Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нейлон производство

    Кроме порошковой металлургии металлические порошки высокой дисперсности применяются в качестве катализаторов (железо, никель, медь и др.) в химической промышленности, для кислороднофлюсовой сварки и магнитной дефектоскопии (железо), в производстве изделий из полимерных материалов и в лакокрасочной промышленности (цинк, свинец, железо, никель), в аккумуляторном производстве (свинец), при изготовлении пирофоров и т. д. Применение тонких порошков железа, меди и никеля при изготовлении изделий из пластмассы, каучука или нейлона придает им повышенную механическую прочность. Добавление высокодисперсных порошков железа, цинка и висмута к резиновому клею улучшает качество резиновых изделий. В гидрометаллургии порошок цинка применяется для цементации меди и кадмия в производстве цинка, а также для извлечения золота из цианистых растворов, порошок никеля — для цементации меди в производстве никеля. [c.320]


    Ароматические углеводороды, содержащиеся в продуктах нефтепереработки, в настоящее время находят пшрокое применение в качестве исходного сырья для нефтехимической промышленности. Так, бензол служит исходным продуктом для получения полиамидных волокон типа капрон и нейлон, синтетического каучука и пластических масс на базе фенола. Параксилол используется в качестве сырья для получения нового высокопрочного полиэфирного волокна типа терилена. Ортоксилол служит исходным материалом для производства фталевого ангидрида, метаксилол — для получения изофталевой кислоты и на ее основе алкидных смол. Этилбензол используется для получения стирола, служащего совместно с бутадиеном для получения сополимерного стирольного каучука, а также для получения полистирольных пластмасс. Толуол используется для получения взрывчатых веществ — нитротолуола и тринитротолуола (тротила). Кроме этого, ароматические углеводороды служат исходным материалом для промышленного получения большого ассортимента органических красителей, фармацевтических препаратов, душистых и вкусовых веществ, отравляющих веществ, синтетических моющих средств и т. п. 13]. [c.271]

    Расщирение спроса на синтетическое волокно заставило разрабатывать методы производства на базе нефти химических полупродуктов, требующихся для этой отрасли промышленности. Производство уксусного ангидрида, необходимого для получения ацетатов целлюлозы, было освоено еще в тридцатых годах, причем исходным сырьем служили синтетический этиловый спирт из этилена и ацетон из пропилена. Спрос на нейлон потребовал выделения из нефти циклогексана, а также разработки метода с использованием в качестве исходного вещества дивинила (см. гл. 12). Потребность в терилене, известном в США под названием дакрон , привела к выделению п-ксилола из смеси нефтяных ксилолов, а производство нитрильных волокон вызвало к жизни синтез акрилонитрила из этилена или ацетилена. [c.22]

    Есть и более сложное соединение с двумя карбоксильными группами — адипиновая кислота. Ее карбоксильные группы соединены цепью из четырех атомов углерода. Адипиновая кислота применяется в производстве нейлона. [c.165]

    Благодаря своей высокой прочности и термостойкости нейлоновое волокно широко применяется для производства разнообразных кофточек, свитеров, чулок, носков и других трикотажных изделий. Из нейлона делают также шестерни, шкивы, подшипники, не требующие смазки, подошвы для обуви и др. [c.349]


    Избирательное гидрирование нитроциклогексана в оксим циклогекса-нона привлекает на протяжении некоторого времени большое внимание вследствие важного значения капролактама как полупродукта для производства нейлона [48]. Капролактам получают каталитической перегруппировкой циклогексаноноксима. Последний в настояш ее время обычно получают из циклогексанона и гидроксиламина. Еще в 1958 г. сообщалось о намечаемом строительстве установки производства капролактама из нитроциклогексана. В качестве побочного продукта, образование которого очевидно, полностью предотвратить не удается, при этом процессе получается циклогексиламин [8]. Весьма небольшой спрос на циклогексиламин и дициклогексиламин в настоящее время удовлетворяется за счет каталитического гидрирования анилина. [c.233]

