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    環(huán)己酮

    • 雙氧水對(duì)環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)的影響及優(yōu)化措施
      414000)環(huán)己酮肟是一種重要的化工中間體,主要用于制備己內(nèi)酰胺[1]。目前工業(yè)上主要采用氨肟化法生產(chǎn)環(huán)己酮肟,該反應(yīng)采用淤漿床反應(yīng)器,以鈦硅分子篩(TS-1)為催化劑,使環(huán)己酮和氨、雙氧水(H2O2)在反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生反應(yīng)得到環(huán)己酮肟[2-3]。相較于傳統(tǒng)的羥胺法生產(chǎn)環(huán)己酮肟,氨肟化反應(yīng)將環(huán)己酮、氨和H2O2一步直接氧化合成環(huán)己酮肟,反應(yīng)條件溫和、環(huán)己酮轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟選擇性高、污染低,克服了傳統(tǒng)工藝的缺點(diǎn)[4]。近年來,隨著己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和市場競

      合成纖維工業(yè) 2023年6期2024-01-04

    • 環(huán)己酮氨肟化工藝原料配比數(shù)學(xué)模型的構(gòu)建及應(yīng)用分析
      -4]。淤漿床環(huán)己酮氨肟化法制環(huán)己酮肟是己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中的核心單元,目前國內(nèi)環(huán)己酮肟生產(chǎn)裝置85%采用環(huán)己酮氨肟化法工藝,即在一定條件下,環(huán)己酮、雙氧水、氨反應(yīng)生成環(huán)己酮肟,然后環(huán)己酮肟在發(fā)煙硫酸的作用下進(jìn)行重排反應(yīng)生成己內(nèi)酰胺,在整個(gè)反應(yīng)鏈中氨肟化反應(yīng)的控制是關(guān)鍵。隨著氨肟化法生產(chǎn)己內(nèi)酰胺工藝的研究深入,各企業(yè)的工藝控制參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量已大體相近,如何進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本成為各己內(nèi)酰胺企業(yè)競爭的著眼點(diǎn)。作者以中石化巴陵石油化工有限公司己內(nèi)酰胺部氨肟化裝置實(shí)際生

      合成纖維工業(yè) 2022年6期2023-01-19

    • 響應(yīng)面優(yōu)化脂肪酶催化Baeyer-Villiger反應(yīng)制備ε-己內(nèi)酯
      一鍋法[2]從環(huán)己酮和乙酸乙酯(EtOAc)合成ε-己內(nèi)酯的工藝,通常認(rèn)為該反應(yīng)體系由兩個(gè)連續(xù)的反應(yīng)組成[3-4]:1) 脂肪酶催化羧酸或酯與過氧化氫反應(yīng)生成過氧乙酸;2) 形成的過氧乙酸化學(xué)氧化酮形成內(nèi)酯.本文提出另外一個(gè)反應(yīng)存在于該體系中:3) 反應(yīng)生成乙酸,經(jīng)脂肪酶催化原位生成過氧乙酸.具體反應(yīng)過程如圖1所示.圖1 脂肪酶介導(dǎo)的環(huán)己酮氧化為ε-己內(nèi)酯的反應(yīng)Fig.1 The reaction of lipase-mediated oxidation

      蘭州理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-16

    • 一種環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮的方法
      種環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮的方法,包括環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮裝置,所述環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮裝置包括管式反應(yīng)器、超聲微氣泡發(fā)生器、空氣儲(chǔ)罐、環(huán)己烷儲(chǔ)罐、冷凝器以及氣液分離器,其特征在于,制備方法包括以下步驟:①空氣儲(chǔ)罐、環(huán)己烷儲(chǔ)罐按一定比例進(jìn)料,通過超聲微氣泡發(fā)生器強(qiáng)化混合,使得氣體破碎成微氣泡,進(jìn)入管式反應(yīng)器,反應(yīng)后物料經(jīng)冷凝器降溫、氣液分離器分離得到環(huán)己烷氧化液;②將得到的環(huán)己烷氧化液在微酸條件下催化分解得到環(huán)己醇和環(huán)己酮,接著通過萃取精餾分離得到環(huán)己酮。本發(fā)明環(huán)己

      能源化工 2022年1期2023-01-14

    • 關(guān)于環(huán)己酮生產(chǎn)工藝中雜質(zhì)的探討
      030400)環(huán)己酮生產(chǎn)環(huán)節(jié),應(yīng)用不同的生產(chǎn)方法所產(chǎn)生的雜質(zhì)不同,雜質(zhì)的來源途徑可謂是多種多樣,如原材料生產(chǎn)時(shí)條件不對(duì),催化出了大量的副產(chǎn)物,或者是在對(duì)原材料進(jìn)行保存時(shí)沒有按照規(guī)定的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保存,生產(chǎn)過程中各類物質(zhì)的比例添加不當(dāng)?shù)榷伎赡軙?huì)導(dǎo)致產(chǎn)物變質(zhì),引發(fā)多方面的問題[1-3]。1 環(huán)己酮生產(chǎn)工藝中雜質(zhì)的形成1.1 實(shí)驗(yàn)部分為了更加深入地了解環(huán)己酮生產(chǎn)工藝中雜質(zhì)出現(xiàn)的原因,本文嘗試應(yīng)用色譜分析法進(jìn)行專業(yè)的實(shí)驗(yàn),分析環(huán)己酮中雜質(zhì)的類型及特點(diǎn)等,其具體實(shí)驗(yàn)

      山西化工 2022年1期2023-01-14

    • 雜多酸(鹽)催化劑催化合成環(huán)己酮乙二醇縮酮研究進(jìn)展
      435002環(huán)己酮乙二醇縮酮又稱1,4-二氧雜螺癸烷,是環(huán)縮酮中的一種,為無色透明液體,具有花木和薄荷香氣,且香氣透發(fā)柔和,留香持久,被廣泛用于食品、酒類、飲料和化妝品等的生產(chǎn)中。近幾十年來,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,人們對(duì)生活用品的質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)提出了越來越高的要求,因此,環(huán)己酮乙二醇縮酮的生產(chǎn)需求也在不斷增加。環(huán)己酮乙二醇縮酮作為一種低成本的生產(chǎn)原料,其市場需求較大,但目前國內(nèi)的生產(chǎn)流程尚不成熟,需進(jìn)一步完善。環(huán)己酮乙二醇縮酮的傳統(tǒng)合成方法是在無機(jī)酸(H2S

      精細(xì)石油化工進(jìn)展 2022年3期2023-01-06

    • 苯酚-環(huán)己酮-水混合物共沸-萃取精餾耦合分離的設(shè)計(jì)與模擬
      208)苯酚和環(huán)己酮是重要的有機(jī)化工原料。苯酚作為酚醛樹脂、雙酚A、己二酸、苯胺等產(chǎn)品的前體,廣泛應(yīng)用于合成纖維、合成橡膠、塑料和醫(yī)藥等領(lǐng)域[1]。環(huán)己酮主要用于制備聚酰胺,也可作為多種精細(xì)化學(xué)品的助劑和工業(yè)溶劑[2]。近年來隨著下游市場的拓展,苯酚和環(huán)己酮的需求量不斷增長[1-2]。異丙苯氧化分解法是苯酚生產(chǎn)的主流工藝,但副產(chǎn)物丙酮的市場價(jià)值低,制約了該工藝的經(jīng)濟(jì)性。環(huán)己烷氧化法和環(huán)己烯水合-脫氫法作為環(huán)己酮工業(yè)生產(chǎn)的主流工藝,存在選擇性差、轉(zhuǎn)化率低和三

