Cтраница 2
Кристаллы образовавшейся щавелевой кислоты отделялись, а маточник повторно использовался для приготовления реакционной смеси. В дальнейшем окисление проводили в присутствии 0 4 - 0 8 окиси железа и 0 001 - 0 05 % пятиокиси ванадия [4], что позволило увеличить выход щавелевой кислоты. [16]
Этот способ позволяет избавиться от трудностей, возникающих при очистке щавелевой кислоты от сульфат-иона. В патенте [ 25 предложено проводить окисление g присутствии катализаторов: железа, хрома, алюминия, олова, висмута или солей этих металлов, что обеспечивает повышение выхода щавелевой кислоты при сокращении расхода азотной кислоты. [17]
![]() |
Влияние стадии метаморфизма. [18] |
По данным Kent [32], при последовательном окислении каменных углей сначала азотной кислотой, а затем перманганатом калия в щелочной среде образуется до 4 - 5 % меллитовой кислоты. Гораздо больше ее получается при окислении антрацита ( до 17 %) и коксов ( до 20 %), Количество бензолкарбоновых кислот увеличивается при повышении стадии метаморфизма, а выход щавелевой кислоты уменьшается. При повышении температуры окисления до 270 С возрастает и выход меллитовой кислоты. [19]
Определено содержание щавелевой кислоты. Выход щавелевой кислоты при одних и тех же условиях окисления и при достаточном избытке едкой щелочи зависит от марки исходного угля, от степени его выветривания и температуры окисления. Максимум выхода щавелевой кислоты лежит в интервале температур 240 - 260 С. Отмечена термическая неустойчивость щавелевой кислоты при температурах выше 270 С. [20]
Наибольший выход щавелевой кислоты получен для большинства проб исследованных углей при средних температурах окисления в интервале 240 - 260 С. Однако для некоторых проб сильновыветрившихся углей наблюдается максимум выхода щавелевой кислоты уже при температуре 220 С. При температуре окисления выше 260 С выход щавелевой кислоты резко падает и при 290 С доходит до десятых долей процента. [21]
Исследованы два способа получения щавелевой кислоты из оксалата натрия: 1) обработкой серной кислотой и 2) обработкой азотной кислотой. Найдены оптимальные условия получения оксалата кальция при действии на оксалат натрия хлористого кальция или гидроокиси кальция; изучено влияние примесей в этом процессе. Найдены оптимальные условия получения щавелевой кислоты при действии серной кислоты на оксалат кальция. Определено влияние концентрации реагентов, температуры, времени и избытка азотной кислоты на выход щавелевой кислоты при взаимодействии оксалата натрия с азотной кислотой. [22]