Cтраница 1
Хлорирование углеводородов в ядро протекает только в присутствии некоторых веществ, которые служат переносчиками галогена или катализаторами хлорирования в ядро. [1]
![]() |
Аппарат для хлорирования метана. [2] |
Хлорирование углеводородов или их производных осуществляется для получения органических растворителей, ядохимикатов и разнообразных продуктов органического синтеза. В зависимости от применяемых средств инициирования различают следующие методы хлорирования: термическое, фотохимическое и каталитическое. Первые два метода - гомогенные. [3]
Хлорирование углеводородов проводится в растворе, эмульсии, суспензии, в расплаве или в кипящем слое теплоносителя. В качестве растворителей обычно применяются соединения, которые в условиях реакции не подвергаются хлорированию я не претерпевают никаких изменений. [4]
![]() |
Зависимость состава продуктов хлорирования метана ( без хлористого водорода и тепла реакции от объемного отношения хлора к метану. [5] |
Хлорирование углеводородов или их производных осуществляется при получении органических растворителей, ядохимикатов и разнообразных продуктов органического синтеза. В зависимости от применяемых средств иницирования различают следующие методы хлорирования: термическое, фотохимическое и каталитическое. Первые два метода - гомогенные. [6]
Хлорирование углеводородов в ядро протекает только в присутствии некоторых веществ, которые служат переносчиками галогена или катализаторами хлорирования в ядро. В промышленности в качестве катализаторов хлорирования чаще всего используют железо, которое при взаимодействии с газообразным хлором превращается в хлорное железо FeCU, растворимое в хлорируемом углеводороде. Железо вносят в реакционную массу в виде стружки или обрезков черной жести, обладающих большой поверхностью соприкосновения металла с хлором. Расход катализатора очень незначителен - десятые доли процента от веса хлорируемого углеводорода. [7]
Каталитическое гомогенное хлорирование углеводородов осуществляется главным образом в жидкой фазе. Для хлорирования газообразных углеводородов в жидкой фазе применяют растворители - четыреххлористый углерод или хлориды и полихлориды хлорируемого углеводорода. [8]
Хлорированием парафинозых углеводородов получают хлористый метил СН3С1, применяемый в качестве метилирующего средства; хлористый этил С2Н5С1 - полупродукт в синтезе тетраэтилсвинца; хлористый метилен СН. [9]
Жидкофазяое хлорирование углеводородов: Обзорн. [10]
Процессы хлорирования углеводородов по механизму делятся на две группы: радикально-цепные и ионно-каталитические. [11]
Реакция хлорирования углеводородов является постоянным объектом изучения русской и советской химической школы, при ее помощи органическая химия обогатилась многими новыми представлениями. [12]
![]() |
Схема производства четыреххлорнетого углерода и перхлорэтилена термическим хлорированием пропан-пропиленовой фракции ( фирма Progil-Electrochimie. [13] |
Процесс хлорирования углеводородов проводится в системе из двух реакторов 2, 3 специальной конструкции, соединенных последовательно. Хлорирование осуществляется при 400 - 550 С. [14]
Процесс хлорирования углеводородов почти устраняется, если раствор гипохлорита содержит 0 05 - 0 1 % свободного едкого натра. Более высокое содержание свободной щелочи ведет к уменьшению скорости реакции. Присутствие некоторого избытка щелочи в растворе гипохлорита необходимо также для стабилизации реактива ц для нейтрализации образующихся при окислении сернистых соединений минеральных кислот. [15]