    Сероводород образуется преимущественно при гидроочистке различных нефтяных фракций и газов, в производстве искусственного шелка и нейлона. Выбросы его составляют 3 млн. т в год. [c.19]

    Использование сжиженного газа в качестве топлива для тяжелых грузовиков сэкономит в течение года более 100 долларов на каждом автомобиле. Широкое применение в качестве технологического топлива находит природный газ в металлургии, машиностроении и других отраслях обрабатывающей промышленности. В производстве капрона и нейлона потоки горячего газа позволяют равномерно распылять расплавленную стекловидную массу. Используется природный газ в газовых печах хлебопекарен, на текстильных предприятиях, в полиграфической промышленности (для сушки продукции). [c.53]

    При производстве синтетических волокон, к которым относятся капрон, нейлон, лавсан и другие, исходными полупродуктами являются бензол, циклогексан, фенол и непредельные газообразные углеводороды, получаемые при переработке нефти и углеводородного газа. Ткани из синтетических волокон широко применяют не только в быту. Они используются как электроизоляционные и облицовочные материалы в автомобилях, вагонах, морских и речных судах. Синтетические волокна — нейлон, капрон и другие — гораздо более прочные, чем любые природные — лен, хлопок, шерсть. Поэтому синтетические волокна широко применяют для изготовления канатов, рыболовных сетей, парашютов и других изделий, где требуется большое сопротивление на разрыв. [c.347]

Рис. 12. Применение химических волокон в нроизводстве одежды. Потребление нефтехимических полупродуктов для производства синтетических волокон, средний рост 12,5 /о в год (учитываются акриловые (акрилопитрил), нейлон (бутадиен и циклогексан), дакрон (параксилол и этиленгликоль)]. Рис. 12. <a href="/info/161875">Применение химических</a> волокон в нроизводстве одежды. <a href="/info/1025183">Потребление нефтехимических</a> полупродуктов для <a href="/info/185469">производства синтетических</a> волокон, средний рост 12,5 /о в год (учитываются акриловые (акрилопитрил), нейлон (бутадиен и циклогексан), дакрон (параксилол и этиленгликоль)].
    С помощью этого метода фирма Дюпон производит свыше 10 тыс. т/гоЗ нейлона (наряду с другими способами его производства). [c.225]

    Высшие полиамины используют главным образом для производства полиамидных волокон. Гексаметилендиамин является, например, одним из исходных веществ при получении нейлона последний образуется в результате дегидратации соли гексаметилендиамина и адипиновой кислоты  [c.391]

    НАЙЛОН (нейлон) — синтетическое полиамидное волокно типа капрон, прочнее природного шелка. Н. применяют для производства корда, транспортерных лент, рыболовных сетей, трикотажных изделий и др. [c.168]

    Хорошо известно действие озона на полимеры [46]. Так, например, при окислении озоном полиэтилена при температуре 25—150° образуются альдегиды и кетоны. С другой стороны, при озонолизе некоторых органических кислот может происходить образование полиамидов, что используется, например, при производстве нейлона. [c.165]

    В соответствии с этим определением одна важная группа продуктов — полиолефины (главным образом полиэтилен) — должна быть исключена из категории нефтехимических продуктов вследствие полимерного характера таких материалов. Тем не менее в данной главе полиолефины рассматриваются как материалы, входящие в группу нефтехимических продуктов. Следует отметить также, что приведенное определение исключает из категории нефтехимических продуктов все текстильные волокна, как нейлон и ацетилцеллюлоза, все пластмассы, каучуки, топлива и любые готовые изделия. Однако оно требует включения всех химических веществ, используемых как полупродукты или мономеры для производства перечисленных материалов, например нейлоновую соль (гексаметиленадипамид), уксусный ангидрид, бутадиен, стирол, тетраэтилсвинец и многочисленные растворители, применяемые в лакокрасочной промышленности. [c.6]

    Первоначально парафины превращаются в нафтены, а затем нафтены превращаются в ароматические углеводороды, включая бензол. Отмечу, что бензол является одним из составных продуктов для производства стирола (потребляет больше половины производимого бензола и идет на производство полимеров и различных видов пластмасс) и циклогексана (используется для производства некоторых марок нейлона). [c.13]


