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甲酸是如何进行合成的?
我们知道的CO2加氢合成甲酸是一个原子经济性反应,生成的甲酸是重要的化工原料,并可作为理想的液态储氢材料。CO2分子中的碳原子处于高价态且化学性质相对惰性,对其进行有效活化是实现CO2转化的关键。
二氧化碳加氢合成甲酸,该团队设计了一种席夫碱修饰的纳米金催化剂,利用席夫碱基团中的氮中心与CO2发生弱相互作用生成氨基甲酸盐离子,并进一步在纳米金催化剂上发生加氢反应生成甲酸。实验结果表明,不同于传统多相催化剂的碳酸氢盐加氢路径,气相CO2能够直接在席夫碱修饰的金催化剂上加氢转化为甲酸,在90oC、8.0MPa反应条件下,生成甲酸的转化数可达14,470(12h)。席夫碱与CO2这种弱的相互作用模式为CO2的低温活化提供了新途径。
如何判断甲酸和草酸的酸性?
草酸化学式为 HOOC-COOH 甲酸的化学式为 HCOOH
从上可以看出草酸有两个H+可以电离,甲酸只有一个可以电离。甲酸详细介绍。
草酸的氢离子电解虽然要抑制,但只能减少却不能全变低,所以草酸电离出来的氢离子要多于甲酸,即是说草酸的酸性比甲酸强。
草酸HOOC-COOH、甲酸—H-COOH,与草酸一个羧基相连的是羧基,而与甲酸一个羧基相连的是H,在诱导效应中,-COOH的电负性更大,更能吸引电子云使另一羧基H的电子云密度减小,从而显正电性,更易解离,显酸性。
从解离常数也可看出:草酸的PKa1=1.23,甲酸PKa=1.32PKa越小,酸性就越强,所以草酸的酸性更强;
甲酸溶于水的详细解析
甲酸甲酯水解法工艺过程为:⑴甲0醇与CO羰基化合成甲酸甲酯;⑵甲酸甲酯水解生成甲酸和甲0醇,甲0醇循环使用。依工艺的不同特点,80甲酸的作用,该法又可分为Kemira-Leonard工艺、Bethlechem Stell工艺、BASF工艺和USSR工艺。
Kemira-Leonard工艺特点是采用了独特的添加了助剂的醇盐催化剂,使反应压力降低一半,水解时采用预混合和闪蒸技术,大量甲酸甲酯在闪蒸器内被蒸出,甲酸分离塔在低回流比、低反应温度、短接触时间下操作,甲酸再酯化率小于0.1%。该工艺于1982年在芬兰Kemira的2万t/a装置上实现工业化,随后Kemira公司进行了改进,分别在韩国、印度和印尼装置上应用。
Bethlechem Stell工艺特点是水解反应在均一液相中进行,反应条件温和,工艺简单、设备可靠性强,可生产高纯度甲酸。水解产物比例一般是水:甲酸甲酯=3:1~1:3,工业甲酸的作用,副产甲0醇为10%。该工艺由美国SD公司和Bethlechem Stell公司于上世纪80年代联合开发成功。
BASF工艺的羰基化工序的操作条件与Kemira-Leonard工艺类似,其主要特点是甲酸甲酯水解时采用特殊溶剂作为萃取剂,甲酸甲酯转化率高,甲酸分离塔常压操作,甲酸塔为减压塔,可减少蒸汽用量30%,但工艺操作较困难。该工艺于1981年在德国Ludwigshafen的1万t/a装置上实现工业化。 USSR工艺特点是采用双段反应连续水解,使用强酸性的离子交换树脂作为酸性催化剂,缺点是工艺操作比较困难,投资较高。反应温度55~62℃,水:甲酸甲酯=14:1(mol),甲酸甲酯转化率87%,甲酸产品纯度86.5%。该法于1989年在乌克兰Saratov的一套4万t/a装置上实现工业化。
为了提高凹凸棒石粘土的脱色和吸附能力,提高机械强度,便于再生,必须在粘土中加入发泡剂使脱色剂在高温活化时汽化。以增大脱色剂型的孔径和孔隙,甲酸的作用,防止老化。粘结剂是增加其机械性能,便于再生;促进剂是增加粘土的活性,提高脱色率和缩短脱色时间。高温活化是脱除有机物成份,增加活性。经过上述处理后即为No 2 6脱色剂。本脱色剂无毒,可做为食品工业中脱色除臭的吸附剂。
实验表明,随着脱色剂用量的增多,90甲酸的作用,脱色率也。脱色剂用量少,脱色率不高;用量多,给生产工艺带来不便。如搅拌功率增大,造成颗粒破损增多,加大设备容量使生产成本,故我们选择脱色剂用量为2% (100m1挤液,脱色剂用量为2g)。
癸二酸生产过程中用甲0酚做反应稀释剂,不参与反应的甲0酚随废水带走。废水含酚类浓度高达2000-3000PPm, COD含s 6000-8000PPm,年产700吨的癸二酸斗间征天产生含酚废水为80一100m3。
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