Cтраница 1
Процессы окислительного дегидрирования имеют тепловой эффект, зависящий от доли реакций окисления и собственно дегидрирования. Поскольку окисление всегда протекает с выделением тепла, введением тех или иных количеств кислорода можно широко варьировать тепловой эффект суммарного превращения. Это является одним из преимуществ окислительного дегидрирования - устраняются эндотермичность процесса и необходимость в постоянном подогреве реакционной массы. [1]
Температурная зависимость свободной энергии дегидрирования спиртов и аминов. [2] |
Процессы окислительного дегидрирования имеют тепловой эффект, зависящий от доли реакций окисления и собственно дегидрирования. [3]
Процесс окислительного дегидрирования иодом н-бутана и изо-пентана в диены является одностадийным и характеризуется высоким выходом и селективностью. [4]
Процесс окислительного дегидрирования протекает при значительно более низких температурах 400 - 550 С и более высоких парциальных давлениях олефина, чем обычное дегидрирование. На селективность процесса благоприятное влияние оказывает разбавление исходного олефина парами воды. [5]
Процесс окислительного дегидрирования иодом к-бутана и изо-пентана в диены является одностадийным и характеризуется высоким выходом и селективностью. Показано, что он идет по сво-боднорадикальному нецепному механизму. Инициирование реакции происходит при диссоциации молекулы иода. Атомарный иод отрывает атом водорода от молекулы углеводорода, в результате чего образуется алкильный радикал. Возникший алкильный радикал взаимодействует с молекулярным иодом с образованием алкилиодида и атомарного иода. Далее происходит термический распад алкилиодида на олефин и иодоводород. Атомарный иод ре-комбинирует в молекулярный. [6]
Температурная зависимость изобарно-изотермического потенциала реакций дегидрирования углеводородов. [7] |
Процессы окислительного дегидрирования имеют тепловой эффект, зависящий от доли реакций окисления и собственно дегидрирования. [8]
Процесс окислительного дегидрирования этана с высокой степенью конверсии сравнительно легко осуществим. [9]
Принципиальная схема установки окислительного дегидрирования бу-тенов ( процесс Оксо - Д. [10] |
Процесс окислительного дегидрирования бутенов освоен в промышленном масштабе в Советском Союзе на основе разработок НИИМСК и Гипрокаучука. [11]
Осуществление процесса окислительного дегидрирования с использованием катализатора в качестве переносчика кислорода имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с процессом в обычном его оформлении - с подачей всего необходимого количества кислорода в реактор. Процесс становится взрывобезопас-ным, продукты реакции не разбавляются инертным газом ( азотом), резко снижается выход кислородсодержащих продуктов. Все это упрощает технологическое оформление процесса. [12]
Показатели процесса окислительного дегидрирования на катализаторах существенно улучшаются при проведении процесса в присутствии небольших добавок иода, йодистого водорода, других галоидов или галоидводородов. [13]
Для процессов окислительного дегидрирования характерно связывание выделяющегося водорода, благодаря чему снижаются термодинамические ограничения процесса, понижается требуемая температура увеличивается выход целевого продукта за проход, повышается селективность процесса и меняется знак теплового эффекта реакции. Различают окислительное дегидрирование кислородом на окисных катализаторах и окислительное дегидрирование галогенами. [14]
Для процессов окислительного дегидрирования характерно связывание выделяющегося водорода, благодаря чему снижаются термодинамические ограничения процесса, понижается требуемая температура, увеличивается выход целевого продукта за проход, повышается селективность процесса и меняется знак теплового эф-фекта реакции. Различают окислительное дегидрирование кислородом на оксидных катализаторах и окислительное дегидрирование галогенами. [15]