顺酐

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中国顺酐行业产能利用率有所提升,国外需求扩大,国内市场出现下滑

中国顺酐行业产能利用率有所提升,国外需求扩大,国内市场出现下滑

中国顺酐行业产能利用率有所提升,国外需求扩大,国内市场出现下滑1、顺酐概况顺酐,全称顺丁烯二酸酐(MaleicAnhydride,MA),又名2,5—呋喃二酮。

顺酐具有明显的刺激性酸味,易升华,易燃,易溶于水,常温下为无色针状结晶体,是一种重要的有机化工原料。

醋酐、顺酐、苯酐为三大有机酸酐,其中顺酐被广泛的应用于油漆、油墨、工程塑料、不饱和聚酯树脂、医药、农药、饲料、工程塑料、油品添加剂等多行业的生产过程中。

2、顺酐行业现状顺酐行业生产工艺正处于升级换代过程中。

新兴正丁烷法工艺具有经济、环保方面的优势。

而传统苯法顺酐因其高污染与高成本等劣势,逐渐被正丁烷法生产工艺所替代。

近年来苯法顺酐,大批产能闲置或退市,2019年产能规模下降至102.5万吨,未来有进一步下滑的趋势。

目前正丁烷氧化法顺酐产能占比45%。

自2017年以来,国外市场顺酐出现复苏的迹象,2019年顺酐出口总量为8.1万吨,行业产量占比9%。

国外市场的复苏支撑了国内顺酐行业的发展。

根据中国海关数据显示,2019年我国顺酐进出口主要国家及地区主要集中在日本、美国、韩国、以及德国地区。

2019年我国顺酐行业产量为90.7万吨,进口量为0.03万吨,出口量为8.01万吨,国内顺酐行业表观消费量达到为82.72万吨。

如下图所示:近几年,国内顺酐产品平均价格整体呈现V字形走势,2014年顺酐产品平均价格9647元/吨,到2016年下滑到5646元/吨,随后反弹,到2018年顺酐产品平均价格达到了7954元/吨。

2019年受产业景气度的影响,国内顺酐价格大幅回落,年度均价降幅超过10%。

2018年我国顺酐市场规模约67.26亿元,同比2017年的55.8亿元增长了20.54%。

2019年受国内产品价格下滑以及需求萎缩的影响,2019年我国顺酐市场规模下降至56.69亿元。

顺酐

顺酐

顺酐的基本概况顺酐(简称MA)是顺丁烯二酸酐的简称,又名马来酸酐或失水苹果酸酐;英文名:Mateic anhydride分子式:C4H203分子量:98.058C A S: 108-31-6结构式:顺酐是一种常用的重要基本有机化工原料,是世界上仅次于醋酐和苯酐的第三大酸酐原料。

顺酐主要用于生产不饱和聚酯树脂(UPR)、醇酸树脂。

此外,以顺酐为原料还可以生产1,4-丁二醇(BOD)、γ-丁内酯(GBL)、四氢呋喃(THF)、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列用途广泛的精细化工产品,在农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域具有广泛的应用。

国际上工业化生产顺酐的工艺路线主要为正丁烷法氧化法,其次为苯氧化法,我国主要采用苯氧化法。

近年来,我国顺酐的表观消费量不断增加。

无论是我国顺酐的生产技术,还是生产能力都得到了很大的发展,但是与国外先进水平相比还存在一些问题。

顺酐基本理化性质顺丁烯二酸酐系白色斜方形针状结晶,分子式C4H203,分子量98.06,熔点52.8℃,沸点202℃,相对密度1.314,闪点103℃,易升华。

顺酐易溶于水、醇和酯,微溶于四氯化碳和粗汽油。

顺酐的粉尘和蒸汽均易燃易爆,对人有刺激,而且会烧伤人体皮肤。

顺酐的贮存及运输等工业顺酐产品包装一般采用聚丙烯编织袋,内衬聚乙烯塑料袋。

每袋净重25kg。

或20′集装箱可装18吨(打托盘)或20吨(不打托盘)。

850Kg 塑编袋20′集装箱可装17吨(打托盘)。

顺酐应贮存于干燥通风的库房内,防火、防潮、防雨淋、防日晒,贮存期三个月—壹年。

在贮存运输过程中勿与酸、碱混放,避免与氧化、腐蚀性物质接触,以免产品变质,运输时注意小心轻放,防止包装袋破损。

顺酐属低毒类。

在工业使用中应严格防止污染皮肤和眼睛,加强通风。

尽量避免呼吸道吸入。

回答者:hellozwg|二级| 2006-3-3 16:34顺丁烯二酸酐系白色斜方形针状结晶,分子式C4H203,分子量98.06,熔点52.8℃,沸点202℃,相对密度1.314,闪点103℃,易升华。