      石油化工 2022年9期2022-10-19

    • 無硫銨氣相重排生產(chǎn)己內(nèi)酰胺綠色催化研究進(jìn)展
      濃硫酸同相催化環(huán)己酮肟重排工藝,但此反應(yīng)過程副產(chǎn)大量低價(jià)值硫酸銨。于是,科研工作者逐步開展無硫銨液相重排生產(chǎn)己內(nèi)酰胺催化劑研究。雖然固體分子篩、磺酸樹脂和離子液體三種類型催化劑均在環(huán)己酮肟液相重排反應(yīng)中表現(xiàn)出良好的催化性能,但存在必須克服的關(guān)鍵問題:(1) 固體分子篩催化劑的催化反應(yīng)時(shí)間過長(>1 h);(2) 磺酸樹脂催化劑的抗溶脹性差,同時(shí)己內(nèi)酰胺選擇性低;(3) 離子液體催化劑和產(chǎn)品分離難度大,同時(shí)反應(yīng)后的催化劑回收難度高??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn)環(huán)己酮肟氣相貝克

      工業(yè)催化 2022年9期2022-10-17

    • Cu/SiO2催化硝基環(huán)己烷加氫反應(yīng)路徑
      200433環(huán)己酮肟(CHO)是環(huán)己酮(CHone)的下游產(chǎn)品,是生產(chǎn)尼龍-66的重要中間體,主要通過環(huán)己酮-羥胺法進(jìn)行合成:環(huán)己烷首先氧化得到環(huán)己酮,環(huán)己酮與羥胺反應(yīng)制得環(huán)己酮肟[1],見圖1(a)。該合成路線效率較低,環(huán)己烷氧化僅能得到8%~10%的環(huán)己酮,而且后續(xù)步驟中羥胺的使用會(huì)產(chǎn)生大量的無機(jī)廢物,帶來嚴(yán)重的環(huán)境問題,因此設(shè)計(jì)新的高效綠色催化合成路線越來越成為一種共識(shí)。近年來環(huán)己烷硝化技術(shù)不斷進(jìn)步,Sakaguchi等[2]的研究表明通過環(huán)己烷硝

      化學(xué)反應(yīng)工程與工藝 2022年1期2022-04-23

    • 水合法環(huán)已酮的工藝特點(diǎn)和節(jié)能技術(shù)
      馬強(qiáng)摘? 要:環(huán)己酮生產(chǎn)廢水是近幾年出現(xiàn)的新型化工廢水,對(duì)環(huán)境污染危害大。環(huán)己酮項(xiàng)目是石油后加工項(xiàng)目,可以作為獨(dú)立裝置運(yùn)行。經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)環(huán)己酮市場需求加大,水合法環(huán)己酮技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是安全,環(huán)己酮工藝流程復(fù)雜。研究介紹生產(chǎn)環(huán)己酮的技術(shù),重點(diǎn)分析水合法環(huán)己酮工藝采用節(jié)能技術(shù)。關(guān)鍵詞:水合法工藝;環(huán)己酮;節(jié)能技術(shù)1939年杜邦公司開始工業(yè)化生產(chǎn)尼龍66,尼龍直接原料是己內(nèi)酰胺,己二酸由環(huán)己酮制成,KA油與己二胺構(gòu)成尼龍產(chǎn)業(yè)重要中間體。尼龍纖維具有耐熱等優(yōu)良特性,廣泛應(yīng)

      科學(xué)與財(cái)富 2021年9期2021-07-04

    • 中心靜脈導(dǎo)管沖洗器中環(huán)己酮溶出量的測定
      器具中大量使用環(huán)己酮類黏結(jié)劑的現(xiàn)狀,本文通過采用0.9%氯化鈉注射液在(37±1)?C的溫度下模擬臨床使用的方法,使得藥液經(jīng)過中心靜脈導(dǎo)管沖洗器,收集不同時(shí)間段的浸提液,通過氣相色譜法測定浸提液中環(huán)己酮的溶出量。試驗(yàn)結(jié)果表明,環(huán)己酮在0.25~5μg/mL范圍內(nèi)線性良好,相關(guān)系數(shù)為0.9996,環(huán)己酮不同濃度的加標(biāo)回收率在92.8%~105.0%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.20%。該方法準(zhǔn)確高效,操作簡便,重復(fù)性好,靈敏度高,可用于輸液器具中環(huán)己酮的溶出量檢測。隨

      中國醫(yī)療器械信息 2021年9期2021-06-15

    • 苯酚加氫制環(huán)己酮反應(yīng)的研究進(jìn)展
      200433)環(huán)己酮用途非常廣泛,主要有酰胺用和非酰胺用兩大類。 酰胺用環(huán)己酮的需求量約占國內(nèi)總需求量的70%,主要用于生產(chǎn)尼龍66和尼龍6的重要中間體己二酸與己內(nèi)酰胺[1-3]。 環(huán)己酮生產(chǎn)工藝主要有環(huán)己烷氧化法、苯加氫法、環(huán)己烯氧化法、環(huán)己醇法及苯酚加氫法,各工藝流程簡介、使用催化劑及工藝優(yōu)缺點(diǎn)列于表1。 目前世界上環(huán)己酮主要生產(chǎn)方法是環(huán)己烷空氣氧化法,90%以上的環(huán)己酮由該法制得。 但是該法能耗高,污染大,隨著環(huán)保意識(shí)及要求的不斷提高,面臨著改進(jìn)需求

      天然氣化工—C1化學(xué)與化工 2021年2期2021-05-25

    • 化工企業(yè)中環(huán)己酮的化工工藝分析
      467000)環(huán)己酮除了給己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)提供原料以外,還作為一種優(yōu)良的溶劑被廣泛應(yīng)用于化纖、石化等工業(yè)生產(chǎn)中,是極為重要的工業(yè)原料。由于環(huán)己酮的需求量不斷攀升,這就要求化工企業(yè)采取多種措施優(yōu)化生產(chǎn)工藝,減少設(shè)備能耗,提高環(huán)己酮產(chǎn)量,滿足市場的實(shí)際需求。1 環(huán)己酮的化工工藝1.1 環(huán)己醇脫氫工藝1)環(huán)己烯法化工工藝。通過釕系催化劑對(duì)苯進(jìn)行部分加氫反應(yīng),使其形成環(huán)己烷和環(huán)己烯兩種物質(zhì),再通過高硅沸石實(shí)現(xiàn)環(huán)己烯與水的化合反應(yīng),從而制出環(huán)己醇,氧化以后的環(huán)己醇就能

      卷宗 2021年11期2021-04-14

    • 關(guān)于環(huán)己酮生產(chǎn)工藝的探索與開發(fā)
      術(shù)的不斷進(jìn)步,環(huán)己酮的生產(chǎn)工藝得到了逐步改善,應(yīng)用水平得到了不斷提升。目前通過環(huán)己烷氧化方法所生產(chǎn)的環(huán)己酮已經(jīng)超過90%,其中包括環(huán)己烯水合、環(huán)己烷液相氧化、苯酚加氫等多種方法,怎樣使環(huán)己酮生產(chǎn)的效率大幅提高已成為化工企業(yè)的研究重點(diǎn)。1 環(huán)己酮傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝環(huán)己酮制備工藝從生產(chǎn)原料進(jìn)行劃分大概為2種,一種是苯法制備環(huán)己酮生產(chǎn)工藝,另一種是苯酚法制備環(huán)己酮生產(chǎn)工藝。其中苯法化工工藝又分為2種,一是環(huán)己烯制備環(huán)己酮生產(chǎn)工藝,二是環(huán)己烷制備環(huán)己酮生產(chǎn)工藝。1.1

      卷宗 2021年11期2021-04-14

    • 環(huán)己酮優(yōu)化生產(chǎn)工藝提升產(chǎn)品質(zhì)量
      272500)環(huán)己酮是重要的有機(jī)原料,主要用于生產(chǎn)合成纖維單體己內(nèi)酰胺和己二酸。除生產(chǎn)纖維單體外,由于溶解力強(qiáng),低毒性及價(jià)格低廉等特點(diǎn),環(huán)己酮最大用途是作為有機(jī)溶劑使用,廣泛應(yīng)用各種涂料、油漆、油墨及樹脂的溶劑和稀釋劑,以及感光、磁性材料涂布用溶劑等。作為化工原料,環(huán)己酮也可作為生產(chǎn)化工產(chǎn)品,如環(huán)己酮-甲醛樹脂、過氧環(huán)己酮、鄰甲基丙酮、防老劑4010、起始劑、交聯(lián)劑和醫(yī)藥農(nóng)藥原料等。1.環(huán)己酮生產(chǎn)工藝現(xiàn)代工業(yè)上生產(chǎn)環(huán)己酮的工藝按起始原料分,主要有苯法和苯酚

      當(dāng)代化工研究 2021年1期2021-02-24

    • 苯法制環(huán)己酮生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程概述
      石志華【摘要】環(huán)己酮生產(chǎn)采用以苯為原料的工藝路線,環(huán)己烷氧化采用五釜連續(xù)無催化空氣氧化工藝,環(huán)己醇脫氫采用低溫脫氫工藝技術(shù),整個(gè)工藝技術(shù)先進(jìn)、原料易得、原材料消耗低,經(jīng)濟(jì)效益較好,是目前國內(nèi)外環(huán)己酮主導(dǎo)生產(chǎn)工藝?!娟P(guān)鍵詞】環(huán)己酮 工序 工藝流程1、環(huán)己酮生產(chǎn)方法及工藝路線隨著石油化工的發(fā)展,大量廉價(jià)的苯從石油中直接提取,以苯為起點(diǎn)原料的環(huán)己酮工藝路線隨著原料市場的充實(shí),已占據(jù)環(huán)己酮生產(chǎn)的主導(dǎo)地位。由于苯法工藝流程成熟,原料易得,采用該工藝生產(chǎn)的環(huán)己酮占世界

      商情 2020年17期2020-11-28

    • 國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)現(xiàn)狀及消費(fèi)分析
      414014)環(huán)己酮是一種重要的有機(jī)化工原料,是制造己內(nèi)酰胺和己二酸等的主要中間體,進(jìn)而用于尼龍6(PA 6)和尼龍66(PA 66)及其他樹脂的合成[1-2]。此外,環(huán)己酮作為性能優(yōu)異的高檔溶劑,在涂料、油墨、制藥、農(nóng)藥、膠黏劑、感光材料等行業(yè)也被廣泛應(yīng)用[3-4]。國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)工藝路線按其生產(chǎn)原料分主要有苯酚法、環(huán)己烷氧化法和環(huán)己烯水合法[5-6]。從目前的國內(nèi)生產(chǎn)裝置選擇工藝來看,環(huán)己烷氧化法由于發(fā)展起步早,工藝成熟,大多數(shù)建設(shè)時(shí)間較早的裝置均采用

      合成纖維工業(yè) 2020年4期2020-09-16

    • 氣相色譜法測定工作場所空氣中乙醇及環(huán)己酮的含量
      所空氣中乙醇及環(huán)己酮檢測方法展開分析,采用氣相色譜法同時(shí)測定工作場所空氣中乙醇和環(huán)己酮的含量。以活性炭管采集乙醇和環(huán)己酮空氣樣品,使用二硫化碳解吸,用HP-INNOWAX毛細(xì)管柱分離,氫火焰離子化檢測器FID檢測,得到方法檢出限、回收率和精密度等參數(shù)。本方法具有較好的實(shí)用性。關(guān)鍵詞:氣相色譜法;毛細(xì)管柱;工作場所;乙醇;環(huán)己酮中圖分類號(hào):X830.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-672X(2020)03-00-02DOI:10.16647/j.cn

      環(huán)境與發(fā)展 2020年3期2020-06-27

    • 南京化工研究院有限公司開發(fā)新型環(huán)己醇脫氫催化劑
      環(huán)己酮是化工和醫(yī)藥行業(yè)的重要有機(jī)原料,是己內(nèi)酰胺的中間產(chǎn)品。截至2019 年底,我國擁有環(huán)己酮產(chǎn)能約500 萬t/a。工業(yè)上主要通過環(huán)己醇脫氫生產(chǎn)環(huán)己酮,脫氫催化劑是其中的關(guān)鍵技術(shù)。近日,由南京化工研究院有限公司承擔(dān)的中石化科研項(xiàng)目——“新型環(huán)己醇脫氫制環(huán)己酮催化劑工業(yè)應(yīng)用”,通過了中國石化科技部組織的科研成果鑒定。該催化劑各項(xiàng)性能達(dá)到國際同類型產(chǎn)品先進(jìn)水平。該銅硅系催化劑采用獨(dú)特的制備方法,提高了催化劑的催化性能。 2018 年6 月在巴陵石化6 萬t/

      杭州化工 2020年3期2020-01-15

    • 基于計(jì)算機(jī)技術(shù)的環(huán)己酮生產(chǎn)萃取塔的模擬和優(yōu)化
      錢摘 要: 在環(huán)己酮生產(chǎn)過程中,為了對(duì)皂化液中殘余的氫氧化鈉進(jìn)行去除,需對(duì)萃取塔加以設(shè)置,隨著環(huán)己酮生產(chǎn)需求與能力的不斷提升,傳統(tǒng)萃取塔的萃取效果已經(jīng)難以滿足需求和達(dá)標(biāo)。為了確保萃取塔改造的準(zhǔn)確性,本文基于環(huán)己酮生產(chǎn)萃取塔工藝流程,對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中的ASPEN PLUS模擬軟件加以應(yīng)用,對(duì)環(huán)己酮生產(chǎn)萃取塔的模擬與優(yōu)化進(jìn)行分析。關(guān)鍵詞: 環(huán)己酮;萃取塔;工藝;優(yōu)化;計(jì)算機(jī)技術(shù)在化工原料領(lǐng)域中,環(huán)己酮是其中重要的有機(jī)化工原料,近年來我國在環(huán)己酮的生產(chǎn)與需求方面增

      科技風(fēng) 2019年5期2019-10-21

    • 頂空氣相色譜法測定一次性使用鼻氧管中環(huán)己酮殘留量
      性使用鼻氧管中環(huán)己酮殘留量的測定方法。方法:利用極限浸提法對(duì)鼻氧管中的環(huán)己酮進(jìn)行提取,采用頂空氣相色譜法進(jìn)行測定。色譜柱為DB-624(30m×0.53mm×3μm);進(jìn)樣口溫度200°C,檢測器溫度250°C,氫氣流量40.0mL/min,空氣流量400.0mL/min;氫火焰離子化檢測器(FID),載氣為高純氮?dú)猓?9.999%);溶劑為水,采用頂空進(jìn)樣方式。結(jié)果:環(huán)己酮在9.071~217.700μg/mL的濃度范圍內(nèi)線性關(guān)系良好(r=0.9996)

      中國醫(yī)療器械信息 2019年17期2019-10-16

    • 新白8號(hào)枇杷果肉香氣成分及HS-SPME內(nèi)標(biāo)濃度分析
      同濃度等體積的環(huán)己酮溶液(947、94.7、9.47、0.947μg·μL-1)為內(nèi)標(biāo),采用HS-SPME-GC/MS技術(shù),對(duì)試材的香氣成分進(jìn)行定性和定量分析?!窘Y(jié)果】新白8號(hào)枇杷果肉中共檢測出10類43種香氣成分,以醛類、烷烴、芳香烴、酮類和醇類為主,其中相對(duì)含量較高的物質(zhì)有己醛、(E)-2-己烯醛、正丁基環(huán)己烷、2-庚酮、正戊基環(huán)己烷、(E)-2-己烯-1-醇,苯乙烯等。4種環(huán)己酮濃度的樣品分別檢測出有效香氣化合物為30、39、41和32種,有效峰面積

      福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2019年6期2019-09-10

    • 環(huán)己酮B-V氧化法制備ε-己內(nèi)酯
      賴進(jìn)口。目前,環(huán)己酮B-V氧化法是工業(yè)上普遍采用的制備ε-己內(nèi)酯的方法。它主要利用過氧酸(包括過氧乙酸、間氯過氧苯甲酸、過硫酸氫鉀等)的催化作用。這類過氧酸由于存在許多缺點(diǎn)——反應(yīng)為均相反應(yīng),造成副產(chǎn)物分離和羧酸回收困難,污染環(huán)境,腐蝕設(shè)備等,正逐步被淘汰。介孔材料自開發(fā)以來已經(jīng)引起廣泛關(guān)注[2]。由于其具有高比表面積和大孔容等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于催化領(lǐng)域[3-4]。介孔TiO2因環(huán)境友好,具有較好的化學(xué)、熱穩(wěn)定性及良好的光電特性,被廣泛用作催化劑或催化劑載

      上?;?2019年7期2019-07-24

    • CuCl2催化氧化合成環(huán)己酮
      450044)環(huán)己酮是重要的有機(jī)化工原料,是制造己二酸、尼龍-66、己內(nèi)酰胺等材料的中間體,同時(shí)也是重要的有機(jī)溶劑[1-2]。例如,用作指甲油等化妝品的高沸點(diǎn)溶劑,通常與低沸點(diǎn)溶劑和中沸點(diǎn)溶劑配制成混淆溶劑,以得到合適的揮發(fā)速率和黏度[3-4]。目前工業(yè)上制備環(huán)己酮的方式按起始材料主要可以分為苯法和苯酚法,國外將近四分之三的環(huán)己酮生產(chǎn)用苯作原料,此外四分之一常以苯酚作原料。苯法還可以進(jìn)一步分為環(huán)己烷法及環(huán)己烯法[5]。(1)苯酚法。工業(yè)化制備環(huán)己酮最早使用

      中州大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年6期2019-01-15

    • 環(huán)己酮工藝路線及國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析
      030400)環(huán)己酮(cyclohexanone),分子式為C6H10O,相對(duì)分子質(zhì)量98.14,無色透明液體,泥土味,溶于乙醚、乙醇等有機(jī)溶劑,微溶于水。環(huán)己酮是一種重要的有機(jī)化工原料,在日常生活及工業(yè)生產(chǎn)中用途廣泛,可分為酰胺用和非酰胺用兩大類。酰胺用環(huán)己酮大多被用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸,進(jìn)而合成尼龍6和尼龍66及其他樹脂。非酰胺用環(huán)己酮可用于作油漆涂料的溶劑、醫(yī)藥助劑、皮革拋光劑等[1-3]。1 環(huán)己酮的生產(chǎn)工藝環(huán)己酮的研究始于19世紀(jì)90年代,A.

      山西化工 2018年5期2018-11-19

    • 淺談環(huán)己酮生產(chǎn)工藝操作研究
      著科技的進(jìn)步,環(huán)己酮生產(chǎn)的化工工藝也不斷發(fā)展進(jìn)步,因此如何提高環(huán)己酮生產(chǎn)的效率成為一個(gè)具有重要意義的問題。本文介紹了環(huán)己酮生產(chǎn)的傳統(tǒng)工藝,各工藝路線之間的比較,以及環(huán)己酮新生產(chǎn)工藝的開發(fā)。為環(huán)己酮的高效生產(chǎn)提供了有價(jià)值的參考。關(guān)鍵詞:環(huán)己酮;工藝分析;探究環(huán)己酮是占有極為重要地位的有機(jī)類化工產(chǎn)品,它具有低揮發(fā)性及高溶解性,可作特種溶劑,是聚合物很理想的一種溶劑;同時(shí)它也是極為重要的一類化工原料,可作為制備己內(nèi)酰胺以及己二酸的活性中間體。目前環(huán)己酮的生產(chǎn)工藝

      科學(xué)與財(cái)富 2018年25期2018-10-19

    • 苯酚制環(huán)己酮工藝技術(shù)簡述
      要:目前生產(chǎn)環(huán)己酮實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的工藝技術(shù)有3種:苯酚加氫法、苯加氫/環(huán)己烷氧化法和苯部分加氫/環(huán)己烯水合法。國內(nèi)成熟的工藝為氧化法和水合法,采用苯酚加氫工藝的福建申遠(yuǎn)已生產(chǎn),江蘇威名石化在建,因此本論文對(duì)苯酚制環(huán)己酮工藝技術(shù)進(jìn)行簡述及對(duì)比。關(guān)鍵詞:苯酚;環(huán)己酮;工藝一、緒論環(huán)己酮是一種重要的有機(jī)化工原料,在我國85%主要用于制造己內(nèi)酰胺和己二酸,其余用作溶劑和稀釋劑。己內(nèi)酰胺和己二酸是生產(chǎn)合成纖維錦綸 6 和錦綸 66 以及聚酰胺樹脂的原料。環(huán)己酮在橡膠助

