Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура серной кислоты и олеума

    Для сульфирования ароматических соединений применяют главным образом концентрированную серную кислоту, олеум и серный ангидрид. Сульфирование ароматических соединений проводят в аппаратах периодического действия с мешалками и охлаждающими рубашками, змеевиками или с дополнительной выносной теплообменной аппаратурой. В многотоннажных производствах процессы сульфирования проводят непрерывна в каскаде реакторов с мешалками. В реакторах поддерживают различную температуру в соответствии с изменением концентрации и готовности сульфирующего агента. [c.109]


    При обычной температуре серная кислота и растворы SO3 в ней (олеум) проявляют свойства растворов SO3 различной концентрации в воде. [c.319]

    Получение ароматических сульфокислот. Сульфирующие агенты серная кислота, олеум, хлорсульфоновая кислота. Механизм реакции сульфирования. Влияние температуры и заместителей на ход реакции сульфирования. Сульфирование в ряду нафталина. Обратимость реакции сульфирования. Химические свойства сульфокислот. Замещение сульфогруппы на другие атомы и группы (Н, ОН, СЫ, СООН). Щелочное плавление. Восстановление. Производные сульфокислот сульфохлориды, сульфамиды, эфиры. [c.85]

    При определении температуры застывания ниже 0°С в пробирку-муфту перед испытанием помещают 0,5—1,0 см серной кислоты, олеума или любого другого осушителя. [c.324]

    Полученный алкилбензол (фракция 260—360°С) подвергается сульфированию дымящей серной кислотой (олеумом). Сульфирование ведется при температуре 25—30 С с принудительным охлаждением. Реакция сульфирования протекает по уравнению [c.185]

    Олеумом, ИЛИ дымящей серной кислотой, называют растворы 50з в серной кислоте-[3]. В табл. 1.1 приведены данные по температурам кипения растворов серной кислоты и олеума, а в табл. 1.2 — по растворимости ЗОг в серной кислоте. Олеум, содержащий 18—20% свободного ЗОз, широко применяется в промышленности. Многие конструкционные материалы в олеуме такой концентрации подвергаются интенсивной коррозии. [c.9]

    Для получения ди- и тринитросоединений требуется не только более высокая температура, но и применение более концентрированной азотной кислоты (дымящая азотная кислота), вместо серной кислоты — олеум. [c.294]

    Концентрированная серная кислота при обычной температуре не действует на парафиновые углеводороды. Однако дымящая серная кислота (олеум) может сульфировать предельные углеводороды при нагревании до температуры кипения  [c.110]

    Рассмотрим влияние трех факторов на течение реакции сульфирования — концентрации сульфирующего агента (серная кислота, олеум или моногидрат), температуры и катализатора. Как видно из уравнения реакции, сульфирование сопровождается выделением воды, которая разбавляет серную кислоту и уменьшает скорость реакции сульфирования, а скорость обратной реакции—десульфирования [c.213]

    Удельное поверхностное сопротивление пленок и волокон из полимеров и сополимеров винил- и винилиденхлорида, акрилонитрила или хлорированного полиэтилена понижается до Ом при 20 °С и ф = 80% в результате сульфирования образцов концентрированной серной кислотой, олеумом или серным ангидридом при температуре до 150 °С в течение 5 мин с последующей промывкой водой и обработкой азотсодержащими соединениями глюкозамином, (5—40) оксиэтилированным амином жирной кислоты Се—Схв и др. [238-241]. [c.115]


    Рассмотрим влияние трех факторов на течение реакции сульфирования — концентрации сульфирующего агента (серная кислота, олеум или моногидрат), температуры и катализаторов. Как видно из уравнения реакции, сульфирование сопровождается выделением воды, которая разбавляет серную кислоту и уменьшает скорость реакции сульфирования, а скорость реакции десульфирования увеличивает. В результате протекания этих противоположных процессов наступает равновесие, т. е. сульфирование прекращается. Для каждого органического продукта существует определенный предел концентрации серной кислоты, ниже которого при данной температуре реакция сульфирования прекращается. Чрезмерно повышать концентрацию серной кислоты нельзя, так как начнутся побочные процессы, как например образование смолистых веществ. [c.213]