顺酐 工艺流程

顺酐 工艺流程

顺酐工艺流程
《顺酐工艺流程》
顺酐是一种重要的有机合成原料,广泛应用于化工领域。

它的生产工艺流程非常复杂,需要经过多个步骤才能得到高纯度的顺酐产品。

下面介绍一下顺酐的工艺流程。

首先,顺酐的生产需要以正丁烷为原料。

正丁烷首先经过氧化反应制得丙烯,然后丙烯经过氧化反应制得丙烷醛,再经过脱羧和脱氢反应得到顺酐的中间体。

接着,中间体要经过精制和提纯处理,通过蒸馏、结晶和洗涤等步骤,去除杂质和不纯物质,得到高纯度的顺酐。

而在整个生产过程中,需要严格控制反应条件和操作参数,包括温度、压力、催化剂的选择和使用等等。

另外,废气的处理和排放也是顺酐生产过程中需要重点关注的环保问题。

总的来说,顺酐的生产工艺流程非常复杂,需要严格的操作和控制。

只有确保每个步骤都正确无误,才能得到高质量的顺酐产品。

同时,环保和安全也是顺酐生产过程中需要重点关注的问题,只有做好这些,才能真正做到可持续发展。

顺酐 msds

顺酐 msds

第一部分化学品名称及企业标识化学品中文名: 2,5-呋喃二酮、二氢-2,5-二氧代呋喃化学品英文名:cis-butenedioic anhydride;maleic anhydride 化学品俗名或商品名:顺丁烯二酸酐、马来酸酐第二部分危险性概述GHS危险性类别:物理危害:金属腐蚀物;健康危害:本品粉尘和蒸气具有刺激性。

吸入后可引起咽炎、喉炎和支气管炎。

可伴有腹痛。

眼和皮肤直接接触有明显刺激作用,并引起灼伤。

慢性影响:慢性结膜炎,鼻粘膜溃疡和炎症。

有致敏性,可引起皮疹和哮喘。

环境危害:该物质对水生生物是有害的。

化学危险性信息:第8.1类酸性腐蚀品象形图、信号词、标识符名称:腐蚀警告危害警示:可能腐蚀金属;皮肤接触有害;吞食、吸入有毒;腐蚀/灼伤皮肤、损伤眼睛危害防范措施:勿吸入气体/烟气/蒸汽/雾气;若接触到皮肤立即脱下更换衣物应以清水冲洗皮肤;如接触到眼睛立即用大量清水洗涤治疗;锁上储存场所/存放在通风良好地点或容器。

第三部分成分/组成信息第四部分急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。

就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至15分钟。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

急性和迟发效应及主要症状和影响:无资料。

第五部分消防措施灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火注意事项及措施:禁用干粉危险特性:粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。

遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。

有腐蚀性。

第六部分泄漏应急处理作业人员防护措施、防护装置和应急处置程序:隔离泄漏污染区,限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。