    Циклогексанон находит применение в синтезе капролактама (см главу ХУП) — мономера в производстве по-ли-е-капроамида (капрон, дедерон, нейлон-6 и др) [c.616]

    В производстве полиамидного волокна перлона Т и нейлона 66 важным компонентом является адипонитрил. [c.141]

    Атомы хлора в 1,4-дихлорбутене-2 столь же реакционноспособны, как и в хлористом аллиле. В растворе ацетонитрила с цианистым натрием этот дихлорид дает хорошие выходы 1,4-дицианобутена-2, который можно гидрировать в гексаметилендиамин, являющийся нромен<уточным продуктом при производстве нейлона. [c.366]

    Важный полупродукт для производства нейлона — гексаметилендиа-мин — в настоящее время получают различными процессами, сравнительно близкими по экономическим показателям. Все эти процессы основаны на получении промежуточного динитрила, который затем гидрируют до диамина. Значительную часть потребляемого гексаметилендиамина по-прежнему получают из адипонитрила, вырабатываемого дегидратацией диаммо-нийадипината. Меньшее количество вырабатывают из адипонитрила, получаемого многоступенчатым процессом из фурфурола как исходного сырья. Важной ступенью в этом процессе является взаимодействие тетрагидрофу-рапа с соляной кислотой для получения 1,4-дихлорбутана, который реагирует с цианистым натрием, образуя адипонитрпл. Разработанный в последнее, время процесс позволяет получать гексаметилендиамин из бутадиена как исходного сырья. Получаемая регулируемым присоединением хлора [c.229]

    Как известно, при производстве нейлона циклогексан путем окисления переводится сначала в соответствующий спирт (цик-логексанол) или кетон (циклогексанон), а затем путем дальнейшего окисления—в соответствующую кислоту (адипиновую), являющуюся основным полуфабрикатом для выработки нейлона. [c.213]

    В последнее время в США и ФРГ начали производить еще один вид полиэфирного волокна — кодель, также изготовляемый на основе терефталевой кислоты. Получаемый полимер плавится при 295° С, т. е. при значительно более высокой температуре, чем нейлон и лавсан. Предложены и другие полиэфиры для производства волокон. Разработаны способы по.пучения полимеров для волокон и пленок, выдерживающие нагревание до 550—600° С. [c.351]

    Производство полностью синтетического волокна потребляет еще больще химических продуктов, чем производство волокон из облагороженной целлюлозы (вискоза, ацетатный щелк) это объясняется тем, что полностью синтетическое волокно построено из более простых элементарных звеньев. В США нейлон производят частично из угля, частично из нефти и частично из растительного сырья. Для произво ,ства некоторого количества адипиновой кислоты, составляющей половину молекулы нейлона, применяют нефтяной циклогексан гексаметилендиамин, из которого состоит вторая половина молекулы нейлона, тоже получают частично из нефтяного дивинила. В Англии для произво/ства нейлона продукты нефтехимического происхождения не используют. Терилен и в Англии и в США, где он известен под названием дакрон , получают целиком из сырья нефтяного происхождения, поскольку для производства терефталевой кислоты применяют нефтяной /г-ксилол, а для производства этиленгликоля — нефтяной этилен. Орлон и другие типы полиакрилонитрильного волокна можно получать либо из этилена, либо из ацетилена, а ацетилен в свою очередь можно получать или из каменного угля, или из нефти. В США полиакрилонитрильное волокно полностью получают из нефти. Там, г/е исходным сырьем служит ацетилен, его производят частичным сожжением метана (из природного газа). Цианистый во/ ород тоже получают из метана. [c.410]

    В другом методе используют как катализатор смесь активирова1шой глины и хлористого цинка. С помощью этого катализатора фенол алкилируют додеценом (тетрамер пропилена) при 165—170° в изододецилфенол, который применяют в качестве пластификатора для нейлона и как промежуточный продукт в производстве искусственных моющих средств [32] .  [c.203]

