Cтраница 2
Исследовано взаимодействие пиромеллитового диангидрида, пиромеллитовой кислоты, диметилфталевого ангидрида, фталевого, малеинового ангидридов и соответствующих кислот с ацетоном. [16]
Композиции с пиромеллитовым диангидридом отличаются исключительно высокой температурой тепловой деформации ( 260 - 300 С), которая более чем в 2 раза превосходит этот показатель у других композиций. [17]
Окисление дурола в пиромеллитовый диангидрид можно проводить в паровой и жидкой фазе, наибольшее внимание уделено процессу парофазного окисления дурола, изучавшемуся В. [18]
Для работы применяли пиромеллитовый диангидрид, полученный окислением дурола [7], очищенный многократной перекристаллизацией из растворителя. [19]
Имидизация полиамидокислоты из пиромеллитового диангидрида и 4 4 -диаминодифенилметана в диметилформамиде при 150 С происходит за 10 мин почти количественно. [20]
Реакционные газы производства пиромеллитового диангидрида после выделения целевого продукта реакции ( ПМДА-сырца) в последовательно расположенных циклонах уже как отходящие газы с температурой около 140 С поступают на санитарную очистку. Поскольку газ содержит тугоплавкую пирофорную дисперсную фазу, его первоначально направляют в смеситель диффузорно-щелевого типа, где он смешивается с горячими дымовыми газами, получаемыми в топке под давлением и имеющими температуру 750 С. [21]
Важной сферой применения пиромеллитового диангидрида оказывается получение температуростойких клеев, полиимидоазо-пиролинов, стойких до 500 С и к радиоактивному излучению. Высокая стоимость ограничивает его применение получением продуктов специального назначения. [22]
![]() |
Окисление дурола и дурольных фракций. [23] |
Существует процессе получения пиромеллитового диангидрида из дурольных фракций, выделенных из продуктов нефтепереработки. [24]
Как при получении пиромеллитового диангидрида из дурола, так и при получении его окислением других веществ образуются побочные продукты: пиромеллитовая кислота, малеиновый, фта-левый, диметилфталевый ангидриды и другие соединения. [25]
![]() |
Схема установки для получения полифталоцианина кобальта. [26] |
Потоки: I - пиромеллитовый диангидрид; II - мочевина; III - сульфат кобальта; IV - молибдат аммония; V - дитолилметан; VI - вода; VII - загрязненная вода; VIII - водяной пар; IX - серная кислота; X - гидроксид натрия; XI - готовый катализатор. [27]
![]() |
Схема установки для получения полнфталоцнаннна кобальта. [28] |
Потоки: I - пиромеллитовый диангидрид; Л - мочевина; Ш - сульфат кобальта; IV - молибдат аммония; V - дитолилметан; VI - вода; VH - загрязненная ода; VBI - водяной пар; IX - серная кислота; X - гидроксид натрия; XI - готовый катализатор. [29]
Сложность существующих методов очистки пиромеллитового диангидрида и фталезого ангидрида, полученных парофазным окислением, обусловлена их способностью образовывать прочные комплексные соединения с сопутствующими примесями. [30]