2023年顺酐行业市场前景分析

2023年顺酐行业市场前景分析

2023年顺酐行业市场前景分析顺酐,化学名称为六氢苯并[4,5]吡喃-2,3-二酮,是一种具有重要应用价值的有机化合物。

它是生产过程中产生的副产品,主要用于生产熔点较低的邻苯二甲酸酐(PA),主要应用领域包括高性能聚酯树脂、光电材料、鞋材、涂料、油漆、油墨等。

随着国内聚酯工业的快速发展,顺酐市场需求呈稳步上涨趋势。

而在过去几年,受宏观经济影响,顺酐市场价格波动较大,但总体趋势仍然是向上的。

下面从市场需求、供给、价格等方面对顺酐行业市场前景进行分析。

1.市场需求目前,全球聚酯产量持续增长,特别是在亚洲地区,产能快速扩张。

据统计,未来几年亚洲地区的聚酯产量将占全球的三分之二以上。

而迅速发展的亚洲地区对顺酐及其下游产品的需求也随之增加。

除了聚酯行业的需求外,顺酐还在许多其他领域有着广泛的应用,如涂料、油漆、油墨、医药等。

随着技术不断进步,这些领域对顺酐的需求也在不断增加。

因此,可以预见,在未来数年内,顺酐市场需求会进一步扩大。

2.供给顺酐是聚酯行业的副产品,其产量随着聚酯产量的增加而增加。

同时,随着聚酯产能的扩大,顺酐的供给量也会相应增加。

此外,近年来一些生产顺酐的企业也加大了产能的扩张力度,这也对供给量有所推动。

3.价格顺酐价格的波动直接受到市场需求和供给量的影响。

由于市场对聚酯树脂的需求持续增加,以及顺酐在其他行业的广泛应用,市场对顺酐的需求也在不断提高,这引起了价格的持续上涨。

特别是在2020年,由于新冠疫情的冲击,许多工厂停产导致聚酯树脂、顺酐等产品的供给受到不小的冲击,市场价格出现爆发式上涨。

综合来看,随着全球聚酯产能的扩大,亚洲地区的聚酯生产将占据越来越重要的地位,顺酐市场需求将继续上涨。

但随着产能扩充,顺酐的供给量也会相应增加,这对顺酐市场价格的稳定性提出了挑战。

因此,顺酐企业需要把握市场需求和供给动态,紧随市场变化,加强管理,提高生产效率,降低生产成本,从长远的角度来看,才能在市场竞争中立于不败之地。

顺酐的生产技术及国内外市场分析

顺酐的生产技术及国内外市场分析

顺酐的生产技术及国内外市场分析2011-03-14顺酐(简称MA)是顺丁烯二酸酐的简称,又名马来酸酐、失水苹果酸酐,外观为白色斜方形针状结晶,分子式C4H203,分子量98.06,熔点52.8℃,沸点202℃,相对密度1.314,闪点103℃,易升华。

顺酐易溶于水、醇和酯,微溶于四氯化碳和粗汽油。

顺酐的粉尘和蒸汽易燃易爆,对人有一定的刺激作用,对人体皮肤有一定的灼伤。

顺酐是一种重要的有机化工原料和精细化工产品,是目前世界上次于苯酐和醋酐的第三大酸酐,主要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂,用于农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域。

此外,以顺酐为原料还可以生产1,4-丁二醇(BOD)、γ-丁内酯(GBL)、四氢呋喃(THF)、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列用途广泛的精细化工产品,开发利用前景十分广阔。

1生产方法[1、2]1.1生产工艺路线目前,工业上顺酐的生产工艺路线按原料可分为苯氧化法、正丁烷法氧化法、C4烯烃法和苯酐副产法4种,其中苯氧化法应用最为广泛,但由于苯资源有限,C4烯烃和正丁烷为原料生产顺酐的技术应运而生,尤其是富产天然气和油田伴生气的国家,拥有大量的正丁烷资源,因此近年来正丁烷氧化法生产顺酐的技术发展迅速,已经在顺酐生产中占主导地位,其生产能力约占世界顺酐总生产能力的80%。

1.1.1苯氧化法苯蒸气和空气(或氧气)在以V2O5-MnO3等为活性组分,α-Al2O3为载体的催化剂上发生气相氧化反应生成顺酐。

苯氧化法是生产顺酐的传统生产方法,工艺技术成熟可靠,主要技术有美国SD法、Alusuisle/UCB法和日本触媒化学法等,其中以SD法应用最为普及,Alusuisle/UCB法原料苯的消耗量最低,是较为先进的生产方法。

1.1.2C4烯烃法该法是以混合C4馏分中的有效成分正丁烯、丁二烯等为原料,和空气(或氧气),在V2O5-P2O5系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐,其中正丁烯在反应过程中先脱氢生成丁二烯,再氧化生成顺酐。

顺酐

顺酐

顺酐名称:顺丁烯二酸酐别名:马来(酸)酐、失水苹果酸酐、顺酐英文名:Maleic anhydride分子式:C4H2O3分子量:98.058执行标准:GB-3676-92用途:用于生产聚酯树脂、醇酸树脂、农药、富马酸、纸张处理剂等。

物化性质:常温下白色颗粒状、针状、片状、棒状、块状或块团状,具有强刺激性。

相对密度1.48,熔点52.8℃,沸点202.2℃,在较低温度下(60-80℃)也能升华,能溶于乙醇、乙醚和丙酮,与水作用生成丁烯二酸,可燃、其蒸汽和粉尘与空气混合,可形成爆炸混合物。

