Анотація
Фосфатидні концентрати та відпрацьовані фритюрні олії – відходи, які не знаходять кваліфікованого використання, та джерела забруднення навколишнього середовища, з одного боку, а з іншого – цінна сировина для виробництва мастильних матеріалів, додатків до них і поверхнево-активних речовин. В роботі продемонстрована можливість застосування цих відходів як компонентів у технологіях одержання кальційових гідратованих мастил та поверхнево-активних речовин. Омиленням фосфатидних концентратів і відпрацьованої фритюрної олії одержані дисперсні фази тиксотропних систем та досліджені їх реологічні властивості. Похідні фосфорної кислоти у складі цих мастил формують більш міцний структурний каркас, який характеризується збільшеною температурою плавлення та трибологічними властивостями здатними працювати у високонавантажених вузлах тертя. Амідуванням фосфатидних концентратів і відпрацьованих фритюрних олій одержані поверхнево-активні речовини. Ці синтезовані алканоламіди добре суміщаються практично зі всіма традиційними мінеральними й синтетичними оливами та на їх основі розроблені композиції мастильних матеріалів. Випробуваннями цих композицій доведено, що синтезовані поверхнево-активні речовини на основі відходів проявляють себе як ефективні поліфункціональні додатки. Завдяки хелатоутворюючим групам – -ОH, -NH2, -CONH, -COOH, -PO(OH)2, формуються гідрофобні хелатні комплекси, які не тільки придають системам однорідність, а й забезпечують покращені захисні й трибохімічні властивості оливам та мастильним композиціям за одночасного підвищення їх антиокислювальних властивостей. Стендові випробування стійкості до окиснення мастильних композицій з амідованими фосфатидними концентратами, проведені за температури 150 ºС, підтвердили їх інгібуючу дію, що дозволяє рекомендувати їх для застосування у високотемпературних мастилах
Посилання
2. Sharma U.C., Singh N. Biogreases for Environment Friendly Lubrication. Environmental Science and Engineering, vol. 1. Texas, Studium Press LLC USA, 2017. 305-317.
3. McGuire N. Bio-based greases: Back to the future, Tribology and Lubrication Technology. 2014, May. 36-47.
4. 2019 NLGI Lubricating Grease Production Survey. 2020. 30.
5. Xiaoqiang F., Yanqiu X., Liping W. Tribological properties of conductive lubricating greases. Friction. 2014, 2(4). 343-353.
https://doi.org/10.1007/s40544-014-0062-2
6. Abo-Hatab H.F., Kandile N.G., Salah H.M. Eco-friendly Multifunction Petroleum Additives: Preparation, Characterization and Evaluation. Tribology in Industry. 2018, 40(1). 129-138. https://doi.org/10.24874/ti.2018.40.01.12
7. Papeikin O., Safronov O., Bodachivska L., Venger I. Synthesis and properties of urea greases based on aminoamides of plant oil phosphatides. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, 4(6 (106). 54-60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.210043
8. Shah P. R., Gaitonde U. N., Ganesh A. Influence of soy-lecithin as bio-additive with straight vegetable oil on CI engine characteristics. Re-newable Energy. 2018, 115. 685-696. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.09.013
9. Pop H.S., Bodachivska L.Iu., Zheleznyi L.V. Transformatsiia tryhlitserydiv i fosfatydiv olii aminamy: syntez, vlastyvosti, zastosuvannia. Kataliz ta naftokhimiia. 2012, 20. 106-117. [In Ukrainian].
10. Bodachivskyi Iu., Pop G. Synthesis of functional compounds and materials from biolipids. International Conference on Organic Synthesis, BOS 2016 (Balticum Organicum Syntheticum): Abstract Book (Riga, July 3-6 2016). Riga, 2016. 47.
11. Zheleznyi L., Pop G., Papeykin O., Venger I., Bodachivska L. Development of compositions of urea greases on aminoamides of fatty acids. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017, 3(6(87). 9-14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.99580