используемыми бактерицид-ингибиторами. В частности, при концентрации 150 мг/л бактерицидный эффект составляет более 90% против 75…80% для эталона

Об авторах

М. Д. Ибрагимова
Институт Нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана
Азербайджан

Ибрагимова Минавер Джафар кызы, д.х.н., профессор, заведующая лабораторией «Полифункциональные мономеры и олигомеры»

Азербайджан, AZ 1025 г. Баку



С. А. Мамедханова
Институт Нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана; Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Азербайджан

Мамедханова Севиндж Абдулгамид кызы, д.х.н., профессор, декан Химико-Технологического факультета

Азербайджан, AZ 1025 г. Баку

г. Баку, пр-т Азадлыг, д. 20



А. Б. Абдуллазаде
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Азербайджан

Абдуллазаде Айсель Бахтияр кызы, аспирант

г. Баку, пр-т Азадлыг, д. 20



Д. Б. Агамалиева
Институт Нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана
Азербайджан

Агамалиева Дурна Бабек кызы, к.х.н., в.н.с.

Азербайджан, AZ 1025 г. Баку



С. А. Сеидова
Институт Нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана
Азербайджан

Сеидова Сабина Ариф кызы, с.н.с.,

Азербайджан, AZ 1025 г. Баку



Н. М. Мамедова
Институт Нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана
Азербайджан

Мамедова Нармин Мариф кызы, к.х.н., с.н.с.

Азербайджан, AZ 1025 г. Баку



Список литературы

1. Alagta A., Felhosi I., Bertoti I., Kalman E. Corrosion protection properties of hydroxamic acid self-assembled monolayer on carbon steel // Corrosion Science. – 2008. – V. 50. – P. 1644-1649.

2. Quraishi M.A., Jamal D., Saeed M. Fatty Acid Derivatives as Corrosion Inhibitors for Mild Steel and Oil-Well Tubular Steel in 15% Boiling Hydrochloric Acid // JAOCS. – 2000. – V. 77, № 3. – P. 265-272.

3. Olivares-Xometl O., Likhanova N.V., Dominguez-Aguilar M.A., Arce E., Dorantes H., Arellanes-Lozad P. Synthesis and corrosion inhibition of α-amino acids alkylamides for mild steel in acidic environment // Materials Chemistry and Physics. – 2008. – V. 110. – P. 344-351.

4. Olivares-Xometl O., Likhanova N.V., Dominguez-Aguilar M.A., Hallen J.M., Zamudio L.S., Arce E. Surface analysis of inhibitor films formed by imidazolines and amides on mild steel in an acidic environment // Applied Surface Science. – 2006. – V. 252. – P. 2139-2152.

5. Afandiyeva L.M., Abbasov V.M., Ahmadbayova S.F. et al. İnvestigation of Inorganic Complexes of Amidoamines Synthesized from Oxy and Petroleum Acids as Corrosion Inhibitors // İnternational Journal of Scientific Research in Enviromental Sciences. – 2016. – № 4 (2), – P. 0040-0046.

6. Xi Sh., Qiu M., Yu L., Liu F., Zhao H. Molecular dynamics and density functional theory study on relationship between structure of imidazoline derivatives and inhibition performance // Corrosion Science. – 2008. – V. 50. – P. 2021-2029.

7. Migahed M.A. Corrosion inhibition of steel pipelines in oil fields by N,N-di(poly oxy ethylene) amino propyl lauryl amide // Progress in Organic Coatings. – 2005. – № 54. – P. 91-98.

8. Агамалиева Д.Б., Аббасов В.М., Мурсалов Н.И., Азизбейли А.Р. Исследование коррозии неорганических комплексов амидоамина на основе синтетических масел. // НАСА, обзор Нахчиванского отделения Серия естественных и технических наук. – 2018. – № 4. – С. 70-73.

9. Аббасов В.М., Мамедбейли Э.Г., Агамалиева Д.Б., Мамедова Н.М. и др. Синтез неорганических комплексов производных амидоаминов на основе синтетических масляных кислот и их влияние на сероводородную коррозию // Известия высших технических школ Азербайджана, Баку. – 2017. – № 19 (3). – С. 47-51.

10. Abbasov V.M., Aliyeva L.İ., Afandiyeva L.M., Agamaliyeva D.B. at al. Influence of imidazoline derivatives of synthetic oil acids on kinetics of process of CO2-steel corrosion // Processes of petrochemistry and oil-refining. – 2016. – № 1 (65). – P. 3-8.

11. Abd El-Lateef H.M., Abbasov V.M., Aliyeva L.I. et al. Adsoption & Corrosion Inhibitive Properties of Novel Surfactants in the Series of fatty Acids based on Palm Oil on Carbon Steel in CO2-containing Solution İntern // Research Journal of Pure & Applied Chemistry. – 2014. – V. 4, № 3. – P. 299-231.

12. Аббасов В.М., Самедов А.М., Алиева Л.И. Ингибирующее и бактерицидное действие солей природных нафтеновых кислот при коррозии стали в морской воде // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2008. – Т. 44, № 4. – С. 427-431.

13. Аббасов В.М., Мамедбейли Э.Г., Агамалиева Д.Б. и др. Исследование бактерицидных свойств производных имидазолинов синтетических нефтяных кислот // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2017. – № 8. – С. 15-18.

14. Бабаева В.Г., Мамедбейли Э.Г., Агамалиева Д.Б. и др. Синтез комплексов амида норборн-5-ен-2-карбоновой кислоты с гексилхлоридом и изучение их влияния на процесс биокоррозии // Практика противокоррозионной защиты. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 41-50.

15. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A., Huseynova S.M., et al. Effect of spacer nature on surface properties of new counterion coupled gemini surfactants based on dodecyldiisopropylol amine and dicarboxylic acids // Colloids and Surfaces. – 2018. – V. 550. – P. 115-122.

16. Гусейнов Н.И., Ибрагимова М.Д., Нагиев В.А., Алиева А.Г. Синтез олигосульфонатов на основе легкого газойля каталитического крекинга // Азербайджанский химический журнал. – 2006. – № 3. – С. 63-68.

17. Postgate J.R., Campbell L.L. Classification of Desulfovibrio cpecies the non sporulating sulfate-redusing bacteria // Bacteriol. Revs. – 1966. – V. 30, № 4. – P. 732-738.

18. OCT 39-234-89. Иодометрический метод определения сероводорода в воде.

19. Цыганкова Л.Е., Чугунов Д.О., Стрельникова К.О., Костякова А.А. Ингибирующие и бактерицидные своиства некоторых композиции серии «Амдор» // Вестник ТГУ. – 2015. – № 20 (2). – С. 376-380.


Рецензия

Для цитирования:


Ибрагимова М.Д., Мамедханова С.А., Абдуллазаде А.Б., Агамалиева Д.Б., Сеидова С.А., Мамедова Н.М. Влияние олигометиленарилсульфонатов на основе легкого газойля каталитического крекинга на процесс биокоррозии. Практика противокоррозионной защиты. 2020;25(4):18-25. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-2

For citation:


Ibragimova M.J., Mammadkhanova S.A., Abdullazade A.B., Agamaliyeva D.B., Seidova S.A., Mammadova N.M. 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;25(4):18-25. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2020.98.4-2

Просмотров: 41


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-5738 (Print)
ISSN 2658-6797 (Online)