性能执行标准GB-3676-92外观白色片状,球状含量≥99.5%结晶点≥52.4℃熔融色度≤25Pt-Co灰份≤0.005%铁含量≤5ppm包装容器外编织袋内衬塑料袋,指数复合袋,500kg包装下游:顺酐顺酐即顺丁烯二酸酐,广泛用于合成树脂、涂料、农药、润滑油添加剂,医药、纸张处理剂、食品添加剂、稳定剂等领域,是一种用量较大的有机原料。

1.4-丁二醇制备1.乙炔法先以乙炔和甲醛在Cu-Bi催化剂存在下,于98kPa、80-95℃反应制成1,4-丁炔二醇。

后者再经骨架镍催化,于1.372-2.06MPa、50-60℃加氢成1,4-丁烯二酸盐,继之以Ni-Cu-Mn/Al2O3进一步催化加氢(13.7-20.6MPa、120-140℃)成1,4-丁二醇,经离子交换树脂除去金属离子后,再经蒸馏提纯得纯品。

2.顺酐加氢法3.丁二烯法由1,3-丁二烯与乙酸与氧气进行乙酰氧化反应,生成1,4-二乙酰氧基-2-丁烯,再经加氢、水解制成。

4.1,4-二氯丁烯法1,4-二氯丁烯是丁二烯生产氯丁二烯过程的中间产物,以其为原料,经水解、加氢而得1,4-丁二醇。

上游:1苯氧化法苯蒸汽和空气(或氧气)在以V2O5-MoO3等为活性组分的催化剂表面发生气相氧化反应生成顺酐。

苯氧化生产顺酐是传统生产方法,工艺技术成熟可靠,苯是石油和煤化工的深加工产品。

顺酐分析报告

顺酐分析报告

顺酐分析报告1. 引言本文旨在对顺酐进行分析并提供详细的报告。

顺酐是一种重要的化学原料,广泛应用于合成多种有机化合物的过程中。

通过对顺酐的性质、制备方法、应用领域和市场前景等进行分析,将为相关行业的从业人员和研究人员提供有益的参考信息。

2. 顺酐的性质2.1 物理性质顺酐是一种无色液体,具有特殊的气味。

它的密度约为1.09 g/cm³,沸点约为126-127℃,闪点约为29℃。

顺酐在常温下几乎不溶于水,但可以与许多有机溶剂(如醇类、醚类等)混溶。

2.2 化学性质顺酐是一种较为稳定的化合物,具有良好的化学反应性。

它可以与醇类、酸类、胺类等进行酯化、酯交换等反应,产生多种有机化合物。

此外,顺酐对氧气敏感,容易与氧气发生反应生成过氧化产物。

3. 顺酐的制备方法3.1 乙烯气相氧化法乙烯气相氧化法是目前最常用的顺酐制备方法之一。

该方法通过将乙烯与氧气在催化剂的作用下进行氧化反应,生成顺酐。

这种方法具有高效、环保的特点,得到的顺酐产率较高。

3.2 丙烯气相氧化法丙烯气相氧化法也是一种常用的顺酐制备方法。

与乙烯气相氧化法类似,该方法利用丙烯与氧气在催化剂的作用下发生氧化反应,生成顺酐。

丙烯作为一种广泛存在的原料,该方法具有较高的可行性。

3.3 其他制备方法除了乙烯气相氧化法和丙烯气相氧化法,还有一些其他的顺酐制备方法。

例如,可以利用烯烃与醇的酯化反应得到顺酐。

此外,通过脱水反应或氧化反应也可以制备顺酐。

4. 顺酐的应用领域4.1 高性能塑料制备顺酐是合成高性能塑料的重要原料之一。

通过与其他化合物(如二苯基甲烷二异氰酸酯)反应,可以制备出高性能的聚醚类塑料,具有优异的物理和化学性质,广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。

4.2 溶剂的制备由于顺酐在常温下具有较好的溶解性,因此可以作为溶剂的制备原料。

通过顺酐与醇类、醚类等物质反应,可以得到溶剂,用于化工生产、涂料制备等领域。

4.3 医药中间体的合成顺酐可以用作医药中间体的合成原料,通过与其他化合物反应,可以得到一系列具有活性的中间体。

一、顺酐概述.

一、顺酐概述.