    Напишите уравнение реакции. Почему для получения концентрированной азотной кислоты берут сухую селитру и концентрированную серную кислоту Целесообразно ли заменить концентрированную серную кислоту олеумом Почему реакционную смесь необходимо нагревать и притом осторожно Какова температура кипения азотной кислоты Как ведут себя при нагревании растворы азотной кислоты различной концентрации  [c.130]

    Хлорная кислота, наиболее сильная из минеральных кислот, может быть получена в безводном состоянии методом отгонки, несмотря на то, что она неустойчива даже при комнатной температуре. Индукционный период термического разложения хлорной кислоты дает возможность отогнать ее нри температурах, лежащих значительно выше температуры ее интенсивного разложения, если длительность нагревания не превышает длительность индукционного периода. Чаще всего хлорная кислота получается отгонкой из смеси ее дигидрата с серной кислотой (олеум) или с фосфорным ангидридом [358, 550] или реакцией с перхлоратом магния [551]. [c.147]

    Было исследовано также влияние условий сульфирования на обменную емкость получаемых поглотителей. Объектом сульфирования служил верховой торф с малой зольностью. Было установлено, что с увеличением температуры сульфирования обменная способность адсорбентов непрерывно возрастает вплоть до достижения температуры кипения сульфируемой смеси—250—260° (табл. 2). Замена серной кислоты олеумом позволяет получать при одинаковых температурах сульфирования катиониты с более высокой обменной способностью. При одном и том же значении pH Ва поглощается в количествах, примерно на 25% больших, чем На+. [c.84]

    Серная кислота, олеум и хлорсульфоновая кислота обычно применяются в избытке, выполняя одновременно роль дешевых низковязких растворителей для образующ ихся сульфокислот (или сульфонилхлорида). Серный ангидрид может применяться непосредственно в виде жидкости (как она выпускается на рынок) или она может быть легко переведена в парообразное состояние (температура кипения 44,8°) и перед введением в сульфуратор возможно ее разбавление инертным газом. Жидкая двуокись серы — превосходный инертный растворитель при сульфировании бензола серным ангидридом [17, 42, б4] или хлорсульфоновой кислотой [86], а также она может быть реакционной средой при сульфировании додецилбензола 20%-ным олеумом [14]. При производстве сульфонил-хлоридов (с хлорсульфоновой кислотой) в промышленности растворители но применяются в лабораторной практике в некоторых случаях применяется хлороформ в качестве реакционной среды [54]. Серный ангидрид смешивается с жидкой двуокисью серы, а также с такими хлорированными органическими растворителями, как тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод и трихлорфторметан. Высокая реакционная способность серного ангидрида может быть смягчена введением его в комплексе с большим числом разнообразных веществ. Эти комплексы по своей реакционной способности располагаются в ряд в зависимости от природы исходного вещества, взятого для получения комплекса. [c.518]

    Серная кислота, олеум и хлорсульфоновая кислота образуют сульфоны [92], и поэтому они не могут применяться в процессах такого типа. С другой стороны, серный ангидрид в смоси с диоксаном [7, 92], или тиоксаном [92], или с /3-дихлордиэтилоксидом [8] не образует сульфонов и дает исключительно растворимые в воде продукты. Такое сульфирование осуществляется путем перемешивания комплекса с полистиролом при комнатной или при более низкой температуре сульфированный полимер отделяется от раствора и остается в виде суспендированного шлама. Варьируя степень сульфирования, удалось получить от 70%-ного до теоретического выхода сульфокислот, содержащих по одной сульфогруппе на каждое бензольное кольцо. Особенный интерес представляет наблюдение, что при значительно более низкой степени сульфирования (от 10 до 20%) получаются растворимые в воде продукты, которые после испарения раствора образуют не растворимые в воде пленки. [c.539]


    Реакция между хлором и этиловым спиртов проводится непрерывно сначала в реакторе для предварительного хлорирования (форхлоратор) при 40—60°С,а затем в колонне для окончательного хлорирования при 90—95°С. Реакцию хлорбензола с хлоралем проводят в реакторе, снабженном мешалкой и змеевиками для охлаждения, при температуре 15° С, в присутствии серной кислоты, олеума или хлорсульфоновой кислоты в качестве конденсирующего агента. [c.335]

    По теплоте реакции можно определять содержание воды в концентрированной серной кислоте. Мьюнемия [64 ] определял повышение температуры при постепенном добавлении к пробе дымящей серной кислоты (олеума). В этом случае происходит взаимодействие воды с серным ангидридом  [c.211]

