Atomic refraction by oxygen as a method for assessing the activity of oxygenates for internal combustion engines

封面

如何引用文章

全文:

详细

relevance: it is proposed to evaluate the efficiency or activity of oxygenate compounds by the value of oxygen atomic refraction. This will allow developing new components and additives for the production of motor fuels based on available domestic raw materials. Objective. Comparison of the efficiency of oxygenate additives and supplements using simple calculation methods. Methods: a calculation method for determining the molecular and atomic diffraction of oxygenates was used. Results and conclusions: all oxygenate compounds contain oxygen and the lower the atomic refraction, the more active the vibrations of atoms and electrons in the molecules of oxygenate compounds. Thus, the lower the atomic refraction of oxygen, the higher the activity of the oxygenate. Both molecular and atomic refractions of the main oxygenates have been determined, which made it possible to compare the oxygenates in use and those with potential. An important point is the specific refraction per 1 gram of substance. It is also possible to compare the activity of oxygenates, but in the reverse order: the higher the specific refraction, the more effective the compound is for a spark-ignition engine. For diesel engines, it is desirable to have higher atomic refraction and lower specific refraction per 1 gram of substance, i.e. in the reverse order.

作者简介

A. Miroshnikov

LLC «Khimprom», Kemerovo

编辑信件的主要联系方式.
Email: alexandr_mirosh@mail.ru

D. Tsygankov

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University

Email: cygankov.d@inbox.ru

A Polozova

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University

Email: avbashtanova96@mail.ru

参考

  1. Данилов А.М. Новый взгляд на присадки к топливам // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 2. С. 163 – 171.
  2. Михайлова Н.Н., Гасанзаде Э.И., Шавшукова С.Ю., Злотский С.С. Прогрессивные методы улучшения эксплуатационных характеристик дизельного топлива // Башкирский химический журнал. 2023. Т. 30. № 1. С. 111 – 115.
  3. Савеленко В.Д., Ершов М.А., Махова У.А., Махмудова А.Э., Подлеснова Е.В., Низовцев А.В., Тимофеева Т.В., Овчинников К.А., Никулин М.В., Решетов М.С. Анализ рынка топливных присадок в России и перспективы импортозамещения // НефтеГазоХимия. 2023. № 2. С. 12 – 19.
  4. Николаев В.Ф. Экспресс-методы тестирования композиционных продуктов нефтепромысловой химии и моторных топлив: монография. Казань: Изд-во Казан. нац. исслед. технол. ун-та, 2012. 25 с.
  5. Рыбалкина Н.А., Хрисониди В.А. Рефрактометрический метод установления строения молекул и определение количественного состава смеси // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7. С. 111 – 112.
  6. Зимаков П.В., Дымента О.Н., Богословский Н.А. и др. Окись этилена: монография / под ред. П.В. Зимакова. Москва: «Химия», 1967. 320 с.
  7. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. Л.: Химия, 1983. С. 84 – 86.
  8. Мирошников А.М., Цыганков Д.В., Полозова А.В. О действии оксида пропилена в составе оксигенатных композиций // Нефтепереработка и нефтехимия. 2023. № 5. С. 39 – 43.
  9. Цыганков Д.В. Повышение экологической безопасности автомобильного транспорта за счет использования оксида пропилена в качестве многофункциональной присадки к жидкому моторному топливу : монография. Кемерово: КузГТУ, 2024. С. 61 – 64.
  10. Мирошников А.М. Усовершенствование технологии переработки низших олефинов в дихлориды и окиси методом жидкофазного присоединительного хлорирования: дис. … канд. технич. наук. Кемерово-Томск, Госниихлорпрект. ДСП, 1970. 187 с.ука, 2005. 324 с.67.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML


Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).