      科技風(fēng) 2018年15期2018-05-14

    • 低硫銨環(huán)己酮肟Beckmann重排工藝研究進(jìn)展
      產(chǎn)工藝都需經(jīng)過環(huán)己酮肟Beckmann重排[1]。當(dāng)前,環(huán)己酮肟Beckmann重排生產(chǎn)己內(nèi)酰胺工藝主要是以濃硫酸或發(fā)煙硫酸催化,然后用氨中和制得己內(nèi)酰胺。環(huán)己酮肟在硫酸介質(zhì)中進(jìn)行液相Beckmann重排制己內(nèi)酰胺工藝具有操作簡單、反應(yīng)條件溫和、對(duì)設(shè)備要求較低、催化劑與產(chǎn)品易分離、有利于現(xiàn)有裝置的改造和利用等優(yōu)點(diǎn),是當(dāng)今世界現(xiàn)行生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的主要工藝。但由于濃硫酸對(duì)管道具有強(qiáng)烈的腐蝕性,使用后處理困難,副產(chǎn)物硫酸銨(俗稱硫銨)量大且經(jīng)濟(jì)價(jià)值低,污染環(huán)境,這

      合成纖維工業(yè) 2017年6期2018-01-24

    • 關(guān)于環(huán)己酮的化工工藝分析
      不斷進(jìn)步,有關(guān)環(huán)己酮的化學(xué)工藝也正處于發(fā)展的階段,環(huán)己酮是比較重要的化工原料,對(duì)環(huán)己酮的化學(xué)工藝進(jìn)行研究和探討有助于增加環(huán)己酮的生產(chǎn)產(chǎn)量,還可以提升環(huán)己酮的生產(chǎn)效率,本文通過研究發(fā)現(xiàn)幾種有關(guān)環(huán)己酮的化工工藝方法,對(duì)這幾種方法進(jìn)行分析可以為環(huán)己酮的生產(chǎn)提供價(jià)值參考。關(guān)鍵詞:環(huán)己酮;化工工藝;研究發(fā)現(xiàn)引言:目前,中國的化纖工業(yè)正處于發(fā)展階段,對(duì)于己內(nèi)酰胺的需求量也是越來越多,在己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)過程中,環(huán)己酮是重要的工業(yè)原料。環(huán)己酮的需求量也是與日俱增的,環(huán)己酮

      科學(xué)與財(cái)富 2017年17期2017-06-16

    • 環(huán)己酮肟水解法合成硫酸羥胺的反應(yīng)新工藝
      等[1],而以環(huán)己酮肟為原料,在酸性條件下進(jìn)行水解反應(yīng),也可以生成羥胺產(chǎn)物,但環(huán)己酮肟酸性水解反應(yīng)通常被作為脫肟[2]的有效方法之一進(jìn)行研究。長久以來,工業(yè)上生產(chǎn)環(huán)己酮肟,都是以羥胺鹽為原料進(jìn)行的[3],環(huán)己酮肟水解反應(yīng)制取羥胺的過程,被認(rèn)為是不經(jīng)濟(jì)的。然而,隨著TS-1鈦硅分子篩的問世及其合成技術(shù)不斷進(jìn)步,以氨水、雙氧水為氨氧化劑,TS-1鈦硅分子篩催化環(huán)己酮一步合成環(huán)己酮肟的工藝過程逐漸走向成熟,并已工業(yè)化,從而打破了傳統(tǒng)羥胺法生產(chǎn)環(huán)己酮肟的單一局面[

      化學(xué)反應(yīng)工程與工藝 2017年6期2017-06-12

    • 微乳條件下磷酸氫鋯催化環(huán)己酮液相氨肟化反應(yīng)研究
      300130)環(huán)己酮肟(CHO)是一種重要的有機(jī)化工中間體,可以用來生產(chǎn)己內(nèi)酰胺(Caprolactam, CPL)、尼龍-6、工程塑料、光纖和薄膜等產(chǎn)品[1-2].目前由環(huán)己酮(CYC)到環(huán)己酮肟、環(huán)己酮肟到己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)尼龍-6的重要反應(yīng)基石.對(duì)于環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮肟,研究者已取得了一系列成果.陳曉銀[3]采用鈦層柱粘土(Ti-PILC)作為催化劑,催化環(huán)己酮液相氨肟化反應(yīng),CYC和CHO的轉(zhuǎn)化率和選擇性分別為44.8%和22.6%;劉碧玉[4]等

      復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2017年2期2017-03-22

    • 己二酸溶解度的測定方法
      己烷、環(huán)己醇和環(huán)己酮的混合體系中,為了從這些混合體系中回收,提純己二酸,就需要對(duì)己二酸在其中的溶解性能進(jìn)行研究。而目前有關(guān)這方面的研究報(bào)道很少。為此本文對(duì)己二酸在環(huán)己烷、環(huán)己醇、環(huán)己酮中的溶解性能進(jìn)行了研究?!娟P(guān)鍵詞】己二酸;環(huán)己烷;環(huán)己醇;環(huán)己酮;溶解度進(jìn)入工業(yè)社會(huì)以來,最受人類關(guān)注的問題是環(huán)境問題,如:工業(yè) “三廢”的排放、水資源污染、空氣污染、溫室效應(yīng)等。而這些問題的根源是人類活動(dòng)對(duì)環(huán)境的破壞,化工生產(chǎn)活動(dòng)是其中一種最重要的活動(dòng),因此減少化工生產(chǎn)中的

      大陸橋視野 2016年10期2016-12-29

    • 環(huán)己酮生產(chǎn)現(xiàn)狀及下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
      戰(zhàn)略及政策研究環(huán)己酮生產(chǎn)現(xiàn)狀及下游產(chǎn)業(yè)鏈分析李湘平周衛(wèi)東(中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵分公司,湖南 岳陽 414014)我國環(huán)己酮生產(chǎn)和需求增長較快,2011—2015年環(huán)己酮產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量年均增長率分別達(dá)到17.8%和18.1%,2015年我國環(huán)己酮生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別為3 650 kt/a和2 841 kt,其中88%的產(chǎn)量用于己內(nèi)酰胺和己二酸的生產(chǎn),溶劑、防老劑、交聯(lián)劑等其他產(chǎn)品約占環(huán)己酮總消費(fèi)量的12%。己內(nèi)酰胺是我國環(huán)己酮的最大下游產(chǎn)品,

      石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì) 2016年4期2016-09-27

    • 己二酸溶解度的測定方法
      己烷、環(huán)己醇和環(huán)己酮的混合體系中,為了從這些混合體系中回收,提純己二酸,就需要對(duì)己二酸在其中的溶解性能進(jìn)行研究。而目前有關(guān)這方面的研究報(bào)道很少。為此本文對(duì)己二酸在環(huán)己烷、環(huán)己醇、環(huán)己酮中的溶解性能進(jìn)行了研究。【關(guān)鍵詞】己二酸;環(huán)己烷;環(huán)己醇;環(huán)己酮;溶解度進(jìn)入工業(yè)社會(huì)以來,最受人類關(guān)注的問題是環(huán)境問題,如:工業(yè) “三廢”的排放、水資源污染、空氣污染、溫室效應(yīng)等。而這些問題的根源是人類活動(dòng)對(duì)環(huán)境的破壞,化工生產(chǎn)活動(dòng)是其中一種最重要的活動(dòng),因此減少化工生產(chǎn)中的

