Задача разработки методики обнаружения и количественного определения содержания присадки “Агидол-1” в топливе для обеспечения эксплуатационной надежности ракетно-космической техники весьма актуальна. Цель работы — оптимизация электрохимической тест-системы для обеспечения достоверной идентификации присадки “Агидол-1” с учетом особенностей влияния ее концентрации в топливах реактивных двигателей на параметры вольтамперных характеристик. Представлен подход к определению антиоксиданта “Агидол-1”, содержащегося в гидрогенизированных авиакеросинах, методом мультисенсорной инверсионной вольтамперометрии. Указанный метод позволяет не только определять его наличие в исследуемой пробе, но и дать количественную оценку содержания “Агидол-1” в авиакеросине и ацетонитрильных вытяжках из него. Показано, что оценку влияния концентрации присадки “Агидол-1” в керосине можно проводить по его влиянию на значения пиков токов растворения металлов тест-системы Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Петренко Е. М., Семенова В. А., Липатова И. А. Определение агидола в керосинах методом мультисенсорной инверсионной вольтамперометрии. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, № 3 (120), с. 131–141.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Весьма затруднителен контроль количественного содержания присадки «Агидол-1» известными методами вследствие ее низкой концентрации в исследуемом топливе. В настоящее время для определения присадки «Агидол-1» в топливах для реактивных двигателей используются такие методы, как титрование [4], газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией [5], рефрактометрия и ИК-спектрометрия [6–10], индукционный метод [11], хроматографическое разделение на колонке с модифицированным октадецилсилановым сорбентом [12]. Однако они не лишены недостатков: громоздкость оборудования, малая степень мобильности, большая масса исследуемого образца, сложность стадии пробоподготовки и т. д. Определение ионола в углеводородном топливе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии описано в [13]. Недостаток указанного метода — быстрое загрязнение рабочего электрода, а также высокие требования к чистоте растворителей, в особенности наличие в них растворенного кислорода.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Yang Zh., Xu Zh., Feng M., et al. Lignin-based jet fuel and its blending effect with conventional jet fuel. Fuel, 2022, vol. 321, art. 124040. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.124040
2. Boehm R.C., Yang Z., Heyne J.S. Threshold sooting index of sustainable aviation fuel candidates from composition input alone: progress toward uncertainty quantification. Energy Fuels, 2022, vol. 36, iss. 4, pp. 1916-1928. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c03794 EDN: GNVSGC
3. Boehm R.C., Yang Z., Bell D.C., et al. Lower heating value of jet fuel from hydrocarbon class concentration data and thermo-chemical reference data: an uncertainty quantification. Fuel, 2022, vol. 311, art. 122542. DOI: 10.33774/chemrxiv-2021-knj2g
4. Enseleit U., Feller C., Partsch U., et al. Iodide determination with chalcogenide glass electrodes. J. Solid State Electrochem., 2021, vol. 25, no. 8-9, pp. 2293-2300. DOI: 10.1007/s10008-021-05000-1 EDN: KZORKM
5. Naggar A.Y.El., Elkhateeb A., Altalhi T.A., et al. Hydrocarbon compositions and physicochemical characteristics for the determination of gasoline quality: an implication from gas chromatographic fingerprints. Energy Sources A: Recovery Util. Environ. Eff., 2017, vol. 39, iss. 15, pp. 1694-1699. DOI: 10.1080/15567036.2017.1370515
6. Саблина З.А., Широкова Г.Б., Ермакова Т.И. Лабораторные методы оценки свойств моторных и реактивных топлив. М., Химия, 1978.
