Cтраница 3
Амид натрия находит большое применение в многочисленных синтезах аминирования, получения синильной кислоты, многих фармацевтических препаратов, используется как восстановитель. [31]
Более существенно отличается от рассмотренных выше процесс окислительного аммонолиза метана с получением синильной кислоты. Ввиду малой реакционной способности метана реакция проводится при 950 - 1000 С с катализаторами Pt, сплавом платины с родием и др., применяемыми и для окисления аммиака в окислы азота. [32]
После того как прибор собран с учетом мер предосторожности, указанных Гаттерманом, начинают получение синильной кислоты, для чего раствор цианистого натрия и серную кислоту приливают одновременно. Реакция почти нацело проходит еще в вороночке. Так как образовавшийся раствор бисульфата тут же стекает в колбу, то в реакцию постоянно вступают свежие порции серной кислоты и цианистого натрия. [33]
В иранском природном газе, используемом Руставским химзаводом в качестве сырья для химической переработки с целью получения синильной кислоты, помимо метана содержится значительное ( до 17 %) количество его гомологов. В связи с этим возникает необходимость очистки такого сырья от гомологов метана. [34]
Платиновые катализаторы используют в основной химии для реакций гидрогенизации и дегидрогенизации, восстановления нитросоединений и галоидных соединений, в производстве серной кислоты контактным способом, при получении синильной кислоты, а также в процессах пиролиза газообразных углеводородов, каталитической полимеризации, гидрогенизации, алкилировавния, крекинг - и реформинг-процессов очистки от серы. [35]
В процессе селективного окисления углеводородов в синтез-газ также могут быть использованы металлические сетки, применяемые в таких промышленных процессах с малыми временами контакта, как окисление аммиака в оксиды азота и получение синильной кислоты из аммиака, метана и воздуха. [36]
Производство синильной кислоты взаимодействием цианистого натрия или цианплава с серной кислотой является громоздким и неэкономичным. Получение синильной кислоты этими методами связано со значительными затратами энергии ( до 16500 кет-ч на 1 т синильной кислоты) и серной кислоты. При этом образуются большие количества неиспользуемых отходов - сернокислого натрия или сернокислого кальция, сернистых соединений. Эти способы не могут обеспечить все возрастающие потребности в синильной кислоте для производства высокополимерных продуктов - производных акриловой и метакриловой кислот. [37]
Производство синильной кислоты взаимодействием цианистого натрия или цианплава с серной кислотой является громоздким и неэкономичным. Получение синильной кислоты этими методами связано со значительными затратами энергии ( до 16500 квт-ч на 1 т синильной кислоты) и серной кислоты. При этом образуются большие количества неиспользуемых отходов - сернокислого натрия или сернокислого кальция, сернистых соединений. Эти способы не могут обеспечить все возрастающие потребности в синильной кислоте для производства высокополимерных продуктов - производных акриловой и метакриловой кислот. [38]
Метан и его гомологи можно также легко перевести в синильную кислоту и сероуглерод. Способы получения синильной кислоты из углеводородов нефти описаны в гл. [39]
В настоящее время выпускается цианплав, действующим началом которого являются цианид кальция, а также цианиды натрия и калия. Цианиды служат для получения синильной кислоты. Реакция взаимодействия цианидов с минеральными кислотами сильно экзотермична. В зависимости от температурных условий выход HCN может быть различным. [40]
При втором способе на цианплав действуют серной кислотой. При сернокислотном способе получения синильной кислоты пользуются только гранулированным или рядовым, но не пылевидным продуктом. Реакцию ведут в глиняных горшках или в плотных деревянных ящиках, покрытых внутри слоем асфальта. Для предотвращения выделения ядовитого для растений сероводорода к реакционной смеси добавляют соединения свинца, связывающие сероводород. [41]
В книге рассмотрены физические и химические свойства синильной кислоты; наибольшее внимание уделено реакциям, нашедшим промышленное применение, а также новым перспективным процессам. Подробно описаны промышленные методы получения синильной кислоты и ее анализа, а также техника безопасности при работе с ней в лаборатории и на производстве. [42]
![]() |
Реактор для окисления S02 в S03. [43] |
На рис. 111 - 15 показан реактор 20, в котором процесс протекает в пакете платино-родиевых сеток, представляющих собой катализатор. К таким процессам относятся окисление аммиака и получение синильной кислоты совместным окислением аммиака и метана кислородом воздуха. [44]
![]() |
Блок-схема промышленного процесса получения пропиленоксида. [45] |