Сырые масла ‘
Получаемые из семян и плодов растений масла представляют собой триглицериды преимущественно неразветвленных одноосновных жирных кислот. В состав триглицеридов могут входить остатки одинаковых или различных жирных кислот. Последние содержат обычно 18 (реже 16) атомов углерода и различаются по степени насыщенности и по положению двойных связей (изолированные или сопряженные), что сильно влияет на способность масла к аутоокислительному отверждению (высыханию).
Классификация. Получение. Свойства
Классификация. По способности к высыханию масла делят на 3 группы: высыхающие, полувысы хающие и невысыхающие. К высыхающим маслам относят: льняное, конопляное, перилловое, ляллеманцевое, тунговое и ойтисиковое; к полувь+сы - хающим — подсолнечное, рыжиковое, соевое, сафлоровое, маковое, кедровое, ореховое, кукурузное; к невысыхающим — хлопковое, касторовое, оливковое, кокосовое.
По химическому строению, обусловленному составом жирнокислотных остатков, масла подразделяют на следующие четыре
Масла л и нолевые (соевое, арахисовое, хлопковое, кукурузное, подсолнечное, маковое, сафлоровое), содержащие от 30 до 75% линолевой кислоты.
Масла линоленовые (льняное, перилловое, ляллеманце - вое), содержащие не менее 45% линоленовой кислоты. Конопляное масло, содержащее около 25% линоленовой кислоты, и соевое с 7—15% линоленовой и ~ 50% линолевой кислоты условно относят к этой группе.
Масла с сопряженными двойными связями (тунговое, ойтисиковое), характеризующиеся быстрой полимеризацией при нагреве, желатинизацией при 280°С в течение? нескольких минут и образованием при отверждении (высыхании) морозного узора.
Масла смешанного типа. К ним относят невысыхающие масла (касторовое), а также ненасыщенные рыбьи жиры и жиры морских животных.
Кроме того, растительные масла различают по маркам в зависимости от способа очистки: нейтрализованные, рафинированные и нерафинированные, (высшего, первого и второго сортов), рафинированные отбеленные, гидратированные (первого и второго сортов), технические, пищевые, первого прессования, второго прессования, дезодорированные.
Получение. Растительные масла извлекают из семян или плодов растений способом холодного или горячего прессования, а также экстракцией растворителями. При первом способе очищенные от оболочки и измельченные семена (мятка) подвергают прессованию без дополнительного подогрева.
^Получение масла способом горячего прессования предусматривает нагрев и увлажнение мятки в пропиточно-увлажнительном шнеке с последующей термообработкой при температуре 75—80 °С в жаровне форпрессов и отжимом масла из подготовленной мезги на форпрессах.
Экстракционный способ получения масла сводится к экстрагированию масла из предварительно измельченных и очищенных семян растворителем (бензином или нефтяными углеводородами с температурой кипения 60—80 °С) и последующему удалению растворителя из обезжиренного остатка в шнековом испарителе.
Экстракционные масла содержат больше белковых и красящих веществ, чем масла, полученные прессованием. Масла холодного прессования, более светлые, чем горячего, применяются главным образом для изготовления художественных красок. .
В табл. 4.1 приведены источник!/получения растительных масел и области их применения, в лакокрасочной гфомышленности.
Качество получаемых масел зависит даже от незначительных количеств нежировых примесей, красящих и белковых веществ. К таким примесям относятся воски, фосфатиды, лецитин, кефалин, сфингозин, фитин, фитостерины, полисахариды, крахмал и другие углеводы, хлорофилл (в оливковом, конопляном, ореховом маслах), каротины (в льняном, соевом, хлопковом, сурепном, подсолнечном, горчичном маслах), госсипол (в семенах хлопка), ферменты.
Нежировые примеси масел могут вызывать выпадение хлопьев, затруднить проведение технологических процессов обработки масел, ухудшить качество получаемых на их основе лакокрасочных материалов. Присутствие белковых веществ приводит к значительному потемнению масла при его нагреве до температуры выше 200 °С, а иногда и к его коагуляции. Для удаления нежелательных примесей и нежировых компонентов масла подвергают очистке различными методами.
Отстаивание — выдерживание сырого растительного масла в отстойниках при 35—45 °С. При этом выпадение в осадок механических примесей происходит через 5 или более сут, а белковых веществ — примерно через год. Дли? ельность этого метода очистки привела к его постепенному вытеснению. .
