己二酸

  • DHTKD1 基因复合杂合变异致α-酮己二酸尿症1 例报告
    208)α-酮己二酸尿症(OMIM: 204750)是一种赖氨酸、羟赖氨酸和色氨酸降解代谢紊乱的遗传性疾病,最早于1974年被发现和描述[1],可伴随己二酸、α-羟基己二酸和α-氨基己二酸水平升高。具有上述生化特征的患者,其临床表型较为广泛,从生长发育迟缓、智力低下、肌张力异常、癫痫、共济失调、精神行为异常到完全正常(少数)[2]。该病是由编码α-酮戊二酸脱氢酶复合物E1亚基的DHTKD1基因致病性变异引起,迄今为止,已报告了20余例。与许多遗传代谢病类似

    临床儿科杂志 2023年8期2023-08-23

  • 己二酸绿色合成技术研究进展
    300409)己二酸又名己烷二羧酸,也称肥酸,是目前最具经济价值的脂肪族二元酸,2021年我国己二酸产能280万t/a,己二酸产量为189万t,同比增长21.53%,产能转化率为67.6%。己二酸的主要用途是可以和己二胺缩合生产尼龙-66(聚己二酰己二胺),还可用于生产聚氨酯、多元醇、可降解塑料、增塑剂、酸味剂等。目前工业上广泛采用环己烷空气氧化法来生产己二酸,其工业流程主要是:首先,环己烷经空气氧化生产KA油(环己酮和环己醇混合物),该过程需要控制环己烷

    山东化工 2023年22期2023-02-01

  • 己二酸生产技术分析及发展趋势
    周艳东摘 要:己二酸是石油化工原料的一种,能以己烷法生产。当前社会发展中对于经济建设的需求较高,对己二酸的需求也逐渐增多。因此,我国能采用科学有效的技术完成己二酸的生产,不断提升其技术水平,解决供需不平衡等现状,推进己二酸竞争能力的提升。基于此,文章阐述己二酸生产技术,并探究其发展趋势。关键词:己二酸;生产技术;发展趋势己二酸(肥酸),于1937年实现工业化生产。在生产过程中,主要是通过聚氨酯工业以及尼龙纤维工业中应用,能用于多元醇通过酯化反应进行长链聚酯

    科学与财富 2022年5期2022-07-04

  • 低沸点试剂回流控温制备己二酸的研究
    00)0 前言己二酸是十分重要的脂肪族二元羧酸,主要用来合成尼龙-66和尼龙-66树脂以及聚氨酯泡沫塑料。 另外,己二酸在化学工业生产、有机合成工业、医学、药学、润滑剂以及日常生活用品等方面都有极大用途,产量需求很高。在有机化学实验教材中,普遍采用50%的硝酸或者固体高锰酸钾氧化环己醇来制备己二酸[1-2]。若用50%的硝酸为氧化剂,会生成许多氮氧化物,有毒且污染大气。用高锰酸钾作为氧化剂时,为剧烈的氧化放热反应,反应后温度加剧上升,容易造成冲料,导致产率

    河南化工 2022年4期2022-05-31

  • 己二酸产品结块原因及处理措施探讨
    0)目前市场上己二酸的包装绝大部分采用吨包和半吨包包装,在生产、包装、储存、运输等环节,都可能出现己二酸结块的情况,其结块后在包装袋内形成大的块体甚至整块,对下游投料产生不利影响,增加下游生产成本,降低工作效率。对结块己二酸包装进行的大量机械挤包与倒包实验,实验中涉及的袋料如无说明,储存过程中均为上下码垛方式存放。从倒包下料情况看 :存放时间在两天以内的己二酸产品不进行挤包时勉强能够下落,但是需要借助外力,两台叉车上下剧烈多次抖动才能下落。存放两天以上的物

    魅力中国 2021年22期2021-11-26

  • 己二酸生产工艺及国内外现状展望
    467000)己二酸在常温下为白色单斜晶体,是一种重要 的有机化工原料,同时也是脂肪族二元酸中最具应 用价值的二元酸。己二酸可以和多官能团的化合物 发生缩合反应生成高分子聚合物,因此己二酸的应 用非常广泛,主要应用在尼龙和聚氨酯两大领域。尼龙领域主要是己二酸产品和己二胺发生缩合反应 生产尼龙 66 盐,尼龙 66 盐再进一步缩聚生成尼龙 66 纤维和尼龙 66 树脂。聚氨酯领域是己二酸和多 元醇发生酯化反应生成聚酯多元醇,进而生成各种 聚氨酯类的产品,如聚

    魅力中国 2021年22期2021-11-26

  • 己二酸质量中灰分和铁含量的影响因素及对策
    11)0 引言己二酸是一种重要的基础化工产品,能够参与成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,还能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等。作为主要原料生产尼龙66纤维和尼龙66树脂、聚氨酯和增塑剂等,是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸。从国内己二酸产能和产量情况看,目前,国内已二酸产能约272万吨,但平均开工率只有一半左右,产能处于过剩状态。从已二酸的需求结构看,我国鞋底原液约占己二酸总需求的26%,PU浆料行业约占己二酸总需求的23%,尼龙66及盐约占己二酸

