Cтраница 1
Окисление пропилена в акролеин на полупроводнике окиси-закиси меди является типичным процессом, протекающим по параллельно-последовательной схеме. В результате окисления образуются акролеин, углекислый газ, вода, следы ацетальдегида и окиси углерода. [1]
Окисление пропилена в акролеин и дальнейшее превращение его в глицерин являются одним из наиболее перспективных направлений синтеза этого продукта. [2]
Окислительный аммонолиз на молибдате висмута при 400 С.| Энергия активации отдельных реакций. [3] |
Окисление пропилена в акролеин и окислительный аммонолиз пропилена протекают с близкими скоростями и энергиями активации. Однако скорости такого взаимодействия меньше, чем скорость окисления смеси пропилена с кислородом, что указывает на участие в реакции газообразного кислорода. Структура молибдата висмута оказывает влияние на соотношение констант скоростей отдельных реакций. [4]
Окисление пропилена и изобутилена в непредельные альдегиды и кислоты. [5]
Окисление пропилена представляет интерес и с научной точки зрения, так как пропилен является простейшим ос-олефином и понимание механизма его окисления способствует установлению общего механизма окисления более сложных непредельных углеводородов. [6]
Окисление пропилена в акролеин, изобутилена в мета-кролеин и окислит, аммонолиз пропилена в акрилонитрил в присут. [7]
Окисление пропилена 1; акролеин сопровождается выделение тет: а ( 2110 ккал на 1 к. [8]
Окисление пропилена в жидкой фазе проводится в растворителе ( бензол, уксусная кислота) при 150 - 200 С и 50 - 70 кгс / см2 ( 4 9 - 6 85 МН / м2) в присутствии растворимых солей металлов переменной валентности. При проведении процесса в металлическом реакторе выход окиси пропилена и селективность очень низки. Кроме того, приходится поддерживать низкую концентрацию окиси пропилена в реакционных газах во избежание дальнейших ее превращений. [9]
Зависимость выхода продуктов окисления и их содержания в реакционном газе от концентрации кислорода ( А, пропилена ( 5 и водяного пара ( В. [10] |
Окисление пропилена в акриловую кислоту обычно ведут воздухом в присутствии водяного пара, применение которого позволяет повысить концентрацию пропилена в газовой смеси за счет сужения пределов взрываемости пропилен-воздушной смеси, облегчает регулирование температуры в реакторах ( с водяным паром отводится часть тепла реакции) и препятствует протеканию побочных реакций полимеризации и отложения кокса на катализаторе. [11]
Окисление пропилена в жидкой фазе в различных растворителях ( бензол, уксусная кислота, диэфиры пропиленгликоля) при 150 - 200 С и 4 9 - 6 9 МПа в присутствии растворимых солей металлов переменной валентности в стальном реакторе протекает с низкими селективностью и выходом оксида. [12]
Окисление пропилена молекулярным кислородом в растворе уксусной кислоты является новым отечественным двухстадийным процессом получения пропиленоксида путем ацетоксилирования пропилена и последующего разложения образовавшихся моноацетатов пропиленгликоля. [13]
Окисление пропилена в акриловую кислоту можно осуществлять: одностадийным процессом, при котором обе реакции окисления протекают в одном реакторе на одном и том же катализаторе, и двухстадийным процессом, условия и катализаторы которого обусловливают образование на первой стадии акролеина и на второй акриловой кислоты. Одностадийный процесс требует меньших капитальных затрат, но выход акриловой кислоты меньше, чем при двухстадийном. Кроме того, в двухстадийном процессе легче осуществляется отвод тепла и благодаря возможности раздельного регулирования температурного режима в двух реакторах можно варьировать соотношение между выходами акролеина и акриловой кислоты в зависимости от потребности в каждом из этих продуктов. [14]
Окисление пропилена в акриловую кислоту обычно ведут воздухом в присутствии водяного пара, применение которого позволяет повысить концентрацию пропилена в газовой смеси за счет сужения пределов взрываемости пропилен-воздушной смеси, облегчает регулирование температуры в реакторах ( с водяным паром отводится часть тепла реакции) и препятствует протеканию побочных реакций полимеризации и отложения кокса на катализаторе. Однако из-за наличия в реакционной смеси водяного пара акриловая кислота получается в виде 5 - 30 % - ного водного раствора, содержащего уксусную кислоту в количестве 5 - 15 % от массы акриловой. Концентрирование такого раствора сопряжено со значительными трудностями. [15]