Применение фенольных антиокислителей в бензине и дизельном топливе
Большинство нефтепродуктов, а также нефтехимии и антидетонаторов, применяемых в качестве моторных топлив, подвержены процессам окисления, результатом которых становится нестабильность бензинов, снижение их индукционного периода, а также смолообразование, вызывающее нагар в камере двигателя, на поршнях, свечах и засоряющих катализатор системы очистки выхлопных газов. Стерически затрудненные фенольные окислители и их смеси решают эту проблему.
Введение
Липофильные фенолы, широко применяются для предотвращения свободно-радикального окисления жидких углеводородов. Механизмы их действия связаны с отрывом атома водорода от фенольной группы, образующимся феноксил-радикалом, который благодаря стерическому затруднению стабилен и не участвует в дальнейшей цепной реакции окисления. Таким образом эти антиокислители действуют как «прерывающие цепь»: они захватывают свободные радикалы, прерывают цепную реакцию окисления и препятствуют образованию пероксидов и смолистых отложений. Большинство относится к классу первичных антиокислителей и их эффективность в увеличении сроков хранения топлива хорошо задокументирована – эксперименты показывают значительное продление периода стабильности топлива при добавлении фенольных антиокислителей. Наиболее эффективным среди фенольных антиокислителей для применения в бензинах и дизельном топливе является 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол или BHT, однако выпускаемый компанией УФА-ХИМ под маркой ОКСИСТАЗИС антиокислитель, гораздо эффективнее.
Применение в топливах и нефтепродуктах
Стерически затрудненные фенольные антиокислители активно используется в нефтеперерабатывающей отрасли в качестве антиоксидантной присадки, улучшающей стабильность топлива и масел. Добавление антиокислителя предотвращает образование смол и осадков при хранении бензинов и керосинов, что сохраняет качество топлива и защищает топливную аппаратуру. Например, фенольный антиокислитель применяется как топливная присадка в реактивном керосине, гидравлических, турбинных и трансмиссионных маслах. В бензинах препятствует окислительной полимеризации ненасыщенных углеводородов, предупреждая образование гелеобразных смолистых отложений при хранении. В целом в промышленности отмечается, что стерически затрудненные фенольные антиоксиданты (к которым относится ОКСИСТАЗИС) показали лучшую эффективность по сравнению с другими типами при стабилизации бензиновых смесей.

  • Авиационные и гидравлические масла: антиокислитель вводят в авиационный керосин и индустриальные масла (трансмиссионные, турбинные, гидравлические) для предотвращения окислительного старения и образования шлама
  • Бензины: В высокооктановых бензинах BHT предупреждает образование смол, продлевает срок хранения и сохраняет октановое число топлива
  • Биодизель и топливные смеси: При производстве и смешении биодизеля европейский стандарт EN 14214 прямо рекомендует использование оксидативных стабилизаторов для обеспечения стабильности топлива. ОКСИСТАЗИС входит в число таких стабилизаторов, способствуя соответствию топлива требованиям по окислительной стабильности.
  • Прочие нефтепродукты: Антиокислители также применяются в трансформаторных и моторных маслах, резиновой и пластиковой промышленности, где они предотвращают окислительное старение масел и смазок
Публикации и промышленные отчеты подтверждают: применение стерически затрудненных фенольных антиоксидантов заметно замедляет скорость окисления и образования осадков. В частности, исследования показывают, что при добавлении ОКСИСТАЗИС в топливо период индукции окисления существенно увеличивается, что прямо коррелирует с продлением срока стабильности топлива.

Применение в нефтехимии и углеводородных фракциях
Кроме топлива, ОКСИСТАЗИС широко используется для стабилизации различных химических фракций и мономеров. Он играет роль ингибитора полимеризации при хранении реактивных низкомолекулярных углеводородов. Так, его добавляют к виниловым мономерам и к реактивным спиртам (например, к аллиловому спирту) с целью блокировки неконтролируемой полимеризации. В присутствии антиокислителя свободные радикалы реагируют с ним вместо образованием ненужного полимера, что предотвращает загустевание продукта.
Пример: при обработке фракций с высоким содержанием олефинов (например, крекинг- или пиролизного бензина) фенольные антиоксиданты как ОКСИСТАЗИС демонстрируют значительное сокращение образования полимерных смол. Это критично для хранения таких фракций: без антиоксиданта они быстро загустевают и теряют коммерческую ценность. Таким образом, использование антиокислителей в нефтехимических промежуточных продуктах сохраняет их текучесть и пригодность для дальнейшей переработки.

Использование в топливных смесях
Смеси топлива (бензинов с различынми компонентами и присадками, дизель-биодизель и пр.) особенно подвержены окислительным процессам. При присутствии биокомпонентов (биодизеля) возрастает риск полимеризации и коррозии, а при смешении с этанолом или метанолом – фазовой расслоенности. Добавление антиокислителя ОКСИСТАЗИС стабилизирует такие смеси: он нерастворим в воде и не вымывается из топлива, что позволяет ему одинаково эффективно работать в сухих и влажных условиях. Специально разработанные «no-harm» испытания показывают, что он не оказывает негативного влияния на топливную аппаратуру, но при этом существенно повышает окислительную стабильность смеси.
Важным примером является биодизель: евростандарт EN 14214 требует обеспечения минимальной индикативной стабильности, а ОКСИСТАЗИС зачастую используется как эталонный антиоксидант в биодизельных смесях. Его использование позволяет удовлетворить критерию EN 14214 и предотвращает образование осадков даже при длительном хранении топлива.

Применение в ароматических аминах
Ароматические амины (например, анилиновые соединения) склонны к окислению и потемнению при хранении. Для предотвращения этого явления на предприятиях часто применяются комплексные антиоксидантные системы. Согласно заявке на патент, в таких системах антиокислитель выступает ключевым ловителем свободных радикалов, совместно с другими компонентами (антипероксидами, солями гидроксиламина и т.д.), позволяя сохранить первоначальный цвет и свойства аминовых продуктов. Так, ОКСИСТАЗИС в качестве смеси радикальных антиоксидантов входит в состав композита, предотвращающего изменение окраски ароматических аминов при хранении. Без подобной стабилизации аминовые продукты могут приобретать нежелательную окраску и терять качество, что недопустимо в производстве бензинов, красителей и фармацевтических промежуточных продуктов.


Кирилл Лазарев
Копирование и иное применение текста статьи
без разрешения автора запрещено. ©