7. Чернышева А.В., Шарин Е.А., Щербаков П.Ю. Определение противоизностных присадок на основе жирных кислот в дизельных топливах методом ИК-спектроскопии. Вестник НГИЗИ, 2019, № 12, c. 46-55. EDN: KAEXAU
8. Волегова А.Ю., Глазкова М.С. Определение антиокислительной, противоизносной, цетаноповышающей и депрессорно-диспергирующей присадок в дизельном топливе методом ИК-спектрометрии. Нефтепереработка и нефтехимия, 2019, № 3, c. 29-33. EDN: VYOQXR
9. Красная Л.В., Гаврилов П.А., Зуева В.Д. и др. Способ определения количества присадок “Хайтек-580” и “Агидол-1” в топливах для реактивных двигателей. Международный технико-экономический журнал, 2016, № 3, с. 67-72. EDN: WKQICV
10. Красная Л.В., Гаврилов П.А., Зуева В.Д. и др. Способ определения количества присадок “Хайтек-580” и “Агидол-1” в топливах для реактивных двигателей. Патент РФ 2593767. Заявл. 21.05.2015, опубл. 10.08.2016.
11. Чернышева А.В., Красная Л.В., Гаврилов П.А. и др. Способ определения содержания присадки “Агидол-1” в топливах для реактивных двигателей. Патент РФ 2616259. Заявл. 06.04.2016, опубл. 13.04.2017.
12. Diehl G., Wasinski F.A.H., Roberz B., et al. Liquid chromatography/electro-chemistry/mass spectrometry as screening technique for alcohols and phenols in fuels. Microchim. Acta, 2004, vol. 146, no. 2, pp. 137-147. DOI: 10.1007/s00604-004-0202-x EDN: FOXHIR
13. Zhang Ya., Cao C., Yang Zh., et al. Simultaneous determination of 20 phenolic compounds in propolis by HPLC-UV and HPLC-MS/MS. J. Food Compos. Anal., 2023, vol. 115, art. 104877. DOI: 10.1016/j.jfca.2022.104877 EDN: THADRV
14. Луковцев В.П., Доронин А.Н., Луковцева Н.В. и др. Идентификация алкалоидов методом инверсионной вольтамперометрии. Электрохимия, 2009, т. 45, № 7, с. 869-872. EDN: KPTSXT
15. Будников Г.К. Определение следовых количеств веществ как проблема современной аналитической химии. Соросовский образовательный журнал, 2000, т. 6, № 3, с. 45-51.
16. Доронин А.Н., Колесниченко И.И., Тихонова С.В. и др. Влияние папаверина на электроосаждение кадмия на стеклоуглеродном электроде, модифицированном ртутью. Электрохимия, 2012, т. 48, № 9, с. 1-3. EDN: PBAJKJ
17. Колесниченко И.И., Клюев А.Л., Ганшин В.М. и др. Экспресс-скрининг биологических объектов методом мультисенсорной инверсионной вольтамперометрии с распознаванием образов. Физикохимия поверхности и защита материалов, 2014, т. 50, № 4, с. 440-444. DOI: 10.7868/S004418561404007X EDN: SFEKTN
18. Singh S.P. Sensors - an effective approach for the detection of explosives. J. Hazard. Mater., 2007, vol. 144, iss. 1-2, pp. 15-28. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.02.018 EDN: MIKNCT
19. Ганшин В.М., Фесенко А.В., Чебышев А.В. От обонятельных моделей к “электронному носу”. Новые возможности параллельной аналитики. Специальная техника, 1999, № 1-2, с. 2-11.