    Детально исследованы такие системы, >как ароматические полиамиды, например поли-/га/ а-фенилентерефталамид и полп-пара-бензамид, ароматические полигидразиды и полиамидгидразиды. Эти полимеры состоят из сегментов, соединенных вместе в вытянутые цепи. Предполагается, что в ароматических полиамидах амидные связи находятся преимущественно в гране-конфигурации. Жесткость цепи обеспечивает существование анизотропных растворов в щцроких областях температур, концентраций и молекулярных весов. Ароматические полиамиды хорошо растворимы в сильных кислотах, например в серной кислоте, олеуме, фтористоводородной кислоте, а также в их смесях с другими сильными полярными растворителями. Ароматические полигидразиды могут растворяться в системах диметилсульфоксид — хлорид лития, а полиамвдгидраэиды — в обычных амидных растворителях [77]. Параметрами, определяющими область стабильности анизотропных растворов, являются растворитель, концентрация полимера, температура, молекулярный вес полимера, а также концентрация шелочного металла [78]. Соль взаимодействует с полимером, улучшая тем самым процесс растворения. [c.38]

    МОЖНО исключить, если применять большой избыток серной кислоты (олеума, хлорсульфоновой кислоты). Высокие температуры способствуют этой реакции. [c.293]

    В реакционную колбу вносят 846 г четыреххлористого углерода (5 молей-f 10% избытка), высушенного фосфорным ангидридом. В перегонную колбу помещают приблизительно 1700 г 65-процентного олеума, бросают несколько кусочков пористой глины и колбу с содержимым взвешивают соединяют перегонную колбу с реактором и начинают нагревать так, чтобы серный ангидрид медленно перегонялся в четыреххлористый углерод, который при этом энергично перемешивают. Соединительная трубка выполняет при перегонке роль вшдушного холодильника. Когда температура серной кислоты в перегонной олбе достигнет 100°, перегонку прекращают. Колбу охлаждают и взвешивают, разница в весе указывает количество серного ангидрида, перегнавшегося в реакционную колбу (около 800 г). [c.119]

    Нафталин, псевдобутилен и серная кислота (олеум) реагируют друг с другом с выделением тепла. Это тепло отводится через охлаждаемый водой свинцовый змеевик, установленный на освинцованном стальном каркасе. По окончании процесса реакционная смесь расслаивается в верхнем слое собирается так называемая эмульга-торная кислота, в нижнем — отработанная серная кислота.- Последняя имеет концентрацию 74—84 вес. % и при 30° С обладает заметной коррозионной активностью по отношению к черным металлам. Поэтому стальные цистерны для отработанной кислоты защищают кислотоупорной плиткой, уложенной на кислотоупорной замазке. На некоторых заводах СК для усиления защиты используют в качестве дополнительного непроницаемого подслоя антикоррозионную резину 829. Осмотр такого комбинированного покрытия после 9 лет эксплуатации показал, что оно находится в хорошем состоянии. Эмульгаторную кислоту разбавляют обессоленной водой и передавливают в нейтрализатор, где, охлаждая, обрабатывают раствором едкого натра. При этом нейтрализуются бутилнафталинсульфокнслоты и увлеченная ими серная кислота, т. е. получается раствор некаля и, как неизбежная примесь, раствор сернокислого натрия. Реакционная масса имеет сначала кислую, а затем щелочную реакцию и температуру -90°С. [c.120]

    Хлорирование чаще всего проводят в жидкой фазе. Если исходный материал при обычной температуре —жидкость (бензол, толуол), то это наиболее удобный прием работы. Если исходный материал — твердое при обычных условиях вещество, то иногда хлорирование Еедут в растворе, причем растворителями служат или органические вещества, менее способные к взаимодействию с хлором, чем исходный материал (например, хлорбензол при хлорировании нафталина), или неорганические инертные к хлору жидкости (например, серная кислота, олеум при хлорировании антрахинона и его производных). Нужно учитывать при этом, что такой растворитель, как серная кислота, поляризуя органическую молекулу, иногда активирует ее [c.209]

    В производстве серной кислоты контролируются следующие параметры процесса концентрация ЗОг в печном газе концентрация серной кислоты, олеума, окислов азота и тумана серной кислоты в газе давление и разрежение в системе температуры газов и кислоты, уровни кислоты в сборниках и др. В качестве контрольно-измерительных приборов применяются газоанализаторы, концентратомеры, туманомеры, термометры, уровнемеры и т. д. [c.160]

    Олеум, или дымящая серная кислота,/представляет собой раствор серного ангидрида 80з в безвадной серной кислоте. Олеум, содержащий от 1 до 30% и от рО до 70% свободного серного ангидрида, представляет собой/при обычной температуре тяжелую жидкость. Олеум, содержащий от 30 до 60% и выше 70% 50з, при 15° является тьердым телом (см. кривую температуры замерзания олеума, рис. 15). В производстве органических красителей для сульфирования обычно применяют олеум, содержащий 10—25% и/60—66% ЗОд. [c.46]

    Характеристика работ. Ведение технологического процесса сульфирования твердых и жидких продуктов серной кислотой, олеумом, серным ангидридом в строго узких температурных пределах. Подготовка сырья и серной кислоты, загрузка их в реактор, перемешивание сульфомассы, регулирование температуры. Отбор проб для контроля производства, выгрузка готового продукта и передача его на последующие операции или на склад. Удаление промывных вод и отработанных кислот. Контроль и регулирование процесса по показаниям конт-)ольно-измерительных приборов и результатам анализов. 1уск и остановка оборудования. Обслуживание реакторов (сульфураторов), дозирующих устройств, насосов, коммуникаций и другого оборудования. Подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта. Учет расхода сырья, материалов и продукции. Ведение записей в производственном журнале Руководство аппаратчиками низшей квалификации при их наличии. [c.113]

    Некаталитическая полигетероциклизадия требует, как правило,, жестких условий (высокие температуры, глубокий вакуум, большая продолжительность). Применение катализаторов позволяет проводить процесс в гораздо более мягких условиях. В реакциях полициклодегид ратации используют различные дегидратирующие агенты типа ангидридов органических кислот, комплекса ДМФ-серный ангидрид, серной кислоты, олеума, ПФК, расплавленных кислот Льюиса, сульфоновых кислот и др. При этом сильные дегидратирующие агенты (H2SO4, олеум, ПФК, кислоты Льюиса) могут одновременно служить растворителями промежуточного и конечного полимеров. [c.57]

    Эта реакция протекает в присутствии конденсирующих средств концентрированной серной кислоты, олеума, хлорсульфоновой и фторсульфоновой кислот, фтористого водорода, безводного хлористого алюминия и др. В промышленности чаще всего используется конденсация хлораля с хлорбензолом в присутствии концентрированной серной кислоты или разбавленного олеума при температуре не выше 20 °С, так как при более высокой температуре резко возрастает количество и-хлорбензолсульфокислоты, образующейся в качестве побочного продукта. [c.100]

    Для сульфирования алкилбензолов используют серную кислоту, олеум или триоксид серы. Реакция сульфирования серной кислотой протекает с выделением значительного количества тепла (146 кДж/моль) и относится к типичным реакциям элек-трофильного замещения в ароматическое ядро. Реакция тормозится водой, содержащейся в исходной кислоте и образующейся при сульфировании. Обычно реакцию проводят при 80—100 °С. При сульфировании олеумом на первой стадии реагирует избыточный триоксид серы, на второй — серная кислота, суммарный тепловой эффект реакции 180 кДж/моль. При сульфировании свободным триоксидом серы тепловой эффект составляет около 217 кДж/моль, поэтому обычно реакцию проводят в растворе жидкого диоксида серы, который испаряясь снижает температуру реакции. Сульфирование олеумом и триоксидом серы проводят при температуре от —10 до 40—60°С. [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура серной кислоты и олеума: [c.131]    [c.67]    [c.123]    [c.57]    [c.762]    [c.275]    [c.69]    [c.275]    [c.194]    [c.52]    [c.681]    [c.255]   
Технология серной кислоты (1956) -- [ c.16 , c.338 , c.340 ]

Справочник сернокислотчика 1952 (1952) -- [ c.71 ]

Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) -- [ c.98 ]

Производство серной кислоты (1956) -- [ c.16 , c.338 , c.340 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Олеум

Олеум температура



© 2025 chem21.info Реклама на сайте