Кинетика и катализ, 2023, T. 64, № 3, стр. 298-304

Кинетика каталитического окисления метилового эфира олеиновой кислоты

Д. Ю. Ющенко a*, З. П. Пай a, Ю. В. Ученова a, Т. Б. Хлебникова a

a ФГБУН ФИЦ Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 5, Россия

* E-mail: dyy@catalysis.ru

Поступила в редакцию 26.12.2022
После доработки 01.02.2023
Принята к публикации 02.02.2023

Аннотация

Представлены результаты исследования кинетических закономерностей реакции каталитического окисления метилового эфира олеиновой кислоты пероксидом водорода, протекающего в двухфазной системе (водная фаза–органическая фаза) в присутствии бифункционального катализатора состава [(Octn)3NMe]3{PO4[WO(O2)2]4}. Для выбранных условий реакции установлены первые порядки по катализатору, субстрату и окислителю. Значение энергии активации для температурного интервала 313–353 К составляет 47 ± 3 кДж/моль, а предэкспоненциальный множитель равен (6.0 ± 0.3) × 107 л2 моль–2 мин–1.

Ключевые слова: олеиновая кислота, метиловый эфир олеиновой кислоты, эпоксиды, пероксокомплексы вольфрама, пероксид водорода, гомогенный и межфазный катализ

Список литературы

  1. Cerone M., Smith T.K. // Front. Nutr. 2021. V. 8. P. 1.

  2. Biermann U., Bornscheuer U.T., Feussner I., Meier M.A.R., Metzger J.O. // Angew. Chem. Int. Ed. 2021. V. 60. № 37. P. 20144.

  3. Отопкова К.В., Есипович А.Л., Канаков Е.А., Чарыкова Т.А., Байдаченко В.Е., Рябова Т.А. // Кинетика и катализ. 2022. V. 63. № 6. P. 749.

  4. Singh H., Ali A. // Кинетика и катализ. 2022. V. 63. № 6. P. 772.

  5. Belousov A.S., Esipovich A.L., Kanakov E.A., Otopkova K.V. // Sust. Energy Fuels. 2021. V. 5. № 18. P. 4512.

  6. Wypych G. // PVC Degrad. Stab. 2015. P. 287.

  7. Meng Y., Taddeo F., Aguilera A.F., Cai X., Russo V., Tolvanen P., Leveneur S. // Catalysts. 2021. V. 11. № 7. P. 765.

  8. Swern D., Findley T.W., Scanlan J.T. // J. Am. Chem. Soc. 1944. V. 66. № 11. P. 1925.

  9. Musik M., Janus E., Pełech R., Sałaciński Ł. // Catalysts. 2021. V. 11. № 9. P. 1058.

  10. Есипович А.Л., Белоусов А.С., Канаков Е.А., Миронова В.Ю., Рогожин А.Е., Данов С.М., Воротынцев А.В., Макаров Д.А. // Кинетика и катализ. 2019. V. 60. № 1. P. 66.

  11. Pai Z.P., Chesalov Y.A., Berdnikova P. V, Uslamin E.A., Yushchenko D.Y., Uchenova Y. V, Khlebnikova T.B., Baltakhinov V.P., Kochubey D.I., Bukhtiyarov V.I. // Appl. Catal. A: Gen. 2020. V. 604. P. 117786.

  12. Khlebnikova T.B., Pai Z.P., Fedoseeva L.A., Mattsat Y.V. // React. Kinet. Catal. Lett. 2009. V. 98. № 1. P. 9.

  13. Pai Z.P., Khlebnikova T.B., Mattsat Y.V., Parmon V.N. // React. Kinet. Catal. Lett. 2009. V. 98. № 1. P. 1.

  14. Maiti S.K., Snavely W.K., Venkitasubramanian P., Hagberg E.C., Busch D.H., Subramaniam B. // Ind. Eng. Chem. Res. 2019. V. 58. № 7. P. 2514.

  15. Yushchenko D.Y., Pai Z.P., Khlebnikova T.B. // Catal. Lett. 2022. V. 152. № 7. P. 2025.

  16. Sheldon R.A., Arends I.W.C.E., Dijksman A. // Catal. Today. 2000. V. 57. № 1–2. P. 157.

Дополнительные материалы отсутствуют.