    Эти продукты сами по себе являются ценными растворителями, однако еш,е важнее то, что они служат полупродуктами для промышленного синтеза адипиновой кислоты — исходного вещества в производстве нейлона. Относительно нейлона сообщают, что сырьем для значительной части его производства в США является циклогексан, полученный из нефти. По-видимому, американская промышленность смогла освоить очень тн1ательную очистку циклогексана с достаточно низкими затратами, без которой этот углеводород как сырье для производства нейлона не способен конкурировать с бензолом нефтяного или каменноугольного происхождения. [c.237]

    Потребность США в бензоле для химической промышленности в 1957 г. оценивается приблизительно в 1115 тыс. т, что составляет увеличение более чем на 50% по сравнению с 1954 г. В распределении расхода бензола по потребителям (табл. 55) больших изменений не предвидится. Ос ювным потребителем по статье Различные будет производство нейлона, которое потребует в 1957 г. 100тыс. /пбензола, или свыше 8% его общего расхода [25]. [c.254]

    Динитрилы применяют почти исключительно для производства диаминов, имеющих важное промышленное значение, причем получают их гидрированием соответствующих динитрилов. Из динитрилов промышленность больше всего интересует адипонитрил СЫСНзСНзСНаСНаСН, из которого получают нейлон. Существует несколько промышленных методов синтеза адипонитрила  [c.385]

    Масштабы потребностей во всех этих продуктах можно иллюстрировать следующими данными гексаметилендиамин получают в США из дивинила в количестве, соответствующем 41 тыс. т нейлона в год запланированное произЕОДство дакрона (терилена) в США равняется 35 тыс. mjeod ( в Англии терилена производят свыше 10 тыс. mjeod) и наконец, производство поли-акрилонитрилового волокна в США составило в 1955 г. 25 тыс. т. [c.410]

    Гидрирование алифатических динитрилов в амины имеет важное значение в процессе получения полупродукта для производства нейлона — гексаметилендиамина — из адипонитрила и 1,4-дициано-2-бутена. В последнее время привлекает внимание метаксилилендиамин, который можно получать гидрированием изофталонитрила — полупродукта, в свою очередь приготовляемого из изофталевой кислоты, вырабатываемой в промышленном масштабе. Совершенно неожиданно из метаксилилендиамина и адипиновой кислоты получаются полиамиды с высокой температурой плавления [21 ]. Наиболее целесообразно применять для гидрирования динитрила скелетный кобальтовый катализатор [49] этот процесс проводят при 120° С и давлении 105 ат в присутствии аммиака как разбавителя. [c.233]

    Крупной областью потребления бензола является также производство циклогексана — важного сырья для производства нейлона. Это до известной стенени парадоксально, так как значительная часть нефтяного бензола получается в результате дегидрирования циклогексана, содержащегося в прямогонных бензино-лигроиновых фракциях, направляемых на риформинг. Хотя значительное количество циклогексана и выделяют непосредственно из нефтяных фракций, этот процесс представляет весьма серьезные трудности вследствие образования азеотропных систем. Поэтому две крупные нефтяные компании Галф ойл в Порт-Артуре (шт. Техас) и Континентал ойл на заводе в Понка-Сити (шт. Оклахома) намечают пуск установок производства циклогексана путем гидрирования бензола [3]. [c.250]

    Однако интерес к природным полимерам как сырью для выработки текстиля резко снизился в связи с быстрым развитием органического синтеза. Так, в 1935 г. Каротерс [18] получил первое полностью синтетическое промышленное волокно из полиамида— нейлон. Лишь спустя 20 лет Бойер [14] вновь предпринял попытки филирования белков с целью изготовления белковых пищевых продуктов. Суть работы заключалась в приготовлении волокнистой массы, способной заменить мясо в рационах питания. Метод влажного филирования белков, разработанный Бойером, лежит в основе современных технологий влажного прядения белковых волокон. Однако известен ряд модификаций, которые относятся к составу обрабатываемых продуктов или к совершенствованию некоторых этапов технологического процесса. В первую очередь Вестин и Курамото [94] отработали систему непрерывного производства растворов филирования. [c.533]