2.氧化:以正丁烷为原料,V2O5- 苯蒸气和空气(或氧气)在以V2O5-MnO3等为 P2O5系催化剂, 气相氧化反应生成顺酐。 活性组分,α-Al2O3为载体的催化剂上发生气 自1974年由美国孟山都等公司实现工业化. 相氧化反应生成顺酐。苯氧化法是生产顺酐的 由于原料价廉、对环境污染小以及欧美等 传统生产方法,工艺技术成熟可靠 . 正丁烯、丁二烯等为原料,和空气(或氧气), 国家正丁烷资源丰富等原因而得到迅速的 在V 发展。 2O5-P2O5系催化剂作用下经气相氧化反应 生成顺酐,其中正丁烯在反应过程中先脱氢生 典型工艺技术路线有美国Lummus公司和 成丁二烯,再氧化生成顺酐。在反应过程中, 意大利Alusuisle公司联合开发的正丁烷流 由于脱氢属于吸热反应,而且副产物较多,因 化床溶剂吸收工艺,即ALMA工艺;英国 此,混合C4烯烃氧化制顺酐发展前途不太乐 观。 BP公司开发的正丁烷流化床水吸收工艺, 即BP工艺;美国SD公司开发的正丁烷固 邻二甲苯生产苯酐时,可以副产得到一定数 定床水吸收工艺,即SD工艺等。 量的顺酐产品,其产量约为苯酐产量的5%。 在苯酐生产中,反应尾气经洗涤塔除去有机 随着全球环保压力越来越大,正丁烷法在 物后排放到大气中,洗涤液为顺酐和少量的 满足环保要求以及发展前景方面比苯法更 苯甲酸、苯二甲酸等杂质,经浓缩精制和加 具有生命力。正因为如此,目前全球顺酐 热脱水后得到顺酐产品。 生产能力约80%采用正丁烷路线,而且 还有不断增加的趋势。本章重点介绍正丁 烷生产路线。
(2)烯烃法
(3)苯酐副产法
(4)正丁烷氧化法
对我国顺酐发展的建议:
(1)进一步研究改进苯氧化法生产工艺。 近期内国内仍应立足于苯氧化法生产技术来发展顺酐 的生产,通过不断增加科技投入,改进和完善并提高苯氧 化法顺酐工艺技术水平,降低消耗和污染,以提高竞争力。 (2)做好苯法向正丁烷法转化的技术准备工作。 从合成顺酐技术的发展趋势来看,苯氧化法生产工艺 必将逐渐被正丁烷法生产工艺所取代,因此有必要做好苯 氧化法向正丁烷法转变的技术准备工作。 (3)扩大装置生产能力,提高市场竞争能力,积极参 与国际竞争。 (4)加大下游产品的开发应用力度。

08第8章顺酐生产技术

08第8章顺酐生产技术

第八章 顺丁烯二酸酐生产技术第一节 概述一、顺丁烯二酸酐的性质、产品规格及用途顺丁烯二酸酐(maleie anhydride)又名马来酸酐或2,5-呋喃二酮,简称顺酐,是一种重要的有机化工原料和精细化工产品,是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐。

由于其深加工产品种类多、用途广,自20世纪50年代顺酐实现工业化生产以来,世界顺酐的生产发展十分迅速。

二、原料路线和生产方法顺酐的主要生产方法有苯氧化法、碳四馏分氧化法、正丁烷氧化法和苯酐副产法,各种原料路线均以其独特优势在技术开发、工业应用中向前发展,并相互竞争。

1960年以前,苯氧化法是顺酐工业生产的惟一方法。

苯氧化法生产历史悠久(始于1928年),工艺技术成熟,产物收率高,因此至今仍有20%左右的顺酐是采用此法生产的。

目前我国整体顺酐生产由于原料分布和价格影响基本依赖于苯法。

碳四馏分氧化法是以碳四馏分为原料,空气为氧化剂,在V -P-O 系催化剂作用下生产顺酐。

该法具有原料价廉易得、催化剂寿命长、产品成本较低等优点。

但由于反应产物组成复杂,目的产物收率和选择性较低,其推广应用受到限制。

苯酐副产法是由邻二甲苯生产苯酐时,会得到副产顺酐,约为苯酐产量的5%,在苯酐生产中,反应尾气经洗涤塔除去有机物后排放到大气中,洗涤液为顺酐和少量的苯甲酸、苯二甲酸等,经浓缩精制和加热脱水后得到顺酐产品。

