Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Моновинилацетилен — чрезвычайно реакционноспособное соединение. Температура кипения его 5,5 °С. Он легко распадается и присоединяет кислород с образованием перекисей разложение идет со взрывом.

ПОИСК





ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ Превращения углеводородов под действием излучений

из "Основы технологии нефтехимического синтеза"

Моновинилацетилен — чрезвычайно реакционноспособное соединение. Температура кипения его 5,5 °С. Он легко распадается и присоединяет кислород с образованием перекисей разложение идет со взрывом. [c.266]
Дивинилацетилен по свойствам близок к моновинилацетилену он перегоняется при 83,5 °С, частично полимеризуясь при температуре выше 50 °С. [c.266]
Полимеризация ацетилена с целью получения преимущественно моновинилацетилена осуществляется пропусканием ацетилена через концентрированный раствор хлористого аммония и одновалентной хлористой меди, подкисленный соляной кислотой. Температ фа в реакционной зоне 60—70 °С, избыточное давление 2—3 ат. Продукты реакции, содержащие моновинилацетилен, дивинилацетилен, непрореагировавший ацетилен и водяные пары, пропускают через холодильник, в котором вода и дивинилацетилен отделяются от целевого продукта для конденсации моновинилацетилена газовую смесь охлаждают до —70°С. Несконденсировавшийся ацетилен возвращается в цикл. Тепло реакции 1210 ккал на 1 кг ацетилена отводится с водяным паром, находящимся в потоке ацетилена, а также путем внешнего охлаждения реактора. Ацетилен вводят в большом избытке, чтобы затормозить образо вание высших полимеров. Полимеризацию проводят в атмосфере чистейшего азота. [c.266]
Моновинилацетилен используется для получения хлоропрена действием на него газообразного хлористого водорода в присутствии солянокислого раствора одновалентной хлористой меди при 40—50°С. [c.266]
Хлоропрен кипит при 60 °С, он легко полимеризуется, образуя хлоропреновый каучук. [c.266]
Реакция проводится в присутствии суспензии цианистого никеля в тетрагидрофуране при температуре 60—70 °С и давлении 15—20 ат. Ацетилен подается в смеси с азотом. Выход циклооктатетраена равен 90% от теоретического. [c.267]
Получеиие и переработка циклооктатетраена могут в будущем стать перспективными процессами в химической технологии. [c.268]
Среди различных проблем мирного использования атомнрй энергии важное место занимают работы по изысканию путей и методов приме1чения радиоактивных изотопов и ядерных излучений в различных процессах переработки нефтяных углеводородов. В послевоенные годы в связи с появлением мощных источников ионизирующего излучения начала бурно развиваться новая отрасль науки — радиационная химия как одно из направлений общей проблемы использования атомной энергии в мирных целях. [c.269]
Радиационная химия изучает химические превращения, происходящие в химических системах под воздействием поглощенной энергии ионизирующих излучений. [c.269]
Как известно, для осуществления элементарной химической реакции необходимо преодолеть энергетический барьер. Это достигается при помощи тепла, света, химической, ядерной и других видов энергии. Энергия, выделяющаяся при ядерном превращении, всегда в десятки тысяч или миллионы раз превосходит величину этого барьера. Это обстоятельство является главной особенностью химических процессов, протекающих под действием излучений. Вторая особенность радиационно-химических реакций — более низкое значение энергии активации по сравнению с обычными химическими реакциями. Этим объясняется повышение скоростей реакций под действием излучений. [c.269]
Существенным преимуществом радиационно-химических реакций является значительное сокращение, а иногда и отсутствие индукционного периода. [c.269]
Практически применяются излучения в медицине и биологии, при стерилизации, в цепных химических реакциях и при модификации полимеров. Первым практическим применением излучений высокой энергии была стерилизация лекарственных препаратов. Находят применение ионизирующие излучения и для консервации пищевых продуктов. Можно осуществлять стерилизацию продуктов облучением их у лучами и электронами. В СССР строится опытно-промышленная установка по облучению картофеля производительностью 25 тыс. т за сезон. Строится экспериментальная установка для облучения улучами зерна, что обеспечивает гибель амбарного долгоносика и сохран-яость зерна без потерь. Предпосевное облучение семян кукурузы приводит к значительному увеличению зеленой массы и числа початков. [c.270]
Примером цепных реакций, инициированных облучением, является полимеризация виниловых мономеров винилхлорида, метклметакрклата и др. [c.270]
Преимуществом радиационной полимеризации является большая чистота конечных продуктов, чем при каталитической полимеризации. [c.270]
Радиационная химия начала развиваться два десятилетия тому назад. Эксплуатация ядерных реакторов позволила решить ряд практических задач и сделать открытия крупного (научного значения. Выяснен радикальный механизм радиолиза воды, открыто радиационное сшивание полимеров. [c.270]
Использование в качестве источников излучения отходов ядерных реакторов (тепловыделяющих элементов — ТВЭЛ) позволяет не только широко развернуть исследования по осуществлению многих химических процессов под действием ионизирующих излучений, но и ставить вопрос о их практической реализации. [c.270]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте