Cтраница 1
Образование тетраэтилсвинца при нагревании гексаэтилдиплюмбана с йодистым этилом [36] или 1 2-дибромэтаном [2] отмечено и другими авторами. [1]
Образование тетраэтилсвинца происходит на аноде, причем продукт электролиза, будучи плохо растворим, стекает с анода и собирается внизу в виде жидкости, которую мохно непрерывно отбирать. Алюминий, выделяющийся на катоде, может быть использован для приготовления новой порции триэтилалюминия путем-взаимодействия с водородом и этиленом. [2]
Процесс образования тетраэтилсвинца происходит на анодно поляризованном свинце. В процессе используют очищенный свинец, содержащий не менее 99 8 % РЬ. [3]
Кинетика реакции С2Н5С1 со сплавами. [4] |
В согласии с патентными указаниями примесь калия повышает активность сплава NaPb, что приводит к сокращению периода индукции реакции образования тетраэтилсвинца. [5]
В процессе электролиза свинцовый анод растворяется с образованием тетраэтилсвинца ( стр. Удачей Циглера было применение расплава, так как подобрать растворитель для соли триэтилалюминия - дело весьма сложное: с одними растворителями эта соль бурно реагирует, с другими образует растворы, плохо проводящие ток. [6]
Реакционный раствор, содержащий этилмагнийхлорид, избыток хлористого этила и растворитель, из реактора 3 передается в электролизер 5, стенки которого являются катодом. При электролизе происходит растворение свинцовых шариков с образованием тетраэтилсвинца, выход которого достигает 96 %, а на катоде образуются хлористый магний и металлический магний. Чтобы предотвратить замыкание электрической цепи, вызываемое образованием металлического магния, в электролит вводят избыток хлористого этила. Магний реагирует с избытком хлористого этила, снова превращаясь в реактив Гриньяра. [7]
Схема получения тетраэтилсвинца. [8] |
Электролизу в ванне 5 со свинцовым анодом и ртутным катодом подвергается комплексная соль фтористого калия и триэтилалюминия в присутствии тетра-этил алюмината калия. При этом на аноде происходит растворение свинца и образование тетраэтилсвинца, а на катоде - образование амальгамы калия. [9]
Далее реактив поступает в электролизер 5 и непрерывно циркулирует в межэлектродном зазоре. Свинцовые гранулы из емкости 4 непрерывно поступают через люк в верхней крышке электролизера 5 для восполнения убыли свинца вследствие образования тетраэтилсвинца. Через этот же люк в электролизер вводят алкилгалогенид для поддержания его избытка в растворе электролита. [10]
Схема производства тетра - [ IMAGE ] Схема производства тетраэтилсвинца электролизом комплекс - этилсвинца электролизом реактива. [11] |
Электролизер 5 заполняют низкотемпературным расплавом - - смесью тетраэтилалюмината калия и комплексной соли фтористого калия с триэтилалюминием. Анодом служит свинцовый стержень, катодом - ртуть. В электролизере происходит растворение свинцового анода с образованием тетраэтилсвинца, а на катоде образуется амальгама калия. По окончании процесса электролит отделяют от тетраэтилсвинца. [12]
Схема производства тетра-этилсвпнца электролизом комплексных солей.| Схема производства тетра-этилсвинца электролизом реактива Гриньяра. [13] |
Электролизер 5 заполняют низкотемпературным расплавом - смесью тетраэтилалюмината калия и комплексной соли фтористого калия с триэтилалюминием. Анодом служит свинцовый стержень, катодом - ртуть. В электролизере происходит растворение свинцового анода с образованием тетраэтилсвинца, а на катоде образуется амальгама калия. По окончании процесса электролит отделяют от тетраэтилсвинца. [14]
Ацетат свинца превращается в смесь тетраэтилсвинца и металлического свинца. Если реакцию вести в присутствии ацетата кадмия, йодистого этила н избытка триэтилалю-миния, происходит одновременное этилирование металлического свинца и почти полное превращение свинца в тетраэтилсвинец. Полагают, что активным этилирующим агентом служит диэтилкадмий, образующийся из ацетата кадмия и триэтилалюминия. Диэтилкадмий и йодистый этил реагируют с металлическим свинцом с образованием тетраэтилсвинца и йодистого кадмия. [15]