    新型工业化 2021年3期2021-07-12

  • 己二酸合成己二腈技术路线分析
    应生产己二胺与己二酸反应生产尼龙66盐、己二胺材料,常见的生产方法主要有己二酸氨化法、丁二烯氰化法等。虽然己二酸氨化法已经不再先进,但由于近年来己二酸价格降低,该技术再一次被投入使用。通过对己二酸氨化法的工艺分析,对反应装置进行优化,探究己二酸合成己二腈的技术路线,为今后技术水平的提升提供借鉴与参考。关键词:己二酸;己二腈;合成工艺;技术路线分类号:X71;S154.2引言:己二腈是生产尼龙66盐、己二胺的重要原材料,可用于杀虫剂、增塑剂、火箭燃料等材料的

    中国应急管理科学 2021年9期2021-03-16

  • 己二酸工业化生产运行探究
    首先简要阐述了己二酸工业化生产工艺原理及产物,进而分析己二酸工业化生产工艺优化方案,对乙二酸生产过程中的中间产物、质量影响因素、反应机理等內容进行全面分析,进而实现乙二酸工业化生产的稳定运作。关键词:己二酸;工业化生产;KA油法分类号:TQ323.4引言:乙二酸又称为肥酸,作为脂肪族二元酸的一种,表面呈现为白色结晶粉末,乙二酸能够微溶于水中,在酒精、热水中能够实现快速溶解。乙二酸作为尼龙行业的主要化工原料和重要的有机合成中间体,主要应用于聚氨酯、润滑剂的合

    中国应急管理科学 2021年9期2021-03-16

  • 己二酸生产技术进展及市场分析
    00)0 引言己二酸是一种白色粉末状的结晶体,在化工行业中常用于尼龙、聚酰胺的生产,在其他行业如医药、农药、香料、染料等也都有己二酸的应用。己二酸的其分子式是C6H10O4,可以溶解于大多数的有机溶剂中,也可以微溶于水,但会受到温度变化的影响而发生改变。我国对己二酸的需求量是非常巨大的,但随着国内许多生产企业的加入,己二酸也呈现出产能过剩的情况,并逐步加剧。不过,随着我国经济的发展,各行业对于己二酸的需求量也在快速增长,如:汽车行业、家电行业、路桥建设等,

    化工管理 2021年26期2021-01-09

  • 己二酸生产中沉降式增稠器浆料结晶上涌的原因及对策探讨
    借鉴。关键词:己二酸;沉降式增稠器;浆料结晶0 引言增稠器在己二酸生产中可以起到浓缩的作用,在查阅资料后得知,国内某化工企业所应用的增稠器,可以将低浓度己二酸浆料浓缩成50%浓度的己二酸浆料。但浆料结晶上涌现象的出现,却对其使用效果造成了不利影响。因此,对此项课题进行研究,具有十分重要的意义。1 增稠器增稠器在己二酸生产中的作用为增加浓度,其原理如下所述:增稠器通过对己二酸晶体和母液相对密度差值和重力沉降作用,压缩己二酸,即可实现增稠的目的。其组成部分包括

    中国化工贸易·下旬刊 2020年7期2020-12-30

  • 己二酸工业化生产运行研究
    467013)己二酸是脂肪族二元酸,天然存在于酸败的甜菜中(ADA),分子式C6H10O4。1902年由1,4二溴丁烷首次人工合成己二酸,1937年美国杜邦公司采用煤焦油中提出的苯酚为原料开始己二酸的工业化生产,但产量低、成本高,生产发展受到限制。随着石油化工的兴起,出现了环己烷氧化制环己醇、环己酮的技术,己二酸的生产原料开始转向以石油化工为基础的新时期。由于采用石油路线原料价格便宜,使己二酸产量得到很大发展。2019年底,世界己二酸总产能接近480万t/

    河南化工 2020年10期2020-11-06

  • 己二酸合成工艺路线与方法
    :在现代社会中己二酸是一种重要的化工合成原料中间体,近年来全球己二酸的产量和消费量稳步增长,使得己二酸越来越受到人们的重视。本文主要介绍了近年国内外不同的己二酸合成工艺方法,同时综述了在合成己二酸过程中对污染物的处理方法,对己二酸合成工艺进行了展望,以期为我国己二酸合成工艺发展提供建设性建议。关键词:己二酸;环己烷;环己醇;合成催化0 引言己二酸俗称肥酸,又名己烷二羧酸,是一种重要的脂肪族二元酸。分子结构式如图1所示。常温下为白色结晶体,不溶于水,可溶于醇

    中国化工贸易·中旬刊 2020年4期2020-07-31

  • 己二酸生产系统结晶点检测装置优化改进
    0 前言在众多己二酸生产工艺中,硝酸氧化KA油法运用最为广泛,反应收率较好,产品副产物较少。但此工艺己二酸的生成速率直接受到亚硝酸浓度的影响,因此硝酸浓度越高,反应的收率和选择性就越高。因此为了提高KA油的氧化反应收率,生产中采用过量的硝酸。但是反应中硝酸浓度过高,一方面造成原材料的浪费,另一方面造成己二酸产品总氮含量偏高,影响产品的品质。为了保证合适的硝酸和KA油物质的量比,保证生产的己二酸溶液浓度控制在合理范围之内,反应生成的己二酸溶液设置了结晶点在线