正丁烷氧化法是以正丁烷为原料,经催化氧化生产顺酐的方法,由美国Monsanto 公司开发,并于1924年实现工业化。

该法具有原料价廉易得、环境污染少、经济效益好等优点。

随着新型催化剂的不断出现,丁烷转化率及顺酐选择性不断得到提高,目前在美国,所有顺酐全部采用丁烷法生产;在欧洲,77%的顺酐生产采用丁烷法,21%的顺酐采用苯法,其余2%为苯酐副产;在日本,61%的顺酐为丁烷法,37%为苯法,其余2%是苯酐副产。

目前全球顺酐生产能力的80%左右采用正丁烷路线。

第二节 苯氧化法生产顺丁烯二酸酐一、工艺原理1.反应原理特点苯与空气在催化剂作用下氧化发生如下主、副反应。

顺酐

顺酐

1.顺酐 全名:顺丁烯二酸酐) 1.顺酐(全名:顺丁烯二酸酐)
Maleic anhydride 分子式(Formula) (Formula): 分子式(Formula): C4H2O3 分子量(Molecular Weight): 98.06 分子量(Molecular Weight): No. 108-31CAS No.: 108-31-6 物理性质:白色片状结晶,有强烈的刺激气味、 物理性质:白色片状结晶,有强烈的刺激气味、比 1.48、易升华、 重1.48、易升华、遇水易潮解生成马来酸 用途:主要用于不饱和树脂、 用途:主要用于不饱和树脂、水处理剂油漆等 质量标准:GB3676-92 质量标准:GB3676采标标准:Astmd:3504采标标准:Astmd:3504-96 外观(Appearance): 外观(Appearance): 斜方晶系无色针状或片状 结晶体 物化性质(Physical 物化性质(Physical Properties) 相对密度1.48,熔点52.8℃,沸点202.2℃,在较 相对密度1.48,熔点52.8℃,沸点202.2℃, 1.48 52.8℃ 202.2℃ 低温度下(60 80℃)也能升华 能溶于醇、 (60也能升华, 低温度下(60-80℃)也能升华,能溶于醇、乙醚和丙酮
(2)
C4烯烃法 C4烯烃法
该法是以混合C4馏分中的有效成分正丁烯、 该法是以混合C4馏分中的有效成分正丁烯、 C4馏分中的有效成分正丁烯 丁二烯等为原料,和空气(或氧气), V2O5- ),在 丁二烯等为原料,和空气(或氧气),在V2O5- P2O5系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐 系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐, P2O5系催化剂作用下经气相氧化反应生成顺酐, 其中正丁烯在反应过程中先脱氢生成丁二烯, 其中正丁烯在反应过程中先脱氢生成丁二烯,再 氧化生成顺酐。在反应过程中,除生成主产物外, 氧化生成顺酐。在反应过程中,除生成主产物外, 还副产生成一氧化碳、 还副产生成一氧化碳、二氧化碳和水以及少量的 乙醛、乙酸、丙烯醛和呋喃等。德国BASF BASF公司和 乙醛、乙酸、丙烯醛和呋喃等。德国BASF公司和 拜尔公司开发了以混合C4 C4馏分为原料的固定床氧 拜尔公司开发了以混合C4馏分为原料的固定床氧 化工艺。 化工艺。日本三菱化成公司开发了以含丁二烯的 C4馏分为原料的流化床氧化制顺酐工艺 馏分为原料的流化床氧化制顺酐工艺。 C4馏分为原料的流化床氧化制顺酐工艺。由于脱 氢属于吸热反应,而且副产物较多,因此, 氢属于吸热反应,而且副产物较多,因此,混合 C4烯烃氧化制顺酐发展前途不太乐观 烯烃氧化制顺酐发展前途不太乐观。 C4烯烃氧化制顺酐发展前途不太乐观。

关于顺酐的分析

关于顺酐的分析

顺酐顺酐(MA)又名马来酸酐,分子式C4H2O3,化学名顺丁烯二酸酐,是一种重要的有机化工原料,仅次酐于苯酐、醋酐,为第三大酸酐。

1、物化特性:性状:斜方晶系无色针状或片状结晶体。

熔点:52.8℃沸点:202℃相对密度:1.480闪点:110℃溶解性:溶于水生成顺丁烯二酸。

溶于乙醇并生成酯。

2、用途:它主要用于生产不饱和聚酯、醇酸树脂,另外还用于农药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、表面活性剂等领域。

以顺酐为原料可以生产1,4-丁二醇、у-丁内酯、四氢呋喃、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列重要的有机化学品和精细化学品。