      大陸橋視野·下 2016年5期2016-07-05

    • 廢催化劑中三氧化鎢的分離回收及其催化合成環(huán)己酮的研究
      收及其催化合成環(huán)己酮的研究潘夢遠(yuǎn),陳旭澤,胡競,張林峰,吳華東,郭嘉(武漢工程大學(xué)化工與制藥學(xué)院 綠色化工過程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430073)摘要:從煙氣脫硝的廢催化劑中分離回收三氧化鎢,通過單因素實(shí)驗(yàn)、正交實(shí)驗(yàn)及驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)考察分離回收三氧化鎢的最佳條件。確定優(yōu)化的實(shí)驗(yàn)條件為:廢催化劑粒徑300目,焙燒溫度800 ℃,焙燒時(shí)間2.0 h,浸取時(shí)間48 h,氨水用量為4倍理論氨水量。在優(yōu)化條件下,三氧化鎢回收率可達(dá)80%以上,純度可達(dá)90%?;厥盏?/div>

      化學(xué)與生物工程 2016年3期2016-04-25

    • 宇部興產(chǎn)公司采用新工藝生產(chǎn)環(huán)己酮
      采用新工藝生產(chǎn)環(huán)己酮宇部興產(chǎn)公司于2016年1月21日宣布,將在其日本宇部市的制造基地切換采用新的工藝生產(chǎn)環(huán)己酮。新工藝通過苯酚選擇性加氫生產(chǎn)環(huán)己酮,而原有的過程是基于環(huán)己烷氧化。新裝置生產(chǎn)能力為80kt?a,預(yù)計(jì)2017年11月建成。與已有過程相比,新工藝更加簡化,具有更高的環(huán)己酮產(chǎn)率,能耗降低,有助于減少溫室氣體排放。[錢伯章摘譯自chemweek,2016-01-22]

      石油煉制與化工 2016年4期2016-04-06

    • 二次皂化工藝提升環(huán)己烷氧化生產(chǎn)的環(huán)己酮品質(zhì)
      己烷氧化生產(chǎn)的環(huán)己酮品質(zhì)朱海峰,藍(lán)淼東,吳婷婷,周永華(衢州巨化錦綸有限責(zé)任公司,浙江 衢州324004)針對(duì)環(huán)己烷氧化生產(chǎn)環(huán)己酮工藝中,現(xiàn)有精餾方法生產(chǎn)出的環(huán)己酮無法滿足后續(xù)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)要求的問題,采用二次皂化工藝,促進(jìn)了氧化液中過氧化物的分解,同時(shí)氧化液中的酯和醛分別被皂化和縮合。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,經(jīng)過二次皂化工藝后產(chǎn)品環(huán)己酮中酯、過氧化物明顯降低,酮含量有所升高,己醛+2-己酮、2-庚酮、總甲基酮等雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別下降至27×10-6、15×10-

      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2016年3期2016-02-14

    • 環(huán)己酮行情短期震蕩緊隨純苯市場波動(dòng)
      爾2014年,環(huán)己酮行情整體走勢基本和原料純苯保持同步起落、等幅跌漲。從三季度開始,一直下行到12月下旬。年末環(huán)己酮市場均價(jià)8380元(噸價(jià),下同),較年初下跌3645元,跌幅達(dá)到30%。2015年,在新增產(chǎn)能外供量增加不多、國家努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的主基調(diào)下,環(huán)己酮仍將和純苯走勢保持一致。近期,由于浙江巨化停產(chǎn)整頓,山東中聯(lián)蒸汽跳車,華魯恒升、魯西等裝置生產(chǎn)不穩(wěn)定,巴陵石化6萬噸裝置停車20天等因素共同作用,市場供貨緊張,加上春節(jié)前備貨需求增加,預(yù)計(jì)年初

      化工管理 2015年7期2015-09-22

    • 環(huán)己酮的化工工藝分析
      要的化工原料,環(huán)己酮的化工工藝得到了不斷的改進(jìn)與完善,其化工工藝的研究對(duì)于增加環(huán)己酮的生產(chǎn)量、提升環(huán)己酮的生產(chǎn)效率等方面都起到了十分重要的意義。文章對(duì)環(huán)己酮的環(huán)己醇脫氫法、環(huán)己烷氧化法、分離精制等化工工藝做出了分析,以期為當(dāng)下的環(huán)己酮生產(chǎn)提供一定的參考價(jià)值。關(guān)鍵詞:環(huán)己酮;環(huán)己醇脫氫;環(huán)己烷氧化;分離精制中圖分類號(hào):TQ234.21 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)27-0173-01我國近年來化纖工業(yè)的蓬勃發(fā)展使得己內(nèi)酰胺的需求量

      企業(yè)技術(shù)開發(fā)·下旬刊 2015年9期2015-05-30

    • 頂空氣相色譜法測定一次性使用輸液器中環(huán)己酮殘留量
      ,各部件間采用環(huán)己酮粘接,而環(huán)己酮具有毒性。環(huán)己酮在輸液器中會(huì)有殘留[1],會(huì)在靜脈滴注過程中逐步進(jìn)入患者血液,因此分析控制產(chǎn)品中的環(huán)己酮殘留量是十分必要的[2]。作者采用氣相色譜法[3-5]對(duì)輸液器中環(huán)己酮殘留量進(jìn)行了測定。1 材料與方法1.1 材料1.1.1 儀器 Agilent6890型GC氣相色譜儀,氫火焰離子化檢測器(FID),Agilent7697型自動(dòng)進(jìn)樣器,電子天平。1.1.2 樣品 環(huán)己酮對(duì)照品(中國生物制品研究院,批號(hào):111674-2

      現(xiàn)代醫(yī)藥衛(wèi)生 2015年1期2015-05-14

    • 鎂鐵復(fù)合金屬氧化物催化環(huán)己酮氧化制備己內(nèi)酯
      法較多,其中,環(huán)己酮氧化法由于其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),成為工業(yè)上生產(chǎn)己內(nèi)酯的主要方法[4]。根據(jù)氧化劑的不同,環(huán)己酮氧化法又可分為過氧酸氧化法[5-6]、H2O2氧化法[7-10]、分子氧氧化法[11-13]和生物氧化法[14]。過氧酸氧化法存在腐蝕設(shè)備、生產(chǎn)不穩(wěn)定等缺點(diǎn);H2O2氧化法由于反應(yīng)過程中生成水、己內(nèi)酯易聚合,導(dǎo)致收率較低,且高濃度的H2O2運(yùn)輸困難并腐蝕設(shè)備;生物氧化法由于菌種特殊、生產(chǎn)效率低、成本高,難以工業(yè)化生產(chǎn);而分子氧氧化法,由于采用廉價(jià)易得的