    河南化工 2020年1期2020-03-10

  • 环己烯水合生产精己二酸提质提量的研究
    )14万t/a己二酸装置采用苯部分催化加氢生成环己烯,环己烯水合反应生成环己醇[1],硝酸氧化环己醇生成己二酸,再经过结晶、增浓、离心、干燥等一系列工序,得到成品己二酸。目前国内己二酸的应用主要是在尼龙66和聚氨酯领域。面对残酷的市场竞争,掌握高品质己二酸的生产技术,是立足己二酸市场的关键。因此,阳煤太化对己二酸装置高负荷运行时的问题及产品质量影响因素等进行了分析,并采取了相应的改进措施,现介绍如下。1 己二酸装置高负荷运行难题及改进措施1.1 运行难题环

    煤化工 2020年1期2020-03-09

  • 己二酸的合成工艺研究进展分析
    摘 要:己二酸作为重要二元羧酸,已经被广泛应用于化学、医药等众多领域。加强己二酸研究,提升己二酸合成质量与效率已经成为己二酸生产的客观需求与必然趋势。基于此,本文从己二酸基本性质出發,就己二酸合成工艺研究进展进行了简要分析,明确己二酸合成工艺呈多样化发展态势,并逐渐趋向绿色化发展。关键词:己二酸;合成工艺;生物氧化合成法0 引言基于己二酸使用量、需求量的不断增加,如何利用行之有效的己二酸合成工艺,提升己二酸生产质量与效率,推动己二酸生产市场化、工业化发展成

    中国化工贸易·下旬刊 2019年10期2019-10-21

  • 合成己二酸系聚酯多元醇的熔融法工程化应用
    反应釜加醇、加己二酸、升温、蒸水、真空缩聚、降温出料,整个生产过程持续约16-25个小时。为缩短生产时间,提高生产效率,经过实验发现,将加料与初步升温环节独立摘出,可缩短生产时间2-3小时。关键词:己二酸;聚酯多元醇;分步法己二酸系聚酯多元醇的合成原理比较简单,是己二酸系二元酸与小分子多元醇进行酯化反应,多元醇体系是过量的,所以最终产物是羟基封端的。聚酯多元醇的合成方法也比较经典,在聚氨酯方面的参考资料[l-2]中均有较为详细的描述。但受行业发展及投资等方

    中国化工贸易·上旬刊 2019年1期2019-09-10

  • 己二酸产品质量问题研究
    新材料有限公司己二酸装置采用硝酸氧化法,即以铜和钒作催化剂,用硝酸氧化环己醇生成己二酸,经过结晶、增浓、离心、脱色、干燥等步骤得到成品己二酸。2 己二酸产品质量改进的必要性己二酸又称肥酸,是白色晶体,分子式是C6H10O4,是工业上具有重要意义的二元羧酸。精己二酸产品质量需要改进的原因有。一是市场原因,目前国内市场己二酸产量大,但市场需求量有限,产品质量成为竞争要素;二是精己二酸质量标准更新,由原来的优等品、一等品、合格品三个等级变为优等品、一等品二个等级

    山西化工 2018年5期2018-11-19

  • 浅析已二酸生产中的废气净化技术及其影响因素
    氧化醇、酮生成己二酸的过程中,会产生大量含NO、N2O、NO2的废气,即亚硝气,据计算,每生产1t己二酸,大约生成0.05tNO、0.11NO2、0.26tN2O。NOx气体会污染大气环境,甚至发生光化学烟雾事件,而且还会使生物发生中毒现象。此外,废气中的N2O是国际限定排放的温室气体之一,其温室效应是CO2的310倍,严重影响着全球的气候变化,如何合理净化这部分废气是化工厂正常生产中亟待处理的问题。关键词:影响因素;己二酸;废气;净化技术现阶段,生产己二

    进出口经理人 2017年9期2017-09-22

  • 己二酸结晶搅拌器密封装置技术改造
    67013)己二酸结晶搅拌器密封装置技术改造孙浩杰 , 刘会议 , 安战强 , 王永雷 , 吕自豪 , 董菲菲(河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山 467013)针对己二酸工业生产核心设备中结晶器出现的密封水耗和蒸汽耗量剧增的异常现状,分析了搅拌器密封结构对操作工况的影响因素,采用双端面密封方式,将三六瓣填料密封改为机械密封,大大降低了高纯水和蒸汽消耗,保证了系统的长周期稳定运行,取得了很好的经济效益。己二酸 ; 搅拌器 ; 密封形式 ; 三

    河南化工 2017年6期2017-07-07

  • 环己酮绿色合成己二酸
    环己酮绿色合成己二酸贾志坚(山西大同大学浑源师范分校,山西 浑源 037400)以三氧化钨为催化剂,30%的H2O2氧化环己酮合成己二酸。分别研究了催化剂用量、H2O2用量、反应时间对己二酸产率的影响以及催化剂的重复使用性。当环己酮为50 mmol、H2O2为25 mL、环己酮和催化剂的摩尔比25∶1、反应时间6 h时,己二酸的产率最高。三氧化钨易于与反应液分离,且具有良好的循环利用性,使用第5次时仍具有很高的催化活性。三氧化钨/过氧化氢为一种绿色催化氧化

    山西化工 2017年2期2017-05-18

  • 连续催化精馏合成己二酸二甲酯
    续催化精馏合成己二酸二甲酯魏晓霞,霍稳周,陈 明,候学伟,季秀珍(中国石化 抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001)以己二酸和甲醇为原料、耐温阳离子树脂为催化剂,采用自催化预酯化和连续催化精馏组合工艺合成己二酸二甲酯,考察了预酯化和连续酯化反应的反应温度、反应时间、醇酸摩尔比等因素对己二酸转化率和己二酸二甲酯选择性的影响。实验结果表明,在醇酸摩尔比3、反应温度140 ℃、饱和蒸汽压、反应时间60 min的最佳预酯化反应条件下,己二酸转化率达95.6%