20. Власов Ю.Г., Легин А.В., Рудницкая А.М. Электронный язык - системы химических сенсоров для анализа водных сред. Российский химический журнал, 2008, т. 52, № 2, с. 101-112. EDN: IVBDCE
Выпуск
Другие статьи выпуска
Исследован процесс электрохимической деструкции тетрациклина на платинированном титановом электроде, реализуемый в стационарной ячейке с разделенными катодным и анодным пространствами. Процесс окисления проводили в анодной камере, варьируя плотность тока в диапазоне значений 0,05…0,5 А/см2. Установлено, что при исходной концентрации загрязняющего вещества 10…60 мг/л степень его окисления достигает 85…90 %. Это приемлемо для первоначальной обработки высоко-концентрированных сточных вод, содержащих тетрациклин. Дальнейшая доочистка может быть проведена с использованием Advanced Oxidation Processes (AOPs). Доказано, что кинетика электроокисления тетрациклина в водных растворах может быть описана уравнением первого порядка. Установлено, что процесс электроокисления протекает при относительно низких энергозатратах, что позволяет применять его в качестве предочистки. Трехкратное уменьшение химического потребления кислорода после проведения электролиза свидетельствует о достаточно полной степени минерализации поллютанта. Определено, что электрохимическое окисление тетрациклина происходит с разрушением его ароматической системы. Это подтверждено данными УФ-спектроскопии. В качестве продуктов неполного окисления органического загрязняющего вещества образуются относительно нетоксичные карбоновые кислоты. На основании проведенных исследований сделан вывод, что анодное окисление может быть рекомендовано для обработки водных объектов, содержащих относительно высокие (10…100 мг/л) концентрации тетрациклина Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Кузин Е. Н., Иванцова Н. А., Чурина А. А. и др. Анодная деструкция тетрациклина в водных растворах. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, № 3 (120), с. 114—130.
Скорость горения энергетической конденсированной системы является основным внутрибаллистическим параметром при проектировании двигательных установок летательных аппаратов. Вследствие сложности аналитического определения скорости горения разрабатывают различные экспериментальные методы, одним из которых является микроволновая диагностика. При использовании этого метода для исследования скорости горения применяют элементы микроволновой техники, к которым относится согласующее устройство из диэлектрического материала. Оно предназначено для согласования трактов круглого сечения с разными диаметрами, заполненными воздухом и образцом исследуемой энергетической конденсированной системы. Одним из показателей качества волноводного тракта является коэффициент стоячей волны по напряжению, значение которого для реальных устройств находится в интервале 1,02–2,00. Рассмотрены следующие материалы: капрон, стеклотекстолит, полиметилметакрилат и полилактид. Для каждого материала определены интервалы частот электромагнитной волны, при которых возникает наименьшее число паразитных отражений. Определены геометрические параметры заполненного воздухом металлического волновода. Численное моделирование волноводного тракта показало, что согласующее устройство из стеклотекстолита дает наибольшее значение коэффициента стоячей волны по напряжению. Это негативно влияет на измерение параметров исследуемого сигнала. Вероятно, это связано с наименьшим значением диаметра минимального сечения вследствие высокого значения диэлектрической проницаемости стеклотекстолита (4,6). Согласующее устройство из капрона, полиметилметакрилата и полилактида обеспечивает значение коэффициент стоячей волны по напряжению менее 2 в интервале частоты 8,8…9,5 ГГц Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Шостов А. К., Федотова К. В. Численное исследование коэффициента стоячей волны по напряжению волновода с согласующим устройством для экспериментальной установки по определению скорости горения энергетических конденсированных систем. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, № 3 (120), с. 100–113.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ПОДВЕРЖЕННЫХ АБЕРРАЦИЯМ СНИМКАХ ПРИ КАЛИБРОВКЕ СПЕКТРОМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДЛИНАМ ВОЛН
В связи c расширением использования в ультразвуковой дефектоскопии тонких эффектов, связанных с дифракцией упругих волн на трещинах различной ориентации, отмечена актуальность детального изучения задач о рассеянии поверхностных волн при распространении вдоль трещин. Эти задачи также актуальны для изучения условий роста трещин. Рассмотрен вопрос о рассеянии упругих поверхностных волн при распространении вдоль семейства угловых полуплоскостей, соединенных цилиндрическим сектором. Проанализированы условия сшивки соответствующих решений в различных областях. Показано, что на таком ребре отражение рэлеевской волны не возникает, волна претерпевает только фазовый сдвиг. При этом на цилиндрическом секторе волна генерирует источники, которые излучают в объем. Рассмотрены краевые условия и дисперсионное соотношение для рэлеевских волн. Проанализирована возможность появления скачка производной на границе двух поверхностей с разной внешней кривизной. Рассмотрен общий вопрос о постановке краевых условий для плоских трещин. Установлено, что для отражения поверхностных волн на ребре трещины необходимо наличие внутренней кривизны ее поверхности или неоднородностей вблизи поверхности трещины Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Кириллов А. А., Могильнер Л. Ю., Савелова Е. П. О краевых условиях при рассеянии упругих волн на плоских трещинах. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, №3 (120), с. 62–79.
Рассмотрена концепция привода на основе материала с термомеханическим эффектом памяти формы для раскрытия крупногабаритных космических конструкций. Подобные приводы являются перспективными для использования в крупногабаритных космических конструкциях. Однако характеристики работы этих приводов имеют достаточно сложный и нелинейный характер. Для материалов с эффектом памяти формы управляющее воздействие — изменение температуры. В связи с этим целью работы является создание математической модели, с использованием которой можно точно описать изменения тепловой энергии и длины активного элемента привода. Проведены серии экспериментов по определению деформационно-силовых и температурных характеристик проволочных активных элементов различных диаметров. Разработана математическая модель для расчета изменения температуры активного элемента при нагреве пропусканием через него постоянного тока и изменения длины в соответствии с динамикой нагрева. Предложенная модель основана на уравнении энергетического баланса, фазовые превращения учитываются с помощью параметра состояния. Полученные результаты расчетов по математической модели хорошо согласуются с экспериментальными данными. Разработанная математическая модель может стать основой для дальнейших исследований в этой области, а также быть использована для проектирования более совершенных крупногабаритных космических конструкций Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Зимин В. Н., Шахвердов А. О. Моделирование работы привода из материала с эффектом памяти формы для раскрытия крупногабаритных космических конструкций. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, № 3 (120), с. 48–61.
В этой статье рассматриваются алгоритм оптимизации, основанный на гибридной обувной жабе monodontidae, алгоритм оптимизации, основанный на борьбе с террористами, основанный на головоломке, алгоритм оптимизации, основанный на Hierodula Patellifera, алгоритм оптимизации, основанный на изучении русского языка китайскими студентами, алгоритм оптимизации, основанный на Pulsatrix - Crocuta. Предложенные алгоритмы применяются для решения задачи снижения реальных потерь электроэнергии в системе электропередачи. При разработке гибридного алгоритма monodontidae из семейства shoebill monodontidae рассматриваются как поисковые агенты, и они могут перемещаться в зоне поиска, изменяя векторы их местоположения. Стратегия преследования с помощью алгоритма оптимизации Shoebill интегрирована в процедуру гибридных монодонтид shoebill для улучшения сегмента разведки. Ключевым понятием в схеме предлагаемой процедуры оптимизации головоломки является научное моделирование процесса решения головоломки посредством эволюционной оптимизации.
Для решения задачи очистки и дезинфекции воздуха и поверхностей помещений с использованием аэрозолей необходимо понимать закономерности их эволюции. Наиболее перспективны мелкодисперсные аэрозоли с большой удельной поверхностью частиц. Предложена математическая модель распространения аэрозоля с каплями размером до 100 мкм в воздухе помещений. При этом учтены процессы испарения, диффузии, коагуляции капель, осаждения под действием силы тяжести и на стенках. Получены аналитические выражения для оценки массы капель, их размеров и концентрации в воздухе и на поверхностях в зависимости от времени. Проведено параметрическое исследование модели для оценки степени влияния условий распыления и физико-химических свойств жидкости. Введено выражение для коэффициента скорости осаждения частиц, зависящего от их размера нелинейно, определен критический диаметр, при котором осаждение минимально, а частицы дольше остаются в воздухе. Исследовано испарение частиц и его зависимость от влажности. Разработаны аналитические выражения для изменения массы аэрозоля во времени для импульсных и непрерывных источников. Экспериментально определены свободные параметры модели. Результаты работы могут быть полезны для развития методов аэрозольной очистки и дезинфекции, оптимизации таких методов относительно размеров частиц в заданных условиях распыления Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Кудряшова О. Б., Шалунов А. В., Генне Д. В. и др. Математическая модель эволюции аэрозоля с учетом испарения и коагуляции капель. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2025, № 3 (120), с. 4–25.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/