3、上游原料:苯、二甲苯、石油液化气4、下游产品:十二烯基丁二酸、反丁烯二酸、酒石酸、丁二酸酐、N,N'-(亚甲基二苯基)双马来酰亚胺、酒石酸钾钠、酒石酸氢钾、马来酰肼、γ-丁内酯、马拉硫磷、水溶性环氧树脂、甲基丙烯酸环氧酯树脂MFE-3、醇酸树脂、不饱和聚酯树脂、不饱和聚酯树脂(189型)5、生产顺酐的主要方法:目前工业化生产顺酐按原料路线主要有苯法、正丁烷法、碳四烯烃法、苯酐副产法。

其中苯法作为传统原料,已被广泛地用来生产顺酐,但由于苯资源有限,以碳四烯烃和正丁烷为原料生产顺酐技术应运而生,尤其是富产天然气和油田伴生气的国家,拥有大量的正丁烷资源,因此近年业正丁烷法发展迅速,已占主导地位,约占总生产能力的80%左右。

6、国外顺酐市场分析:世界顺酐主要生产国家和地区为美国、西欧、亚洲等,全球最大的顺酐生产厂家是美国亨茨曼公司。

其中北美的生产能力约占19%,南美和中美的生产能力约占3%,西欧的生产能力约占36%,亚洲的生产能力约占35%,东欧的生产能力约占6%,非洲的生产能力约占1%。

1998~2001年世界对顺酐的需求量年均增长率约为3%,2001年全球对顺酐的总需求量约为108.9万t,产需基本平衡,消费主要集中在美国、西欧和日本等工业发达国家和地区,其中西欧的消费量约占世界总消费量的35.0%,美国约占19.9%,日本约占9.3%,其他国家和地区约占31.9%。

顺酐分子式

顺酐分子式

顺酐分子式顺酐(maleic anhydride),分子式为C4H4O3,是一种无色晶体,有刺激性气味,可溶于水和醇类溶剂。

顺酐是一种重要的有机化工原料,广泛应用于合成树脂、染料、药物等领域。

本文将从顺酐的性质、制备方法、应用等方面进行介绍。

一、顺酐的性质顺酐是一种酐类化合物,其分子结构中含有两个羰基团,分别位于分子的两个顺式位置。

这种结构使得顺酐具有一些独特的性质。

顺酐在高温下能够与水反应生成有机酸,如顺丁烯二酸。

此外,顺酐还可以与许多有机物发生加成反应,如与苯胺反应生成顺酰苯胺。

二、顺酐的制备方法顺酐的制备方法主要有氧化法和蒽二酚法两种。

1. 氧化法:将正丁烷和空气经过催化剂的作用,在高温下进行氧化反应,生成顺酐。

该方法具有原料易得、工艺简单等优点。

然而,氧化法制备的顺酐产率较低,同时还伴有一些副产物的生成。

2. 蒽二酚法:以蒽二酚为原料,经过氧化、缩合等反应,最终生成顺酐。

这种方法能够高效地合成顺酐,且产率较高。

然而,蒽二酚作为原料价格较高,制备过程复杂,限制了该方法的推广应用。

三、顺酐的应用顺酐作为一种重要的有机化工原料,具有广泛的应用领域。

1. 合成树脂:顺酐可以与乙烯基化合物反应,生成顺酐酸乙烯酯,再与乙烯基化合物发生缩聚反应,最终形成聚酯树脂。

这种聚酯树脂在航空航天、汽车制造等领域有重要的应用。

2. 染料:顺酐可以与苯胺类化合物反应,生成顺酰苯胺。

顺酰苯胺是一种常用的染料中间体,可以进一步合成各种有机染料。

3. 药物:顺酐可以与氨基酸等反应,生成顺酐氨基酸。

顺酐氨基酸是一类重要的药物中间体,被广泛应用于药物合成领域。

4. 其他应用:顺酐还可以用于合成杀菌剂、涂料、塑料助剂等。

顺酐作为一种重要的有机化工原料,具有广泛的应用前景。

随着科技的进步和需求的不断增加,顺酐的制备方法和应用领域还有待进一步研究和拓展。

通过不断优化制备工艺和拓宽应用领域,顺酐有望在更多领域发挥其重要作用,为人们的生活和工作带来更多便利和创新。

顺丁烯二酸酐(顺酐)

顺丁烯二酸酐(顺酐)

