МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-03-30-35Ключевые слова:
лигносульфонат, детергент советский рафинированный алкиларилсульфонат натрия (ДС-РАС), соль трехвалентного железа, прочность, вязкостьАннотация
Для замещения дорогостоящих и экологически опасных синтетических смол применяют лигносульфонатные связующие материалы (ЛСТ), продукт вторичной переработки древесины, который является экологичным, недефицитным и относительно дешевым материалом. Лигносульфонат является водным органическим связующим, который по классификации А. М. Лясса относится к классу Б3, т. е. имеет пониженные прочностные свойства как в сухом, так и во влажном состояниях. Наличие на поверхности лигносульфоната слабых сульфитных и карбонильных связей не позволяет применять его как самостоятельное связующее вещество. Лигносульфонат используется в процессах изготовления форм и стержней как компонент в составе сложного связующего. В настоящее время основными направлениями для увеличения прочностных свойств лигносульфоната является добавление либо сульфогрупп посредством введения в состав смесей анионогенных веществ, либо водорастворимых солей, содержащих поливалентный катион, позволяющий увеличивать высокомолекулярную фракцию в лигносульфонате. Таким образом, модифицирование лигносульфоната заключается в целенаправленном введении в состав материала специальных веществ, позволяющих повышать его связующую способность за счет изменения процессов полимеризации. Воздействуя на лигносульфонат, можно решать задачи стабилизации прочностных свойств, повышения реакционной способности и, как следствие, улучшения связующей способности, а следовательно, увеличения прочности форм и стержней. Помимо прочностных свойств, при модифицировании лигносульфоната не менее важной характеристикой является удельная вязкость, ее снижение может положительно повлиять на транспортные переходы, т. е. транспортировку лигносульфоната от одной операции до другой в технологическом процессе, особенно в зимний период. Для более широкого использования лигносульфоната необходимо обеспечить требуемый уровень его свойств, стабильность качества и возможное модифицирование выпускаемого продукта.
Библиографические ссылки
Свинороев Ю. А. Теоретические предпосылки разработки новых экологически чистых связующих на осно-ве технических лигносульфонатов для фасонного литья в производстве деталей машин пищевой промыш-ленности // Вестник Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля. 2005. Т. 93. № 11. С. 186–189.
Журавлев И. С. Химическая модификация лигносульфонатов для повышения связующих свойств // Мате-риалы II Всероссийской отраслевой научно-практической конференции. Пермь. 28.02.2014. С. 58–64.
Дорошенко С. П., Ващенко К. И. Наливная формовка. — Киев: Вища школа, 1980. — 178 с.
A. с. 770639 СССР, МКИ В22С 1/16. Связующие для литейного производства / Ю. П. Васин, А. Е. Спасский, Л. А. Сидоренкова и др. // Заявл. 01.06.1977; опубл. 15.10.1980. Бюл. № 38.
Смолко В. А. Физико-химические процессы формирования структуры и прочностных свойств литейных форм и стержней из песчаных смесей: автореф. дис. … д-ра техн. наук. — Челябинск, 1996. — 31 с.
Лебедев Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза: стереотипное издание. — М.: Альянс, 2016. — 592 с.
Гурвич Л. Г. Научные основы переработки нефти. — М., Л.: Гостоптехиздат, 1940. — 542 с.
Карапетьянц М. Х. Строение вещества. — М.: Высшая школа, 1978. — 231 с.
Корольков Д. В. Электронное строение и свойства соединений непереходных элементов. — СПб.: Химия, 1992. — 312 с.
Ахметов Н. С. Неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 1975. — 672 с.
Беспамятнов Г. П., Богушевская К. К., Беспамятнова А. В. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и в воде. — Л.: Химия, 1975. — 456 с.
Фирстов А. П., Шевченко О. И. Повышение прочностных свойств лигносульфонатов поверхностно-активными веществами // Черные металлы. 2024. № 2. С. 27–31.
Фирстов А. П. Модифицирование лигносульфонатов сульфатом железа (III) // Теория и технология метал-лургического производства. 2022. Т. 41. № 2. С. 18–21.
Сарканен К. В., Людвиг К. Х. Лигнины: структура, свойства и реакции. — М.: Лесная промышленность, 1981. — 402 с.
Афанасьев Н. И., Тельтевская С. Е. Структура и физико-химические свойства лигносульфонатов. — Екате-ринбург, 2005. — 166 с.
Фирстов А. П., Шевченко О. И. Стержневая смесь на основе модифицированного лигносульфоната // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2023. Т. 79. № 5. С. 401–405.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.