苯为原料直接催化合成环己胺新工艺研究

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kevinlpr
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
环己胺是一种应用广泛的有机化工原料和精细化工中间体。本文提出了以苯、羟胺和氢气为原料直接催化合成环己胺这一绿色、安全、简单的新工艺路线,并对该反应进行了系统的研究,包括反应过程的热力学分析,催化剂的设计、制备与表征及反应条件的优化等。苯为原料直接催化合成环己胺反应过程的热力学分析。对以下四个反应进行了热力学分析,包括苯和羟胺盐合成苯胺,苯胺加氢合成环己胺,苯、羟胺和氢气直接合成环己胺及苯加氢合成环己烷。计算结果表明:在300-480 K范围内,上述反应均为放热反应;在温度大于370 K时,苯和羟胺盐合成苯胺的反应不能自发进行。从热力学上分析,低温有利于目标反应的进行。苯、羟胺和氢气直接合成环己胺的动态操作过程。制备了用于苯胺加氢合成环己胺的催化剂Ru/MCM-41,筛选出了用于苯胺化合成苯胺的均相催化剂NH4VO3;采用动态操作方式,即首先在苯胺化反应的适宜条件下进行合成苯胺的反应,然后改变到适应于苯胺苯环加氢合成环己胺的操作条件进行苯胺加氢反应;考察了催化剂载体、活性组分负载量、催化剂用量等对催化反应性能的影响。实验结果表明:钌催化剂适宜载体为MCM-41,钌负载量为3%,催化剂加入量为n(NH4VO3):n(Ru):n(C6H6)=0.018:0.004:1;适宜的操作条件为:溶剂乙酸-水的最佳体积比为2/1,原料苯和羟胺进料比为1/2,首先在80℃下进行苯胺化反应2 h,然后再加热至120℃,通氢至3 MPa,进行加氢反应2 h,环己胺收率为20.5%,选择性为62.0%。苯、羟胺和氢气直接合成环己胺的工艺过程。在动态操作研究的基础上,改进了动态操作方式,反应工艺过程采用胺化部分和加氢部分同时进行直接合成环己胺的方式操作;以钌和钒为活性中心,成功地研制出了一种新的负载型双功能催化剂Ru-V2O5/MCM-41,并将其应用到苯为原料直接催化合成环己胺的反应中。考察了载体、活性组分负载量、制备方法、催化剂用量等对反应性能的影响。实验结果表明:载体为MCM-41,活性中心Ru和V2O5的负载量分别为3%和10%,在氢压5 MPa、90℃、4 h条件下,环己胺的收率达20.0%,选择性达77.0%。对催化剂Ru-V2O5/MCM-41的稳定性能进行考察,发现重复使用之后催化剂的活性严重下降。表征结果表明,引起催化剂失活的主要原因是催化剂活性组分流失以及催化剂结构遭到一定的破坏。
其他文献
馆藏文物作为人类文明文化遗产,一直以来具有高度的历史、文化及研究价值,且因其自身特点具有不可再生性。同时,馆藏文物储藏柜是文物储存储放的高频区域,而其对外界震动激励,尤其是地震作用下响应较为激烈,易出现结构性倾覆以致于文物损坏。馆藏文物储藏柜隔震是文物防震保护问题中不被重视的环节,而国内外针对“馆藏文物储藏柜隔震”系统的防震设计研究相对较少。因此,本文针对馆藏文物储藏柜设计研制了一套储藏柜隔震体系
2009年2月24-28日,国内首个混凝土行业盛会——中国国际混凝土周暨中国国际混凝土技术及装备展览会在北京举行。在开幕式上,中国建筑材料联合会副会长徐永模致开幕辞,他指出:“当
胆固醇调节元件结合蛋白(Sterol Regulatory Element Binding Protein,SREBPs)是参与脂质代谢的具有碱性螺旋-环-螺旋-亮氨酸拉链结构(bHLH-Zip)的重要核转录因子。它能够响应机体脂肪水平,调控下游脂肪合成相关因子,参与脂肪的合成;也能参与mTOR、糖代谢等信号通路,调控肥胖、脂肪肝、Ⅱ型糖尿病、心血管疾病、癌症多种代谢性疾病,所以深入了解SREBP
欧提丝梅李为欧洲李系列,由于其成熟晚、外观美、品质优,在国外很受欢迎,属精品果系列。1999年由河南省林科院从意大利引入,当时共引进5根接穗,共计30多个芽,通过大树换头,反复嫁接,
法兰克福学派的批判理论以技术批判为核心理念,哈贝马斯在批判继承霍克海默的工具理性批判和马尔库塞科技异化理论的基础上,立足于科学、技术、生产一体化的时代背景,在合理
记者从日前召开的青海省交通建设项目工作会议上了解到,2009年1-6月,青海省共完成公路建设投资38.95亿元,同比增长12.44%。其中干线公路完成投资21.86亿元,同比增长28.97%;农村公路完成
为了探索新时期德育工作的新路子,我们吴县光福中学同驻军某部分队全方位、多层次、立体式、系列化军校共建。至今,已坚持七年,促进了德育工作,提高了教学质量,推动了军校双
采用EPEC控制器实现了基于CAN总线的路面破碎机电液比例控制系统的结构设计,采用CANopen总线协议实现系统中各模块之间的数据通信,最后在codesys2.1环境下完成了系统控制程序的
如今以智能手机为媒介的移动互联生态系统快速发展,整个社会的手机拥有量和其信息处理作用也越来越大。Android系统作为智能手机最主要的操作系统之一,它的安全私问题会显得尤为突出,而其中最恶劣的安全问题就是侵犯隐私的危害性行为。本文将根据Android系统的安全机制和应用植入方法的研究,实现多种植入漏洞利用,以使恶意代码在没有明显提示的情况下静默安装与运行。根据这几种漏洞利用方法,本文将提出相关的A