Cтраница 3
Не менее распространен в промышленности метод получения сульфокислот в результате одновременного действия на алканы диоксида серы и хлора при УФ-облучении или в присутствии тгрекигсных инициаторов. [31]
Такой способ нитрования типичен для процессов получения сульфокислот аминонафтолов. [32]
Основными компонентами технологических сред на стадии получения сульфокислот керосинобензольного соединения являются само это соединение, керосин, содержащий до 1 5 % связанного хлора, керосинбензол, смесь ангидридов серной и сернистой кислот. Поскольку присутствие влаги в этих средах способствует резкому повышению коррозионного износа стального оборудования, в производстве особое внимание уделяют осушке керосинбензола перед подачей его на сульфирование. [33]
Реакция аминирования имеет особо важное значение для получения сульфокислот 2-нафтиламина. Это объясняется тем, что получить сульфокислоты 2-нитронафталина практически не удается, а 2-нафтол и его сульфокислоты легко доступны. [34]
Наконец, для более полной характеристики метода получения сульфокислот полициклокетонов из их сульфоноксидов следует отметить, что в данном случае сульфирование осуществляется таким количеством сульфирующего агента, которое является минимально возможным. Оно в несколько десятков раз ближе к теоретически рассчитанному, чем при сульфировании непосредственно серным ангидридом или серной кислотой. [35]
Необходимо отметить, наконец, что в процессе получения сульфокислот алифатического и ароматического ряда проявляется одно из характерных различий между парафиновыми и ароматическими углеводородами. Это различие проявляется в легкости, с какой ароматический углеводород образует сульфокислоту при действии умеренно концентрированной серной кислоты, по сравнению с трудностью введения суль-фогруппы в углеводороды парафинового ряда. На этом различии основывается один из способов определения и выделения ароматических углеводородов из нефтяных фракций: бензиновую или керосиновую фракцию встряхивают некоторое врехмя с 1 - 2 объемами концентрированной кислоты, в результате чего ароматические углеводороды образуют сульфокислоты, которые растворяются в сернокислотном слое и отделяются вместе с ним, тогда как парафиновые и циклопарафиновые углеводороды ( нафтены) остаются незатронутыми. [36]
В условиях, когда происходит сульфирование пиридина, возможно получение сульфокислот и дипиридильного ряда. [37]
В прошлом азотная кислота была наиболее распространенным реагентом для получения сульфокислот из тиолов. [38]
Исследования последнего времени [14] дали новый, общий метод получения сульфокислот, применимый ко всем углеводородам предельного характера. [39]
![]() |
Схема установки производства сульфокислот из дизельного топлива и регенерация ароматических углеводородов из кислого гудрона сульфирования. [40] |
Установка сульфирования ароматических углеводородов из дизельного топлива с целью получения сульфокислот для приготовления моющих веществ ( рис. 103) работает непрерывно. После каждого смесителя и емкости для промывки в главном потоке дизельного топлива устанавливаются по одному отстойнику, где собирается кислый гудрон и водный раствор сульфокислот. [41]
Исследования последнего времени [14] дали новый, общий метод получения сульфокислот, применимый ко всем углеводородам предельного характера. [42]
В лабораторной практике и в промышленности применяется несколько способов получения сульфокислот исходя из предельных или непредельных углеводородов, галогенопро-изводных, тиоспиртов, роданидов. [43]
Сульфирование некоторых других еульфонов упоминается при описании побочных реакций получения сульфокислот. [44]
Как указывалось выше, одним из весьма важных методов получения насыщенных сульфокислот и их производных является действие серной кислоты, олеума или серного ангидрида на этиленовые углеводороды, а также на спирты, альдегиды, кетоны и кислоты ряда этилена. [45]