    石油化工 2017年4期2017-05-10

  • 己二酸合成研究最新进展
    467000)己二酸(AA)又名己烷二羧酸,俗称肥酸,分子式为C6H10O4,白色结晶粉末,无味,是具有重要应用价值的脂肪族二元酸。己二酸为二元羧酸,能发生成盐、酯化、氨酰等反应,同时己二酸还能与二元胺、二元醇发生缩聚反应,生成高分子聚合物。己二酸的应用分为两大部分,即尼龙和非尼龙两大类:己二酸在尼龙产品方面的应用主要是制造尼龙66盐(络合物),尼龙66盐缩聚生产尼龙66树脂和尼龙66纤维;在非尼龙方面的应用主要是生产聚酯多元醇,进而生产聚氨酯类产品,如聚

    上海化工 2017年12期2017-04-10

  • 合成己二酸工艺研究进展
    化分公司尼龙厂己二酸车间合成己二酸工艺研究进展朱 彤中国石油辽阳石化分公司尼龙厂己二酸车间随着环境保护法的日趋完善和公众环保意识的不断加强,研究绿色己二酸工艺得到重视,符合高效清洁环保的新型化学、生物催化合成己二酸工艺不断被开发出来。迄今为止,己二酸合成方法越来越多,基于此本文分析了合成己二酸工艺研究进展。己二酸工艺;合成;进展1、己二酸己二酸又称肥酸,是一种重要的有机二元羧酸,主要用于制造尼龙66纤维和尼龙66树脂,聚氨酯泡沫塑料,在有机合成工业中,为己

    环球市场 2017年3期2017-03-17

  • 关于己二酸生物合成的相关研究
    3018)关于己二酸生物合成的相关研究甄贺辉(唐山中浩化工有限公司,河北 唐山 063018)当前阶段,我国在己二酸合成工艺上不够先进,不仅会对环境造成极大的污染,也不利于化工企业的持久性发展。因此要探索出绿色无污染的替代合成方法,以此来保障化工产业的可持性发展。近些年来,利用生物来合成己二酸的新型合成方法正逐渐成为可能,本文便对这种己二酸生物合成方法的研究进展及可行性做出了相关研究。己二酸;喘-粘康酸;生物合成;代谢工程己二酸的英文简称又叫ADA,它的化

    化工管理 2017年24期2017-03-06

  • 国内外己二酸市场分析
    611)国内外己二酸市场分析姬亚非(唐山中浩化工有限公司,河北唐山 063611)伴随着己二酸生产技术的不断发展,其在各种行业中的应用也在逐渐增多,像聚氨酯类产品和增塑剂等生产行业,己二酸都具有非常重要的意义,其作为重要的生产原材料,是当前影响相关行业发展的重要因素。在本文中对当前国内外己二酸市场的发展现状进行了分析,并对其未来的发展趋势进行了研究。己二酸;市场现状;发展前景对于己二酸,其作为一种重要的脂肪族二元羧酸,通过各种化学反应,其能够形成多种高聚合

    化工管理 2017年5期2017-03-05

  • 探究己二酸的生产工艺优化及污染物处理方式
    3018)探究己二酸的生产工艺优化及污染物处理方式甄贺辉(开滦能源化工股份有限公司, 河北 唐山 063018)本文从生产己二酸工艺的特点出发,简述生产己二酸过程中所产生的废气污染物的主要原因,同时分析合理的处理、改良和优化方式,并通过对己二酸生产工艺中产生的废水废气加以利用,进行二次回收,使己二酸在生产工艺过程中排放污染物的数量大大降低。己二酸;生产工艺;污染物处理;1 己二酸的生产工艺简介早在19世纪30年代,由美国的杜邦公司使用苯酚与氢相结合形成了乙

    化工管理 2017年10期2017-03-04

  • 己二酸溶解度的测定方法
    化学工业学校己二酸溶解度的测定方法许 慧/本溪市化学工业学校【摘 要】己二酸具有广泛的应用。用硝酸氧化KA油制己二酸过程中,己二酸、戊二酸和丁二酸等一起存在于环己烷、环己醇和环己酮的混合体系中,为了从这些混合体系中回收,提纯己二酸,就需要对己二酸在其中的溶解性能进行研究。而目前有关这方面的研究报道很少。为此本文对己二酸在环己烷、环己醇、环己酮中的溶解性能进行了研究。【关键词】己二酸;环己烷;环己醇;环己酮;溶解度进入工业社会以来,最受人类关注的问题是环境

    大陆桥视野 2016年10期2016-12-29

  • 环己烯水合法生产己二酸中微量杂质剖析
    己烯水合法生产己二酸中微量杂质剖析王红专1, 2,董建勋2, 3,陈聚良1, 2(1.河南神马尼龙化工有限责任公司,河南 平顶山 467013;2.河南省聚酰胺中间体重点实验室,河南 平顶山 467013;3.中国平煤神马集团能源化工研究院,河南 平顶山 467000)为了探究己二酸生产过程中影响己二酸产品质量的微量杂质并加以控制,采用GC/MS-TQ8030气相色谱-质谱联用仪分析了环己烯水合法生产己二酸时中间产物环己醇中的杂质,采用酯化萃取与中和萃取的

