Cтраница 4
Инертная поверхность ( например, стекла, песка) достаточно сильно сказывается и на результатах хлорирования других соединений, в частности трихлорметана [26], пропана и к-бутана [12], причем ее роль в процессе не однозначна. [46]
![]() |
Один из способов изображения механизма хлорирования метана. Процесс состоит из четырех стадий. [47] |
Реакция дает большое разнообразие продуктов, включая НС1, СН3С1 ( хлорметан, метилхлорид), СП2С12 ( днхлорметан, метиленхлорид), СНС13 ( трихлорметан, хлороформ), СС14 ( тетрахлорметан, тетрахлорид углерода) и этан. Остальные продукты образуются в меньших количествах. [48]
Однако лишь результаты, полученные последними исследователями, могут быть использованы для установления значения теплоты образования трихлорметана, так как приведенные в работах [789, 200] значения теплоты сгорания трихлорметана не отнесены к определенному состоянию продуктов сгорания. [49]
Количество добавляемого тетрахлорметана можно рассчитать таким образом, что в результате взаимодействия с метаном ( или хлорметанами) он будет отсутствовать в продуктах реакции, а целевыми продуктами окажутся метилхлорид, дихлорметан и трихлорметан. [51]
Увеличение степени хлорирования радикала RH - делает соответствующий пероксидный радикал менее стабильным и может привести к практической независимости результатов от присутствия кислорода и в области более низких температур, как это имеет место при хлорировании трихлорметана. [52]
Хлорирование метана в псевдоожиженном слое катализатора - процесс, который вызывает большой интерес; он может оказаться удачным, если удастся решить проблему рецикла внутри слоя с целью предотвращения исчерпывающего хлорирования и непропорционального сдвига распределения продуктов в сторону образования трихлорметана и особенно тетра-хлорметана. Такой реактор в любом случае будет хорош для получения тетрахлорметана. [53]