Cтраница 1
Образование фталевого ангидрида показывает, что процесс идет внутримолекулярно без участия растворителя. [1]
Образование фталевого ангидрида из фталевой кислоты не изменяет углеродного скелета, равным образом как и образование пиррола из слизевокислого аммония. [2]
Образование фталевого ангидрида из фталевой кислоты не изменяет углеродного скелета, ранным образом кат; и образование пиррола из слнзевокислого аммония. [3]
Образование фталевого ангидрида - только одно из направлений превращения нафталина при окислении, В описанных выше условиях окисление идет с преимущественным образованием фталевого ангидрида по основной реакции ( см. стр. [4]
Реакция образования фталевого ангидрида из нафталина и кислорода воздуха соответствует следующему стехиомет. [5]
СН) а скорость образования фталевого ангидрида не зависит от концентрации нафталина Сн О ФА & ФА. [6]
Наиболее характерной особенностью этого механизма является образование фталевого ангидрида, 1 4-нафтохинона и малеинового ангидрида в одновременно идущих стадиях процесса. [7]
Окисление а-нитронафталина и а-аминонафталина приводит к образованию фталевого ангидрида и фталимида. [8]
Эта кислота не обладает определенной температурой плавления, так как в процессе плавления происходит выделение воды и образование фталевого ангидрида. [9]
Кинетические данные, полученные в результате каталитического окисления нафталина с помощью различных окиснованадиевых катализаторов, показывают, что наиболее характерной особенностью этой реакции является образование фталевого ангидрида, 1 4-нафтохинона и малеинового ангидрида в одновременно идущих стадиях процесса. Марс и Ван Кревелин [45] интерпретировали полученные ими результаты, исходя из того, что катализатор восстанавливается и вновь окисляется по какому-то неопределенному механизму. [10]
![]() |
Схема конвертора с ртутной баней. [11] |
Тепловой эффект реакции окисления нафталина во фталевый ангидрид очень значителен, но он ниже теплового эффекта окисления нафталина в малеиновый ангидрид или, тем более, в углекислый газ и воду. Поэтому важно удержать реакцию окисления на стадии образования фталевого ангидрида, так как с возрастанием теплового эффекта процесса повышается температура катализатора и вследствие этого увеличивается полное окисление нафталина. [12]
Выведенные выше уравнения скоростей образования альдегидов и С02 при окислении непредельных и насыщенных углеводородов могут быть использованы и при окислении ароматических углеводородов, из которых СО2 и продукты неполного окисления ( фтале-вый ангидрид) образуются по независимым параллельным реакциям. Если считать эту схему правильной, то скорость образования фталевого ангидрида из нафталина будет пропорциональна концентрации кислорода и не должна зависеть от концентрации нафталина при большом заполнении нафталином поверхности катализатора. Если реакция окисления протекает при малых заполнениях нафталином, то при определенных соотношениях скоростей отдельных стадий образования фталевого ангидрида и С02 уравнение скорости образования фталевого ангидрида будет Шф КСН. [13]
Фталевая кислота представляет собой бесцветные моноклинические кристаллы с температурой плавления около 200 С. При температуре плавления происходит дегидратация о-фталевой кислоты с образованием фталевого ангидрида. Фталевый ангидрид кристаллизуется в виде длинных бесцветных игл и пластинок ромбической или моноклинической формы; легко сублимируется. [14]
Хиноны сообщают желтый цват фталевому ангидриду. Образование нафтохинона характерно для более низкой температуры конвертора, чем этого требует образование фталевого ангидрида. При пуске в работу свежего контактного слоя вначале получается большое количество нафтохинона. Характерным признаком не полно проходящего окисления служит кроме желтого цвета продукта еще резкий, очень раздражающий слизистые оболочки носа и глаз, запах паров, затрудняющий работу у конвертора и конденсаторов. При нормальном режиме конвертора этот запах заметен, но не так интенсивен. Очистку загрязненного фталевого ангидрида практически выполняют различными путями. [15]