    Гексаметилендиамин используется при поликонденсации с адипиновой кислотой в производстве синтетического волокна анида (нейлона), а также при получении гексаметилендиизоциа-ната и полиуретанов. [c.799]

    В 1930 г. химик фирмы Дюпон В. X. Карозерс нашел, что из растворов полиамидов с большими молекулярными массами можно получить волокна, обладающие исключительно высокой прочностью. В следующем году фирма Дюпон запатентовала волокно супер полиамид, полученное совместной полимеризацией адипиновой кислоты (СНа)4-(СООН)2 и гексаметилендиамина (СН2)б-(МН2)2. Производство этого волокна, получившего название нейлон , началось в 1936 г. В Англии подобного же типа волокно под названием бринайлон стало выпускаться по окончании второй мировой войны. В СССР производство нейлона (анидная смола) было освоено также в конце 40-х гг. [c.284]

    При окислении фурфурола кислородом воздуха получают ма-леиновый ангидрид, а при гидрировании фурфурола и фурана с различными катализаторами получают тетрагидрофуран, тет-рагидрофурфуриловый спирт и ряд других продуктов. В ряде стран фурфурол используется как исходное сырье для производства нейлона. [c.363]

    Капрон может быть получен поликонденсацией е-аминокапроно-вой кислоты, поэтому он также относится к поликонденсационным полимерам. В макромолекулах нейлона-6,6 и капрона имеются амидные группировки, поэтому оба соединения относятся к полиамидам. Полиэфирные и полиамидные волокна используются для производства тканей, трикотажа, канатов, рыбацких сетей и т. п. В медицине капроновые нити применяются в качестве шовного материала. [c.345]

    Нитрюванием фенола получают взрывчатое вещество — пикриновую кислоту, или мелинит. Фенол является сырьем для получения трифенилфосфата, применяемого в качестве смягчителя для нитролаков и суррогата камфоры. В последнее время фенол начали применять длн производства искусственного волокна ( нейлона ). Общеизвестно применение фенола либо как дезинфицирующего средства, либо как сырья для приготовления различных дезинфицирующих средств — креолина, лизола и т. п. [c.102]

    Бензол служит исходным продуктом для получения полиамидных волокон типа капрон и нейлон, синтетического каучука и пластических масс на базе фенола. Кроме того, бензол применяется как сырье для приготовления красителей, фармацевтических и фотографических препаратов, а также в качестве растворителя и экстрагирующего вещества. В нефтяной промышленности бензол применяется как сырье при производстве алкилпродуктов и как компонент моторного топлива для повышения октанового числа. [c.325]

    Бензол, ГОСТ 9572—68, бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость со своеобразным запахом бензол летуч и обладает сильными токсическими свойствами. Бензол служит исходным продуктом для получения полиамидных волокон типа капрон и нейлон, синтетического каучука и пластических масс на основе фенола. Кроме того, бензол используют в качестве сырья для пригЬтовле-ния красителей, фармацевтических и фотографических препаратов, а также в качестве растворителя и экстрагирующего вещества. В нефтяной промышленности бензол применяют как сырье при производстве алкилпродуктов и как компонент моторного топлива для повышения октанового числа. [c.393]

    По данным недавнего обзора Хейниса [1], производство циклогексана в США составило около 300 тыс. т в 1961 г. полагают, что ввиду роста потребности оно возрастет к 1965 г. до 450 000 т около 70% циклогексана переработано в производстве нейлона (через адипиновую кислоту), около 20%—в производстве капролактама (через циклогексанол) и 10%—на получение других ценных синтетических продуктов и в качестве растворителя. [c.390]


Смотреть страницы где упоминается термин Нейлон производство: [c.350]    [c.224]    [c.387]    [c.328]    [c.241]    [c.16]    [c.284]    [c.244]    [c.222]   
Химические волокна (1961) -- [ c.273 , c.281 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте