Cтраница 1
Производство линейного полиэтилена организовано всего 4 - 5 лет назад; переработка его еще не освоена полностью. [1]
Полипропилен может быть получен при помощи нескольких модифицированных катализаторов, применяемых при производстве линейного полиэтилена, но уже в настоящее время предложено большое количество каталитических систем для стерео-специфической полимеризации пропилена. [2]
Производство полипропилена тесно связано как в техническом, так и в экономическом отношении с производством линейного полиэтилена. Циглеровские катализаторы, разработанные первоначально для производства линейного полиэтилена, были первыми катализаторами и при получении полипропилена. В настоящее время для промышленного производства полипропилена применяют усовершенствованные циглеровские катализаторы. Технология производства полипропилена основана на работах, первоначально проведенных для получения линейного полиэтилена. [3]
В мировой практике наряду с развитием производства полиэтилена высокой и низкой плотности наблюдается тенденция к развитию производства линейного полиэтилена низкой плотности, получаемого при низком давлении, и линейного полиэтилена высокой и низкой плотности, вырабатываемого при высоком давлении. В СССР также разработан широкий марочный ассортимент линейного полиэтилена, получаемого по суспензионному методу с использованием новых высокоактивных катализаторов. В ближайшей перспективе намечается создать современное высокопроизводительное крупнотоннажное производство линейного полиэтилена по отечественной технологии. [4]
Принципиальная технологическая схема установки синтеза ЛПЭВД. [5] |
Ряд дополнительных узлов по сравнению с технологической схемой синтеза традиционного ПЭВД имеет технологическая схема ( рис. 2.2) производства линейного полиэтилена высокого давления ( ЛПЭВД), представляющего собой сополимер этилена с высшим а-олефином ( буте-ном-1, гексеном-1, октеном-1) и получаемого сополимеризацией по анионно-координационному механизму под влиянием комплексных металлорганических катализаторов. Так, этилен, поступающий на установку, проходит дополнительную очистку. В возвратный газ промежуточного давления после его охлаждения и очистки вводится сомономер - о-олефии. После реактора добавляется дезактиватор, предотвращающий протекание полимеризации в системе разделения полимера и мономеров. Катализаторы подаются непосредственно в реактор. [6]
Малые количества фторэластомеров также стимулируют скольжение между полиолефинами и металлическими поверхностями [43-46], что используется в промышленности при производстве линейного полиэтилена низкой плотности. Наиболее эффективными являются фторэластомеры, содержащие карбоксильные концевые группы, которые выжили после окончания свободнорадикаль-ной полимеризации и существуют в некоторых коммерческих фторэластомерах. И в этом случае имеет место реакция между карбоновой кислотой и металлом. [7]
В ближайшие годы продолжатся работы по созданию универсальных процессов получения полиэтилена различной плотности. Ускоренными темпами предполагается развивать производство линейного полиэтилена благодаря разработке и внедрению новых каталитических систем в сочетании с последовательным проведением радикальной и ионно-коордпнационной полимеризации этилена. Должен быть реализован газофазный метод производства полиэтилена и полипропилена. [8]
Производство полипропилена тесно связано как в техническом, так и в экономическом отношении с производством линейного полиэтилена. Циглеровские катализаторы, разработанные первоначально для производства линейного полиэтилена, были первыми катализаторами и при получении полипропилена. В настоящее время для промышленного производства полипропилена применяют усовершенствованные циглеровские катализаторы. Технология производства полипропилена основана на работах, первоначально проведенных для получения линейного полиэтилена. [9]
Процессы, следующие за получением газа, разделяются в зависимости от применяемого катализатора на два типа. Различие между ними такое же, как и в производстве линейного полиэтилена, хотя катализаторы могут быть и другими. [10]
Открытие принципиально новых путей получения полимеров, характеризующихся регулярной структурой молекулярной цепи, как уже было отмечено выше, тесно связано с разработкой методов полимеризации этилена при низком давлении. Циглеровские катализаторы ( четырех-хлористый титан и триэтилалюминий), предложенные первоначально для производства линейного полиэтилена, были первыми катализаторами и при получении стереорегулярных полиолефинов. [11]
Эти катализаторы впервые применены для полимеризации этилена вслед за катализаторами Циглера - Натта. В США и ряде других стран катализаторы иа основе окиси хрома получили промышленное использование в производстве линейного полиэтилена высокой плотности, аналогичного по свойствам полиэтилену, синтезируемому с помощью металлоорганич. [12]
Эти катализаторы впервые применены для полимеризации этилена вслед за катализаторами Циглера - Натта. В США и ряде других стран катализаторы на основе окиси хрома получили промышленное использование в производстве линейного полиэтилена высокой плотности, аналогичного по свойствам полиэтилену, синтезируемому с помощью металлоорганич. [13]