      石油化工 2015年7期2015-05-14

    • 一水合硫酸氫鈉催化合成環(huán)己酮二乙縮酮的工藝研究
      孫茂齡摘要:以環(huán)己酮和無水乙醇為原料,無水2CO3為吸水劑,NaHSO4·H2O為催化劑,催化合成環(huán)己酮二乙縮酮。研究了環(huán)己酮與無水乙醇物質(zhì)量比、回流反應(yīng)時(shí)間、催化劑用量等因素對(duì)環(huán)己酮二乙縮酮收率的影響,通過IR和1HNMR鑒定了其結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,NaHSO4·H2O具有良好的催化活性,較佳工藝條件為:環(huán)己酮1395 g(015 mol,n(環(huán)己酮 ∶[G-3]n(乙醇 ∶[G-3]n(NaHSO4·H2O=1 ∶[G-3]27 ∶[G-3]0067,回流

      江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年12期2015-04-02

    • 環(huán)己酮裝置廢水的環(huán)己烷萃取工藝研究
      司巴陵石化公司環(huán)己酮事業(yè)部,湖南岳陽414014)環(huán)己烷無催化氧化法是目前國內(nèi)外環(huán)己酮生產(chǎn)采用的主要方法,該方法先用空氣將環(huán)己烷氧化為環(huán)己基過氧化氫,然后用鈷鹽作催化劑,在低溫、堿性條件下將環(huán)己基過氧化氫分解為環(huán)己酮和環(huán)己醇的混合物,分離出的環(huán)己醇在ZnO或Cu/ZnO催化劑作用下脫氫得到環(huán)己酮[1]。該工藝產(chǎn)生大量皂化廢堿液和其他工藝廢水,其中皂化廢堿液組成復(fù)雜,廢液的化學(xué)耗氧量(COD)超過200 000 mg/L,一般通過焚燒處理[2]。其他工藝廢水

      合成纖維工業(yè) 2015年4期2015-03-25

    • TEMPO 催化環(huán)己醇合成環(huán)己酮的研究
      環(huán)己醇氧化合成環(huán)己酮是用途非常廣泛的官能團(tuán)轉(zhuǎn)換反應(yīng)[1]. 在環(huán)己醇合成環(huán)己酮的反應(yīng)中,傳統(tǒng)上使用的氧化劑主要為鉻酸鹽[2]、氧化錳[3]和氧化釕[4]等,此類氧化劑不僅污染環(huán)境,而且也給操作過程帶來潛在危險(xiǎn).后來,過氧化氫[5-6]作為一種綠色氧化劑,成為此領(lǐng)域研究的熱點(diǎn). 由于過氧化氫單獨(dú)使用時(shí)氧化能力較弱,需使用催化劑來提高其氧化能力.其中使用較多,效果顯著的是雜多酸(鹽)催化劑[7-9],然而雜多酸作為一種小分子催化劑,實(shí)驗(yàn)結(jié)束后溶于反應(yīng)體系中,難

      鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版) 2015年6期2015-03-18

    • 磺化炭催化合成環(huán)己酮乙二醇縮酮的研究
      香料[4]等。環(huán)己酮乙二醇縮酮又稱 1,4-二氧雜螺 [ 4,5 ]癸烷, 因其具有香氣透發(fā)、留香持久、生產(chǎn)簡單、性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),已成為一種廣泛應(yīng)用于日用香精和食品香精的調(diào)味品[5]。傳統(tǒng)的縮酮生產(chǎn)工藝主要以液體酸為主,易腐蝕設(shè)備,對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),人們對(duì)縮酮的生產(chǎn)提出了更高的要求。因此, 近年來國內(nèi)外學(xué)者研究最多的就是如何設(shè)計(jì)出更好的環(huán)保型固體酸催化劑取代傳統(tǒng)工藝的液體酸[6-9]?;钚蕴恐饕獊碓从谏镔|(zhì),具有顆粒均勻可控,孔道結(jié)構(gòu)豐富

      化工技術(shù)與開發(fā) 2015年7期2015-01-29

    • 磁性鈦硅催化劑催化環(huán)己酮氨肟化傳遞-反應(yīng)研究
      鈦硅催化劑催化環(huán)己酮氨肟化傳遞-反應(yīng)研究聶浩宇,鐘 秦(南京理工大學(xué)化工學(xué)院,江蘇南京210094)磁性鈦硅分子篩是具有原子經(jīng)濟(jì)特征和磁回收功能新型綠色催化劑。通過研究磁性鈦硅分子篩催化環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮肟過程,考察了環(huán)己酮、H2O2和NH3·H2O的初始濃度和攪拌雷諾數(shù)對(duì)氨肟化過程的影響。在消除內(nèi)擴(kuò)散和外擴(kuò)散的條件下,確定了環(huán)己酮氨肟化的動(dòng)力學(xué)方程,反應(yīng)指前因子為5.89× 1012(mol-0.87·L0.87)·min-1,反應(yīng)活化能為101.3

      化學(xué)工程師 2014年10期2014-02-09

    • 固體酸催化合成環(huán)己酮乙二醇縮酮研究進(jìn)展
      超強(qiáng)酸催化合成環(huán)己酮乙二醇縮酮王存德等[3]采用450℃下焙燒制得的超強(qiáng)酸為催化劑,在n(環(huán)己酮)∶n(乙二醇)=1.0∶1.5,催化劑用量為 0.5 g 的條件下回流反應(yīng)1.5 h,產(chǎn)品收率達(dá)99.0%。該催化劑對(duì)于環(huán)己酮乙二醇縮酮的合成反應(yīng)具有良好的催化活性。鄧斌等[4]以固體超強(qiáng)酸/SnO2-SiO2為催化劑,以環(huán)己酮和乙二醇為原料,合成了環(huán)己酮乙二醇縮酮。反應(yīng)條件為:酮醇物質(zhì)的量比為1∶1.6,催化劑用量為酮醇反應(yīng)物總質(zhì)量的1.0%,環(huán)己烷用量為8

      精細(xì)石油化工進(jìn)展 2013年2期2013-02-20

    • 對(duì)利用環(huán)己基過氧化氫分解法合成環(huán)己酮的分析
      氧化氫分解合成環(huán)己酮的條件;方法 恰當(dāng)選擇實(shí)驗(yàn)原料、器材,進(jìn)行環(huán)己基過氧化氫分解法合成環(huán)己酮的催化反應(yīng);結(jié)果 最適宜反應(yīng)條件:溫度為70~90℃。反應(yīng)時(shí)間為60min以上,環(huán)己基過氧化氫質(zhì)量摩爾濃度在200mmol/kg左右,氫氣分壓為28.8kPa,炭-鈀催化劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為600μg/g,氣相液相體積比為60;結(jié)果 使用該方法可以避免使用堿性物質(zhì),有效提高產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本和環(huán)境污染程度。關(guān)鍵詞:環(huán)己基過氧化氫 分解法 合成 環(huán)己酮本實(shí)驗(yàn)主要通過選擇炭-

