Cтраница 3
При проведении этой работы имелось также в виду одновременно выяснить возможность решения важной в практическом отношении задачи снижения температуры процесса, так как основные аппараты цеха гидрирования анилина промышленной установки производства капролактама рассчитаны на максимальную температуру 220 С. [31]
При гидрировании анилина в тех же условиях на катализаторе никель на активной окиси алюминия получалась смесь цикло - и дициклогексиламина. [32]
В процессе гидрирования анилина на никеле при 260 - 300 образуются [252] не только циклогексиламин, но и другие продукты, в том числе дицикло-гексиламин, аммиак, бензол, циклогексан, цпклогексиланилин и дифениламин. По мере протекания реакции наблюдалось уменьшение скорости гидрирования; это объясняется влиянием аммиака и жидких продуктов. Если катализатор во время реакции периодически продувать для удаления остаточных газов, то скорость гидрирования увеличивается, хотя и не до первоначальной величины. Эти исследователи обнаружили также, что двцикло-гексиламин образуется в результате конденсации циклогексил-амина с анилином, ведущей к фенилциклогексиламину, который затем восстанавливается в дициклогексиламин. [33]
Большос значение для проведения реакции па оксиде кобальта, промотированпом щелочью, имеет присутствие влаги в системе. Па примере гидрирования анилина было показано, что повысить выход циклоалифатических аминов можно за счет специальной обработки катализатора: перед гидрированием карбонат натрия в смеси с другими компонентами катализатора тщательно высушивают при 100 - 130 С. [34]
При всех достигнутых глубинах превращения анилина ( от 17до 99 5 %) получены гидрогенизаты, содержащие практически одинаковые количества Дициклогексиламина и других побочных продуктов. Таким образом, при гидрировании анилина в жидкой фазе с целью получения циклогексиламина кобальт-кальциевый катализатор по своей активности и селективности имеет существенные преимущества по сравнению с другими опробованными катализаторами. На этом же катализаторе проведена серия предварительных автоклавных опытов по влиянию температуры. [35]
![]() |
Испытание стационарного катализатора кобальт на трошковской глине в установке. [36] |
Результаты испытания этих катализаторов в автоклаве и в установке непрерывного действия представляются нам весьма интересными и практически полезными. Интересные результаты получены при гидрировании анилина на катализаторе никель на фторированной активной окиси алюминия. [37]
При всех достигнутых глубинах превращения анилина ( от 17 до 99 5 %) получены гидрогенизаты, содержащие практически одинаковые количества дициклогексиламина и других побочных продуктов. Таким образом, при гидрировании анилина в жидкой фазе с целью получения циклогексиламина кобальт-кальциевый катализатор по своей активности и селективности имеет существенные преимущества по сравнению с другими опробованными катализаторами. На этом же катализаторе проведена серия предварительных автоклавных опытов по влиянию температуры. [38]
![]() |
Испытание стационарного катализатора кобальт на трошковской глине в установке. [39] |
Результаты испытания этих катализаторов в автоклаве и в установке непрерывного действия представляются нам весьма интересными и практически полезными. Интересные результаты получены при гидрировании анилина на катализаторе никель на фторированной активной окиси алюминия. [40]
Исходными веществами для получения хрошта циклогексиламина ( ингибитора ХЦА) служат анилин и соли двухромовой кислоты. Процесс получения ингибитора двухстадийный: гидрирование анилина в циклогексиламин, синтез ХЦА иэг циклогексиламина и соли двухромовой кислоты. [41]