    合成纤维工业 2016年5期2016-11-16

  • 己二酸质量对聚酯多元醇色度的影响分析
    63611)己二酸质量对聚酯多元醇色度的影响分析鲁长海,王军,谢云峰,李锦书(唐山中浩化工有限公司,河北唐山063611)己二酸;聚酯多元醇;色度;熔融色度己二酸作为一种重要的有机化工原料,主要应用于尼龙和聚氨酯两个领域。目前,在欧美等发达国家己二酸多数用于生产尼龙66纤维和尼龙66塑料切片,在我国则主要应用于下游的聚氨酯生产行业[1-2]。在聚氨酯的生产过程中,己二酸首先通过与多元醇的缩合反应生成聚酯多元醇,再与异氰酸酯等反应,进而生产出各种聚氨酯类产

    广州化工 2016年2期2016-09-01

  • PLA/PBAT薄膜的光氧老化行为*
    过程中聚乳酸/己二酸-对苯二甲酸-丁二酯共聚物(PLA/PBAT)薄膜的结晶性能、动态热机械性能、不同官能团含量以及力学性能。实验结果表明,经紫外光照射后,PLA/PBAT薄膜的结晶能力变强,结晶度增大;储能模量减小,玻璃化转变温度升高,链段运动多样性增加,链段松弛变得容易;CH—含量减少,同时O和—OH含量增大;力学性能降低,且取向对于力学性能的降低幅度有重要影响。最后作者还给出了PLA/PBAT薄膜在紫外光照射过程中的降解机理。关键词:聚乳酸;己二酸-

    功能材料 2016年7期2016-08-11

  • 一步法绿色氧化环己烷制备己二酸的研究进展
    氧化环己烷制备己二酸的研究进展李晓洁李厚金*赖瑢朱可佳李莲云(中山大学化学与化学工程学院,广州510275)摘要:己二酸具有巨大的工业用途及需求,然而传统的制备方法存在着高能耗、高污染等缺点,开发更加清洁绿色的制备方法是大势所趋。本文主要介绍了国内外以绿色清洁氧化剂如O2(空气)、H2O2、O3氧化环己烷一步制备己二酸的研究进展。关键词:环己烷;己二酸;一步制备;绿色氧化己二酸,又称肥酸,是生产尼龙-6,6的单体及工业上重要的合成中间体之一,工业需求巨大[

    大学化学 2016年5期2016-07-27

  • 一步法合成三羟甲基丙烷脂肪酸己二酸混合酯
    甲基丙烷脂肪酸己二酸混合酯史 伟,马 楷,曹 凯,刘月皞 (中国石化润滑油有限公司重庆分公司,重庆 400039)摘要:采用红外光谱,核磁共振等分析手段研究了一步法合成三羟甲基丙烷脂肪酸己二酸混合酯,并考察了己二酸在一步法合成混合酯时的反应情况,结果表明:一步法合成三羟甲基丙烷脂肪酸己二酸混合酯酯化反应可达99.0%,己二酸在该体系中更易反应完全。并且与两步法合成的三羟甲基丙烷脂肪酸己二酸混合酯结构相近,性能相当。关键词:三羟甲基丙烷;脂肪酸;己二酸;合成

    当代化工 2016年1期2016-07-22

  • 己二酸溶解度的测定方法
    许慧【摘 要】己二酸具有广泛的应用。用硝酸氧化KA油制己二酸过程中,己二酸、戊二酸和丁二酸等一起存在于环己烷、环己醇和环己酮的混合体系中,为了从这些混合体系中回收,提纯己二酸,就需要对己二酸在其中的溶解性能进行研究。而目前有关这方面的研究报道很少。为此本文对己二酸在环己烷、环己醇、环己酮中的溶解性能进行了研究。【关键词】己二酸;环己烷;环己醇;环己酮;溶解度进入工业社会以来,最受人类关注的问题是环境问题,如:工业 “三废”的排放、水资源污染、空气污染、温室

    大陆桥视野·下 2016年5期2016-07-05

  • 反应挤出制备HDPE微泡塑料
    泡塑料,研究了己二酸用量和螺杆转速对泡孔平均直径和泡孔密度的影响。结果表明:最适宜的酸是己二酸,最佳的质量分数为0.6%~1.0%,可将其先制备成聚乙烯基的母粒,再与HDPE粒料、CaCO3母粒进行初混,然后在螺筒温度为175,190,200,160 ℃(机头),螺杆转速为60 r/min的单螺杆挤出机中进行熔融挤出,可以制备泡孔平均直经约为150 µm的HDPE微泡塑料。关键词:高密度聚乙烯 微泡塑料 碳酸钙 己二酸微泡塑料最早是Suh等[1]将聚苯乙烯

    合成树脂及塑料 2016年3期2016-06-06

  • 新型苯并咪唑杂多酸盐离子液体的制备及其在催化合成己二酸中的应用
    及其在催化合成己二酸中的应用胡海燕, 郭宗阳, 刘文博, 张永红, 刘晨江*(新疆大学 石油化工天然气精细化工教育部&自治区重点实验室,新疆 乌鲁木齐830046)摘要:以1-丁基苯并咪唑为起始原料,合成了1-丁基-3-(4-磺酸基丁基)苯并咪唑內盐(1), 1-丁基-3-羧甲基苯并咪唑氯盐(2)和1,3-二丁基苯并咪唑溴盐(3); 1~3分别与硅钨酸、磷钨酸和磷钼酸在水或者乙醇中反应,合成了5种新型的杂多酸盐离子液体——1-丁基-3-(4-磺酸基丁基)苯

    合成化学 2016年3期2016-04-20

  • 环己烷氧化法合成己二酸用催化剂的研究进展
    己烷氧化法合成己二酸用催化剂的研究进展鲁 贤(唐山中浩化工有限公司,河北 唐山 063611)环己烷氧化制备己二酸是目前工业制己二酸的最传统、最广泛的工艺。其中环己烷一步法合成己二酸兼顾绿色环保和高效低成本等优势,是最有可能取代两步法合成己二酸的工艺,本文综述了以环己烷为原料一步合成己二酸的催化剂研究进展,并概述了各类催化体系合成方法的优缺点,同时提出了未来的催化剂研究方向。环己烷;一步氧化法;己二酸;催化剂己二酸作为一种重要的化工原料和有机合成中间体,主

    山东化工 2016年8期2016-04-10

  • 苯为原料制备己二酸新工艺及机理论述
    1苯为原料制备己二酸新工艺及机理论述孙春雷 唐山中浩化工有限公司 河北唐山 063611己二酸是一种重要的化工中间体,可以用于生产多种类型的尼龙材料。近年来,尼龙材料被广泛应用于各行业各业中,尤其是汽车工业之中,对于尼龙材料的使用更为广泛,从而加大了工业生产对尼龙材料的需求量。根据相关的调查显示,未来几年来尼龙材料的需求量还将上升。在制备己二酸时大多是以苯为初始原料,但在具体制备过程中主要有两种选择,一种是先制成环己烷再制备成己二酸,另一种是先制成环己烯再

    当代化工研究 2016年1期2016-03-16

  • 浅析己二酸二乙酯的合成研究新进展
    1140)浅析己二酸二乙酯的合成研究新进展王金兴1,李敢1,2,王德堂1,2,田华1(1.徐州工业职业技术学院 化学工程技术学院,江苏徐州221140;2.江苏省化工新材料工程技术研究开发中心,江苏徐州221140)己二酸二乙酯是一种重要的绿色增塑剂,具有广泛的用途。高效催化剂的选择是以己二酸与乙醇为原料合成己二酸二乙酯的关键环节。参考了近几年有关己二酸二乙酯合成的文献,介绍了无机盐、固体超强酸、杂多酸、分子筛、树脂等催化剂催化合成己二酸二乙酯的工艺条件,

    现代盐化工 2016年3期2016-02-21

  • 己二酸生产中“三废”的产生与处理
    467013)己二酸生产中“三废”的产生与处理董菲菲 , 许小军(河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山467013)摘要:从绿色生产的角度总结了目前国内主流的己二酸生产工艺中工业三废产生的原因,从废气、废液、废固三方面介绍了其相对应的处理方法。关键词:己二酸 ; 硝酸氧化 ; “三废”处理己二酸俗称肥酸。作为最重要的脂肪族二元酸,目前国内己二酸的主要用于生产尼龙66盐和聚氨酯,从2009年以来,己二酸产量猛增。至2012年底,国内已形成的己二酸

    河南化工 2015年7期2016-01-06

  • 气相色谱-质谱法同时测定纺织品中5种己二酸酯类增塑剂
    830063)己二酸酯是增塑剂之一,它常与邻苯二甲酸酯复配联用,广泛用于食品、医药包装,元配件生产等。增塑剂中己二酸酯在使用中可迁移出载体,通过不同的途径进入人体。增塑剂中己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA)等属于三类致癌物并且易析出[1,2],若进入人体会造成内分泌紊乱和内分泌系统的不正常调节,增塑剂检测方法的研究受到高度关注[3 - 5]。因此,建立纺织品中己二酸酯类化合物准确、灵敏、快速的检测方法具有重要意义。近年来,增塑剂的检测集中在水[6,7]

    分析科学学报 2015年3期2015-10-18

  • N2O分解催化剂实现国产化
    限责任公司1#己二酸CDM装置上投入工业化试验。在经过一个多星期的连续运行后,装置各项工艺指标均满足生产要求,标志着工业N2O分解催化剂实现国产化。该催化剂由平顶山市普恩科技公司与北京化工大学合作开发。该催化剂的成功研制不仅打破了过去国内己二酸及硝酸CDM装置使用的N2O分解催化剂一直依赖从国外进口被动局面,而且大幅降低了企业分解N2O温室气体的运行成本。己二酸及硝酸的副产物——N2O是典型的温室气体。2007年我国己二酸的总产能只有20.5万t/a,但2

    低温与特气 2015年3期2015-03-25

  • 己二酸工业生产现状及发展建议
    467013)己二酸工业生产现状及发展建议禹光辉,金保国,李艳丽,毛晓鹏(河南神马尼龙化工有限责任公司,河南 平顶山 467013)综述了重要化工中间体己二酸的各生产工艺及优缺点,介绍了己二酸在中国和世界范围的生产发展和消费情况,针对中国己二酸工业生产现状,给出了发展建议.己二酸;生产工艺;产能;发展建议己二酸(Adipic Acid,简称ADA),即HOOC(CH2)4COOH,天然存在于酸败的甜菜中,1902年由1,4-二溴丁烷首次人工合成,常温下是白

    周口师范学院学报 2015年5期2015-03-13

  • 双氧水氧化环己烯催化合成己二酸研究进展
    475004)己二酸是用途广泛的二元羧酸,主要用于生产聚氨酯、塑料增塑剂、尼龙-66、合成树脂、润滑剂和粘合剂等,其工业生产多采用以硝酸为氧化剂,环己酮和环己醇的混合物为原料的催化氧化法,该工艺路线产生大量废酸液、氮氧化物和硝酸蒸汽,环境污染严重[1].近年来,以具有活泼双键的环己烯为底物,清洁氧化剂双氧水代替硝酸,催化氧化合成己二酸的研究颇受关注.但工艺过程中采用的催化剂、相转移剂、酸性配体、操作方式等诸多因素均会影响绿色合成己二酸工艺的可行性,这其中首

    化学研究 2014年6期2014-11-27

  • 磷钨酸季铵盐催化氧化环己烯制备己二酸
    030008)己二酸是一种脂肪族二元羧酸,主要用于生产尼龙66,聚氨酯、合成树脂及增塑剂等.工业生产己二酸的方法主要有:环己烷法、环己烯法、环己醇/环己酮氧化法、苯酚法、丁二烯羰基化法、生物合成法.其中主要的生产方法为以环己醇和环己酮的混合物为原料的硝酸氧化法或环己烷的两步氧化法,收率和选择性都较高,但设备腐蚀严重,而且产生的N2O 被认为是引起全球变暖和臭氧减少的原因之一,给环境造成了极大的污染.因此,通过改进生产流程,研制新型催化剂,提高反应的选择性,

    中北大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-11-22

  • 生物法己二酸生产工艺及经济性
    生物法己二酸生产工艺及经济性己二酸是一种二元羧酸,广泛用于生产尼龙、聚氨酯、增塑剂及其他聚合物。2012年全球80%的己二酸产品用于生产聚酰胺尼龙66。己二酸的传统生产工艺为环己烷氧化法,然而随着需求量的快速增长,生物法己二酸工艺得到快速发展,成为石油基己二酸工艺的替代路线,生物基原料包括糖类及植物油等,主要包括以下几个工序:蔗糖转化、发酵、细胞分离、产品回收。加拿大Intratec Solutions公司进行了生物基己二酸生产工艺的经济性评估,基于以下几

    石油化工技术与经济 2014年4期2014-04-05

  • 2020年全球己二酸市场容量将超过3 740 kt
    020年,全球己二酸市值将达72.4亿美元。主要终端应用行业对尼龙树脂和纤维需求不断增长,仍将是未来6年推动该市场的关键因素。不过,原材料价格波动、欧洲和北美日益严格的环保法规,在一定程度上会阻碍己二酸市场的增长。尼龙66是己二酸的主要应用领域,2013年占市场容量的83.3%。汽车工业为了减轻车重,对轻质高性能材料的需求不断增长,将推动尼龙树脂和尼龙纤维需求上升。聚氨酯是仅次于尼龙66的己二酸第二大应用市场。该研究报告预计,聚氨酯也将是增长最快的己二酸

    合成纤维工业 2014年4期2014-04-03

  • 国内精己二酸质量现状及改进措施探讨
    7013)1 己二酸用途及市场介绍己二酸别名肥酸,脂肪族二元酸,天然存在于酸败的甜菜中。己二酸具有脂肪族二元酸的通性,包括成盐反应、酯化反应、胺化反应等,并能与二元胺缩聚成高分子聚合物。目前国内己二酸的应用,主要是尼龙66和聚氨酯领域。我国近年来聚氨酯行业发展迅速,对己二酸的消耗比例大大超过尼龙66所占的比例,约占国内己二酸总消费量的65% ~70%,尼龙66盐占20% ~25%,增塑剂等其他领域占8%~10%。国内聚氨酯行业中,合成革用聚氨酯树脂(浆料)

    河南化工 2013年13期2013-09-27

  • 美Rennovia 推出纯生物基尼龙66 样品
    on 的生物基己二酸和己二胺制成。此前,Rennovia 开发出了以可再生原料生产生物基己二酸和己二胺的催化剂及工艺技术。据称该工艺成本要比常规己二酸和己二胺的成本低20% ~25%。同时,和传统工艺相比,生产生物基己二酸过程中所排放的温室气体要低85%,而生产己二胺所排温室气体则减少50%。Rennovia 表示,生产100%生物基尼龙66 彰显了Rennovia 突破技术的独特优势,因为生产过程中,既达到了成本优势,又降低了环境影响。

    石油化工技术与经济 2013年6期2013-04-09

  • 谷氨酸型杂多酸盐催化氧化环己烯合成己二酸
    氧化环己烯合成己二酸王晓丹,范洪涛,崔天放,于秀兰(沈阳化工大学应用化学学院,辽宁沈阳110142)将L-谷氨酸和磷钨酸反应合成了谷氨酸型杂多酸盐([HGlu]PTA)催化剂,并催化氧化环己烯合成己二酸,探讨了催化剂的催化性能,考察了催化剂用量、反应时间对合成己二酸的影响。结果表明:[HGlu]PTA催化剂催化氧化环己烯合成己二酸具有良好的催化效果;在不加任何配体或相转移剂前提下,在环己烯100 mmol,30%双氧水44.5 mL,[HGlu]PTA 5

    合成纤维工业 2012年5期2012-12-22

  • 我国尼龙产业发展现状思考
    业;己内酰胺;己二酸;己二胺中图分类号:F4文献标识码:A文章编号:1672-3198(2012)01-0045-02尼龙学名聚酰胺,产品种类多达几十种,其中以尼龙6和尼龙66为主。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成,如己二酸和己二胺合成尼龙66;也可以由环内酰胺合成,如己内酰胺合成尼龙6。尼龙6和尼龙66可以用来制备纤维,称为尼龙纤维,也可以用来制备树脂,称为尼龙工程塑料(如图1)。我国尼龙产业起步于上世纪50年代,当时从德国引进尼龙6和尼龙66聚合纺丝设备

    现代商贸工业 2012年1期2012-04-21

  • 湿法脱硫系统增效节能研究
    用浓度为3%的己二酸、乙二酸和柠檬酸3种有机酸进行石灰石活性研究。3种有机酸对石灰石活性提高情况如图2所示。图2 3种有机酸对石灰石活性影响曲线由图2可见,投加有机酸后,随着盐酸滴加量的增大,石灰石溶解的速度越来越快。在转化分数为50%时,投加3种有机酸比不投加有机酸前石灰石溶解时间不同程度缩短。其中,投加己二酸后,石灰石溶解时间缩短最多,可缩短1 200 s,柠檬酸和乙二酸效果相对较差,分别可缩短石灰石溶解时间约700 s和500 s。说明己二酸对石灰石

    东北电力技术 2012年5期2012-03-25

  • 含钨化合物催化合成己二酸研究进展及其工业化应用的可行性
    42)0 引言己二酸(ADA),又称己烷二羧酸,常温下为白色单斜晶体,是一种重要的有机化工原料,主要用途可按尼龙、非尼龙产品分类。目前世界上己二酸用于制造尼龙66约占总产能的73%,在非尼龙产品上的用途约占总产能的27%。除此之外,己二酸还可用于医药、农药、染料、香料、粘合剂、增塑剂、润滑剂、有机合成、食品酸化剂、不饱和聚酯等领域[1],应用十分广泛。传统的己二酸生产方法主要是通过KA油(环己醇/环己酮混合物)的硝酸氧化法,生产过程设备腐蚀严重,同时产生大

    中国钨业 2011年4期2011-12-31

  • 辽阳石化起草修订行业标准通过审批
    修订的《工业精己二酸》、《精己二酸硝酸含量的测定分光光度法》、《精己二酸 水分含量的测定 热失重法》3个行业标准,五一前在全国化学标准化技术委员会石油化学分会第六届委员会成立大会上,通过审批。与会专家经过认真评审,认为行业标准《工业精己二酸》在产品质量指标上达到国际先进水平,为规范产品进口、防范国外精己二酸产品的倾销和精己二酸的进出口贸易创造了更好条件;行业标准《精己二酸硝酸含量的测定 分光光度法》有多处自主创新,改善原方法的重现性,为产品质量的检测和控制

    石油工业技术监督 2011年5期2011-04-14

  • 我国己二酸现状及其市场发展趋势
    467013)己二酸属于脂肪族二元羧酸,外观一般为白色结晶粉末,性质稳定,无毒,稍溶于水,微溶于醚,易溶于苯。己二酸可通过和己二胺的缩合反应生产尼龙66盐,进而生产尼龙66纤维和尼龙66树脂;己二酸也可通过同多元醇的缩合反应生成聚酯多元醇,进而生产各种聚氨酯类产品,如聚氨酯鞋底树脂、聚氨酯合成革用树脂、聚氨酯胶黏剂、热塑性聚氨酯(TPU)、聚氨酯橡胶和聚氨酯泡沫塑料等。除此之外,己二酸还可用于增塑剂、不饱和聚酯树脂等领域。1 国内己二酸现状1.1 己二酸

    河南化工 2011年17期2011-02-10

  • 缺位Keggin型磷钨酸钠催化环己醇氧化合成己二酸
    环己醇氧化合成己二酸聂 涛1,2,晁 俊1,2,舒火明1,3,纪明慧1,2*,马 乐1,2,李 渊1,2(1.海南省热带药用植物化学重点实验室,海南 海口 571158;2.海南师范大学 化学化工学院,海南 海口 571158;3.琼台师范高等专科学校,海南 海口 571100)以钨酸钠,磷酸氢二钠为原料合成了一缺位磷钨酸钠盐,并考察了其在环己醇氧化合成己二酸的活性.结果表明,一缺位磷钨酸盐在环己醇氧化合成己二酸的过程中显示了较高的催化活性,反应10 h,

    海南师范大学学报(自然科学版) 2010年1期2010-08-27

  • 己二酸生产现状与发展前景
    01)专题论述己二酸生产现状与发展前景汪家铭(川化集团有限责任公司,四川 成都 610301)介绍了己二酸的物化性能及几种制取工艺,国内外己二酸产需现状,分析了己二酸的市场前景,并对今后国内己二酸产业的发展提出了一些建议。己二酸;性能;制取工艺;产需;市场;发展建议己二酸是一种重要的有机化工原料,美国杜邦公司于1937年开始工业化生产,至今已有70多年的生产历史。世界上己二酸产品早已进入成熟期。而我国则是在20世纪70年代才开始规模化生产这种化工新材料。随

    合成技术及应用 2010年3期2010-04-05