      中國化工貿(mào)易 2012年9期2012-11-29

    • 環(huán)己酮氧化制備己內(nèi)酯的研究進(jìn)展
      410082)環(huán)己酮氧化制備己內(nèi)酯的研究進(jìn)展郭明奇,邱仁華,尹雙鳳(湖南大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,湖南 長沙 410082)己內(nèi)酯是一種無毒的新型聚酯單體,它的聚合產(chǎn)物聚己內(nèi)酯被稱為“綠色化學(xué)品”。主要介紹了制備己內(nèi)酯的環(huán)己酮氧化法,重點(diǎn)闡述了環(huán)己酮氧化法中的過氧酸氧化法、H2O2氧化法、分子氧氧化法和生物氧化法,并比較和評(píng)價(jià)了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn);對(duì)于H2O2氧化法,分析和比較了均相催化劑體系和非均相催化劑體系的特點(diǎn)。與傳統(tǒng)的過氧酸氧化法相比,用H2O2或分子氧氧

      石油化工 2012年3期2012-11-09

    • 氯鋁酸離子液體催化環(huán)己酮肟Beckmann重排制己內(nèi)酰胺
      酸離子液體催化環(huán)己酮肟Beckmann重排制己內(nèi)酰胺郭 強(qiáng)1,2,孟祥海2,張 睿2,劉植昌2,劉慧斌2(1.惠州國儲(chǔ)石油基地有限責(zé)任公司,廣東惠州 516086; 2.中國石油大學(xué)(北京)重質(zhì)油國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京昌平 102249)以氯鋁酸離子液體作為催化劑和反應(yīng)介質(zhì),通過實(shí)驗(yàn)研制一種價(jià)格低廉且環(huán)保的環(huán)己酮肟Beckmann重排制己內(nèi)酰胺的催化體系.結(jié)果表明:環(huán)己酮肟轉(zhuǎn)化率和己內(nèi)酰胺選擇性隨離子液體酸性的增強(qiáng)而逐漸增大,離子液體中溶解的HCl對(duì)環(huán)己酮

      東北石油大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年4期2012-09-07

    • 活性炭處理環(huán)己酮廢水研究
      00)1 引言環(huán)己酮是一種重要的溶劑和有機(jī)化工中間體,我國每年產(chǎn)生大量的環(huán)己酮廢水。環(huán)己酮廢水排入自然界會(huì)改變土壤性質(zhì),惡化水質(zhì),污染空氣,引起生物群落結(jié)構(gòu)變化,導(dǎo)致生態(tài)失衡;環(huán)已酮進(jìn)入人體可導(dǎo)致中毒,且有一定的致癌作用[1]。目前,環(huán)己酮廢水通常采用重油燃燒法與微生物降解法處理。重油燃燒法處理效率雖高,但費(fèi)用高、空氣污染嚴(yán)重,而微生物降解法處理效率偏低[2]。因此,探索經(jīng)濟(jì)高效的環(huán)已酮廢水處理方法具有十分重要的意義。吸附法是一種操作簡便、可實(shí)現(xiàn)廢水有用成

      綠色科技 2012年2期2012-06-21

    • 環(huán)己酮Baeyer-Villiger氧化合成ε-己內(nèi)酯
      15,將其用于環(huán)己酮的氧化反應(yīng)中,環(huán)己酮轉(zhuǎn)化率達(dá)86%,產(chǎn)物ε-己內(nèi)酯選擇性達(dá)99%。Li等[4]用水熱法合成了水合鎂碳酸氫氧化物[Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O]催化劑,將其用于環(huán)己酮催化氧化合成ε-己內(nèi)酯,以50% H2O2為氧化劑、苯甲腈和1,4-二口惡烷為溶劑,70 ℃下反應(yīng)7 h,ε-己內(nèi)酯的選擇性和收率分別達(dá)100%和78%。劉媛等[5]通過浸漬法制備了負(fù)載Sb的鎂鋁水滑石類催化劑,將其用于催化環(huán)己酮氧化合成ε-己內(nèi)酯,環(huán)己酮轉(zhuǎn)化率達(dá)4

      化學(xué)與生物工程 2012年5期2012-05-07

    • 2,4-二硝基苯肼顯色法測定環(huán)己酮含量
      的方法構(gòu)建還原環(huán)己酮類衍生物的生物催化劑的報(bào)道甚少[3]。2006年,Bali等[4]在大腸桿菌中異源表達(dá)了糖多孢紅霉菌聚酮合成酶模塊1中的酮還原酶域基因,研究表明該酶域?qū)?span id="j5i0abt0b" class="hl">環(huán)己酮類衍生物有較強(qiáng)的活性,且可通過定向進(jìn)化技術(shù)提高該酶域的還原能力。但是該研究在篩選目標(biāo)突變型菌株時(shí),采用的是96孔板高通量篩選方法,通過監(jiān)測NADPH在340 nm處吸光度的變化,來獲得對(duì)環(huán)己酮衍生物還原能力提高的重組菌株,工作繁瑣。目前國內(nèi)測定環(huán)己酮的方法主要有氣相色譜法[5]、糠

      化學(xué)與生物工程 2010年5期2010-06-04

    • 環(huán)己酮有望實(shí)現(xiàn)高效清潔制備
      環(huán)己酮有望實(shí)現(xiàn)高效清潔制備由中科院化學(xué)研究所膠體、界面與化學(xué)熱力學(xué)院負(fù)責(zé)的苯酚加氫合成環(huán)己酮項(xiàng)目獲突破性進(jìn)展,可在溫和條件下將苯酚高效地轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮,開辟了高效、清潔制備環(huán)己酮的新途徑。該成果已于近日發(fā)表于《科學(xué)》雜志。環(huán)己酮是用途廣泛的化工原料,主要用于制備合成纖維尼龍6及尼龍66,還可用作醫(yī)藥、涂料、染料等精細(xì)化學(xué)品的重要中間體。苯酚加氫是制備環(huán)己酮的重要途徑。由于一般催化劑在溫和條件下活性低,并且環(huán)己酮容易進(jìn)一步加氫生成環(huán)己醇等副產(chǎn)物,因此在溫和條件

      化學(xué)與生物工程 2010年2期2010-04-10

    • 中國科學(xué)院化學(xué)研究所科研人員在苯酚加氫制環(huán)己酮方面取得重大進(jìn)展
      所在苯酚加氫制環(huán)己酮方面取得的重大進(jìn)展。環(huán)己酮是具有許多用途的化工原料,主要用于制備合成纖維尼龍6及尼龍66,還可用作醫(yī)藥、涂料、染料等精細(xì)化學(xué)品的重要中間體。苯酚加氫是制備環(huán)己酮的一條重要的途徑。由于一般催化劑在溫和條件下活性低,并且環(huán)己酮容易進(jìn)一步加氫生成環(huán)己醇等副產(chǎn)物,因此,在溫和條件下高效、高選擇性地合成環(huán)己酮一直是挑戰(zhàn)性難題。韓布興和姜濤等研究人員發(fā)現(xiàn)路易斯酸和普通商業(yè)負(fù)載型鈀催化劑對(duì)于催化該反應(yīng)具有良好的協(xié)同作用,并在分子間相互作用和動(dòng)力學(xué)研究

      東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2010年2期2010-04-04

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