Т идратация — обработка масел водой для удаления нежировых гидрофильных веществ и примесей. Метод гидратации основан на поглощении водой нежировых примесей, набухании и выпадении их из гидрофобного масла в виде хлопьев, увлекающих находящиеся в масле фосфатиды, белковые, слизистые и частично красящие вещества. Для различных масел варьируют количество добавляемой воды — 1—10% (масс.) и температурный режим процесса. При гидратации льняного, рыжикового, рапсового и кукурузного, масла для хорошего отделения примесей процесс проводят при 60—65 °С, соевого масла — 65—70 °С, а для подсолнечного и большинства других масел — при 45—50 °С.
Адсорбционная рафинация и отбелка — адсорбирование нежировых компонентов масел на поверхности частиц активированных земель. Процесс отбелки протекает при непрерывном перемешивании смеси при 90—95 °С и остаточном давлении 50—60 м. м рт. ст. В отличие, от химических методов рафинации метод адсорбции, как и метод гидратации, не вызывает заметного химического изменения триглицеридов обрабатываемого масла.
Кислотная рафинация — обработка сырого масла серной, соляной или другими кислотами при температуре не выше 30 °С и тщательном перемешивании с последующим • отделением выпавших в осадок слизистых и других нежировых примесей.
Щелочная рафинация — обработка масла 5—10%-ными растворами щелочей при температуре 60—100 °С, в результате которой в осадок выпадают не только слизистые вещества, но и свободные жирные кислоты в виде солей (мыла).
Комбинированный способ рафинации — последовательное проведение операций фильтрации, термообработки, механической и химической очистки масел. При получении лакового масла применяют комбинированный способ очистки, включающий операции гидратации, щелочной рафинации, адсорбционной отбелки и фильтрации.
Таблица 4.1. Растительные масла, источники их получения и области применения в лакокрасочной Промышленности
|
•Оливковое
Ореховое
Ойтисиковое
Перилловое Подсолнечное Рапсовое (кользовое) Рыжиковое
'Сафлоровое
Соевое
Сурепное
Тунговое (древесное) Хлопковое
..... .. |
|
Оливковое дерево (Olea curopaea oleaceae) |
28,3—45,5 (плод) |
Грецкий орех (Juglans regia Jug - landceae) Маньчжурский орех. (Juglans man - shurica) |
51,1-77 (ядро) 57,9—60 (ядро) |
Розовое дерево (Licanica rigidia) |
~ 55 |
Перилла (Perilla ocymoides Labiatae) |
45,9—48,1 |
Подсолнечник (Helianthus annus Compositae) |
33—57 |
Рапс (Brassica napns Cruciferae) |
38,1—45,3 |
Рыжик (Camelina sativa Cruciferae) |
28—44,2 |
Сафлор (Carthamus tinctorius) |
15-37 |
Соя (Glicine hispida Leguminoseae) |
13,5—25,4 |
Сурепица (Brassica campestis Cruciferae) |
29—48 |
Тунг (Aleurites Fordii, cordata Euphorbiaceae) |
47,8-66 (ядро) |
Хлопчатник (Gossypium herbasceum) |
15,4-28,6 |
В качестве добавки к высыхающим
Маслам
Для получения художественных красок (масло холодного прессования) и олиф (масло горячего прессования)
Для получения алкидных смол и олнф (в смеси с льняным и полувысы - хающими маслами)
Для получения смол
Олиф и алкидных
Для получения алкидных смол
(в смеси с льняным маслом)
Для получения олиф (в смеси с высыхающими маслами)
Для получения алкидных смол и олиф; в качестве добавки к льняному маслу '
Для получения алкидных смол
Для получения алкидных смол
И олиф
Для получения олиф (в смеси с высыхающими маслами)
Для получения алкидных смол и олиф (в смеси с льняным и полувысы - хающими маслами)
Для получения олиф и алкидных
Смол (в смеси с высыхающими маслами)
Свойства. Свойства масел, в частности способность их к высыханию, зависят прежде всего от их химического состава, способа получения и степени очистки.
Способность масла к высыханию определяется соотношением входящих в состав триглицеридов остатков насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и степени их ненасыщенности, характеризуемой йодным числом, а также наличием сопряженных двойных связей, способствующих более быстрому высыханию, чем несопряженные (изолированные) связи.
Состав масел находится в определенной зависимости от климатических условий и типа почвы, на которой произрастает масличное растение. Установлено, что масличные растения в северных районах по сравнению с аналогичными растениями южных районов дают масла с более высокими иодными числами и ускоренным высыханием. -
Высыхающие масла содержат в своем составе в основном остатки ненасыщенных жирных кислот и в небольшом количестве остатки насыщенных жирных кислот, а невысыхающие масла, наоборот, в основном состоят из триглицеридов насыщенных кислот.
Жирнокислотный состав растительных масел > приведен в табл. 4.2.
Термообработка масел до температур, не вызывающих деструкцию, так же-, как введение ускорителей высыхания (сиккативов) и некоторых металлосодержащих пигментов (свинцовые белила, свинцовый сурик) значительно ускоряют высыхание масел. Введение сажи и некоторых органических веществ (фенолы, амины), наоборот, замедляют высыхание масел. Ускорение высыхания масел на воздухе происходит под действием света (ультрафиолетовых лучей). Влага воздуха замедляет высыхание масел. Масляные покрытия горячей сушки обладают большей стойкостью к воздействию воды, чем покрытия холодной сушки.
Цвет и прозрачность масел зависят от способа получения и от их состава. Масла холодного прессования отличаются более светлым цветом, чем горячего прессования; экстракционные масла менее прозрачны и чисты, чем масла, полученные прессованием. Масла с повышенным содержанием ненасыщенных кислот образуют покрытия, склонные к пожелтению.
В процессе хранения масла склонны к прогорканию, вследствие их окисления кислородом воздуха с образованием альдегидов и других продуктов окисления. Окисление масла может привести к его самовоспламенению. .
К характерным свойствам масел относится их способность к омылению при действии щелочей; при этом образуются соли жирных кислот (мыла) и глицерин.
Масла нерастворимы в воде и в спирте (за исключением касторового масла), но хорошо растворимы в ряде растворителей: толуоле, сольвенте, эфире, хлороформе и других. В уайт-спирите растворимы все масла, кроме касторового.
Таблица 4.2. Жирнокислотный состав растительных масел
|
Ю
Оо
Масло |
||
Арахиновая |
Бегеновая |
|
Арахисовое |
0 00 1 СО |
1,5-4 |
Г орчичное |
0,5-2 |
0,4-3 |
Касторовое |
0,3 |
0,1 |
Кедровое |
0,2 |
— |
Кокосовое |
0,2—1,5 |
___ |
Конопляное |
1—1,9 |
0,5 |
Кукурузное |
0 СО 1 Кэ |
0,1-0,7 ' |
Кунжутное |
0,4—1,1 |
0,6 |
Льняное |
0,4-1,1 |
— |
Ляллеманцевое |
— |
___ |
Маковое |
0,1—0,4 |
___ |
Оливковое |
До 0,6 |
___ |
Ореховое |
— |
0,08 |
Ойтисиковое |
-* — |
■ — |
Перилловое |
0,2 |
— |
Подсолнечное |
0,3—0,9 |
0,7-1 |
Рапсовое |
0,1—5,5 |
0,2-3 |
Рыжиковое |
1,2-2 |
0,6-1 |
Сафлоровое |
0,4 |
1,5 |
Соевое |
0,2 |
До 1 |
Сурепное |
0,6-1,8 |
0,3—0,7 |
Тунговое |
0 1 О Сл |
___ |
Хлопковое |
1,1 —1,2 |
0,4 |
--- -----
Содержание насыщенных жирных кислот, % (масс.)
|
Для масел характерны низкие кислотные числа (0,5—5). Масла с повышенным кислотным числом высыхают медленно,, а в присутствии пигментов, обладающих основными свойствами, могут образовывать мыла, вызывающие желатинизацию красок при хранении. При воздействии кислот и ферментов, а также при обработке масел водой при высоких температурах под давлением происходит гидролиз масел с расщеплением на жирные кислоты и глицерин. При нагревании плотность масел падает примерно на 0,0007 г/см3 на каждый градус, а теплоемкость масел при этом увеличивается примерно с 0,4—0,5 при 20 °С до 0,65—0,75 кал/г-моль при 280—290 °С. Температура вспышки масел находится в пределах 190—235 °С.