
- •Химическая переработка углеводородных газов и газоконденсатов, состояние и перспективы развития в россии и за рубежом
- •Процессы химической переработки углеводородных газов, реализованные в промышленности. Перспективные направления химической переработки углеводородных газов
- •Газохимия на предприятиях оао газпром, состояние и перспективы
- •Пиролиз метана с целью получения ацетилена. Разновидности процесса в зависимости от метода подвода тепла
- •Выделение ацетилена из газов пиролиза. Области его применения
- •Производство газообразных ненасыщенных углеводородов. Пиролиз как основной процесс производства. Факторы, влияющие на процесс.Химизм процесса.Принципиальная технологическая схема процесса
- •Поточная схема очистки и разделения газа пиролиза. Концентрирование этилена и пропилена
- •Новые виды пиролиза: в присутствии гетерогенных катализаторов, инициирующих добавок, гидропиролиз
- •Области применения газообразных олефинов
- •Каталитическое дегидрирование низших парафиновых углеводородов
- •Производство и применение изобутилена. Принципиальная технологическая схема дегидрирования изобутана в кипящем слое катализатора
- •Производство бутандиена и изопрена. Двухстадийное и одностадийное дегидрирование бутана. Технологическая схема процесса
- •Получение изопрена
- •Технология производства сажи. Классификация саж. Строение и свойства сажи
- •Дисперсность.
- •Структурность.
- •Поверхность частиц сажи и ее свойства.
- •Объемный вес.
- •Истинная плотность сажевых частиц.
- •Теплопроводность.
- •Производство сажи различными способами. Производство сажи термическим разложением без доступа воздуха. Получение сажи осаждением из диффузионного пламени
- •Печные способы производства. Технология производства печной газовой сажи
- •Методы улавливания и очистки сажи
- •Очистка сажи
- •Применение сажи
- •Классификация процессов полимеризации
- •Производство полиэтилена низкой плотноти при высоком давлении и высокой плотности при низком давлении
- •Производство полипропилена
- •Получение олистирола. Свойства и применения полистирола
- •Каучуки общего назначения
- •Каучуки специального назначения
- •Основные закономерности окисления парафиновых углеводородов. Окисление как цепной радикальный процесс, механизм и основные стадии процесса. Особенности механизма газофазного окисления углеводородов
- •Окисление углеводородов, согласно теории акад. Н.Н. Семенова, является радикально-цепной реакцией с вырожденным разветвлением цепи.
- •Прямое окисление метана в газовой фазе. Трудности разделения продуктов реакции
- •Закономерности прямого окисления углеводородов
- •Жидкофазное окисление низших парафиновых углеводородов в кислоты
- •Получение синтез-газа конверсией метана с водяным паром. Условия процесса и технологическая схема
- •Углекислотная конверсия метана, применяемые катализаторы. Парциальное окисление метана. Новые модификации процесса получения синтез-газа
- •Новые модификации процесса получения синтез-газа.
- •Основные направления химической переработки синтез-газа
- •Производство на основе синтез-газа синтетических моторных топлив по методу фишера-тропша. Состав продуктов реакции в зависимости от применяемых катализаторов, температуры и давления. Схема
- •Производство метанола
- •Производство и применение формальдегида
- •Производство уксусной кислоты и мтбэ
- •Получение метилтретбутилового эфира (мтбэ)
- •Производство альдегидов и спиртов методом оксосинтеза
- •Гидроформилирование олефинов.
- •Варианты технологического оформления стадии гидроформилирования
- •Прямое окисление олефинов в альдегиды и кетоны
- •Окисление олефинов по метильной группе
- •Производство спиртов гидратацией газообразных олефинов
- •Сернокислотная гидратация низших олефинов
- •Прямая гидратация пропилена
Каучуки общего назначения
Их производство составляет 80% от общего производства. Они используются для производства шин, резино-технических изделий и др.
К ним относятся:
Бутадиен-стирольный каучук. Применяют для изготовления резино-технических изделий, кабельных изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, детских игрушек, для упаковки пищевых продуктов. Получают его по реакции:
.
.
.
Бутадиен-
-метилстирольный каучук. Применяют в шинной и в резиновой промышленности. Вместо стирола используют -метилстирол (бесцветная, горючая, легкоподвижная жидкость с резким запахом). Получают эмульсионной полимеризацией и в качестве эмульгатора используют натривое мыло стеариновой кислоты.
- -метилстирол.
.
.
.
Стереорегулярные каучуки на основе бутадиена и изопрена ( получают в присутствии стереоспецифических катализаторов), натрий-бутадиеновый каучук (получают блочной полимеризацией в присутствии металлического натрия).
Каучуки специального назначения
Используются как добавки к материалам, придавая им особые свойства. К ним относятся:
Хлорпреновый каучук. Содержание атомов хлора придает масло- и бензостойкость; теплостойкость и негорючесть; стабильность к действию озона и солнечной радиации. Применяют для резины, которая используется в производстве емкостей для хранения и перевозки нефтепродуктов; применяют в кабельной отрасли. Получают полимеризацией хлорпрена (2-хлорбутадиена) в водных эмульсиях:
.
.
натриевая
соль сульфопроизводных газойлевых
фракций.
Бутадиен-нитрильный каучук. Обладает высокой стойкостью к действию минеральных масел и жиров, масло- и бензостойкостью и водостойкостью. На его основе готовят покрытия топливных баков и шлангов; кислото- и щелочестойкие резины, которая используется для внутренних покрытий аппаратов, работающих в агрессивных средах.
.
.
Этиленпропиленовый каучук. Обладает стойкостью к теплу, окислителям. Применяют в качестве изоляционного материала в кабельной и электротехнической промышленности.
Полиизобутилен. Применяют в производстве линолеума, искусственной кожи, обуви.
.
.
спирты
и органические кислоты.
Бутилкаучук. Отличается низкой газопроницаемостью и высокой химической стойкостью.
.
.
Основные закономерности окисления парафиновых углеводородов. Окисление как цепной радикальный процесс, механизм и основные стадии процесса. Особенности механизма газофазного окисления углеводородов
Цель окисления низших парафиновых углеводородов – получение синтез-газа; формальдегида; этановой кислоты; метанола и др.
Для процессов прямого окисления низших парафиновых углеводородов характерен ряд серьезных проблем. Во-первых процессы окисления протекают по цепному радикальному механизму: радикалы атакуют любые точки исходных молекул, что приводит к тому, что окисление идет по многим направлениям и, следовательно, неселективно. Во-вторых, окисление происходит с нарастающей экзотермичностью: чем глубже идет окисление, тем больше выделяется тепла, поэтому трудно остановить процесс окисления на начальных стадиях, а вместе с тем продукты окисления, получаемые на первых стадиях, являются наиболее ценными. В результате образуется целая гамма кислородсодержащих продуктов, разделение которых представляет значительные трудности.
Кроме того, окисление должно проводиться вне пределов взрываемости смесей углеводородов с воздухом или кислородом. Поэтому берется в большом избытке либо окислитель (воздух, кислород), либо углеводород.
Скорость окисления возрастает от метана к бутану.