顺丁烯二酸酐(顺酐)
顺丁烯二酸酐,又名马来酸酐或失水苹果酸酐,简称顺酐,英文名称:Mateic anhydride。

分子式:C4H203
分子量:98.06
结构式:
一、理化性状
顺丁烯二酸酐系白色斜方形针状结晶,熔点52.8℃,沸点202℃,相对密度1.314。

顺酐溶于水称失水苹果酸,溶于醇或酯,微溶于四氯化碳和粗汽油。

易升华,闪点103℃。

顺酐的粉尘和蒸汽均易燃易爆,对人有刺激,而且会烧伤人体皮肤。

二、质量标准
顺酐执行国家标准 GB-3676-92
三、主要用途
顺酐是一种常用的重要基本有机化工原料。

是世界上仅次于醋酐和苯酐的第三大酸酐原料。

其下游产品有着相当广泛的开发和应用前景。

顺酐主要用于合成不饱和聚酯树酯,它是制造汽车部件、船舶、耐腐蚀性化工设备和日用品的原料。

顺酐也是生产润滑油的添加剂、涂料、农药、富马酸、共聚物、食品添加剂等重要中间体。

其加氢衍生物有琥珀酸酐、1.4-丁二醇、r-J内酯和四氢呋喃。

这些产物均具有重要的应用领域。

四氢呋喃是广泛使用的有机溶剂,r-J内酯是合成甲基吡略烷酮和乙烯基吡咯烷酮等的中间体和原料,这些产物都是性能优异、用途广泛的重要的高分子精细化工产品。

用顺酐生产1.4-丁二醇,生产成本比其它原料路线低 10%。

1.4-丁二醇是一个需求量极大的有机中间体。

顺酐的用途及国内市场趋势预测

顺酐的用途及国内市场趋势预测

顺酐的用途及国内市场趋势预测顺酐(succinic anhydride)是一种有机化合物,其化学式为C4H4O3。

顺酐具有广泛的用途,并且在许多不同的领域中得到了广泛的应用。

以下是顺酐的一些主要用途以及国内市场的趋势预测。

1. 合成聚酰胺顺酐可用于合成聚酰胺,聚酰胺是一种重要的高分子材料,具有良好的物理性能和化学稳定性。

聚酰胺广泛应用于纺织品、塑料、管道和涂料等领域。

随着中国工业的发展和需求增加,预计聚酰胺的需求将继续增长,从而推动顺酐的市场需求。

2. 合成染料和颜料顺酐是一种重要的中间体化学品,可用于合成染料和颜料。

染料和颜料广泛应用于纺织品、油漆、油墨和塑料等行业。

中国作为全球最大的纺织品生产和出口国之一,以及制造业的增加,预计染料和颜料市场的需求将持续增长,从而促使顺酐市场的增长。

3. 医药和医疗用途顺酐在医药和医疗行业中也有重要的应用。

它可以用作某些药物的原料,如抗癌药物、抗生素和麻醉药物等。

此外,顺酐还可以用于制备一些医疗设备,如生物传感器和医用封装材料等。

随着人口老龄化的加剧和医疗技术的发展,预计医药和医疗市场的需求将不断增长,为顺酐提供更多的机会。

4. 其他用途除了以上提到的主要应用领域,顺酐还可以用于制备树脂、涂料、橡胶增塑剂和化妆品等。

这些行业的发展都有望推动顺酐市场的增长。

在国内市场趋势方面,随着中国制造业的发展和消费水平的提高,对各种化学品的需求将持续增长。

尤其是对高性能和环保的化学品的需求增加,这将为顺酐等化学品提供更多市场机会。

此外,中国政府对环境保护的重视也将推动工业领域向更加环保的方向发展,这可能会对顺酐等环保化学品的需求产生积极的影响。

总的来说,顺酐具有广泛的应用领域,包括聚酰胺、染料和颜料、医药和医疗等。

随着中国工业的发展和消费水平的提高,预计顺酐市场的需求将继续增长。

国内市场趋势方面,对高性能和环保的化学品的需求增加,以及政府对环保的重视,将成为顺酐市场增长的驱动力。

中国顺酐产业现状简析

中国顺酐产业现状简析

中国顺酐产业现状简析一、顺酐产业概述顺酐是一种重要旳有机化工原料和精细化工产品,是目前世界上次于苯酐和醋酐旳第三大酸酐,重要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂,用于农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整顿剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域。

目前,工业上顺酐的生产工艺路线按原料可分为苯氧化法、正丁烷法氧化法、C4烯烃法和苯酐副产法,其中苯氧化法和正丁烷氧化法应用最为广泛。

顺酐制备方法分类情况顺酐制备方法分类情况资料来源:公开资料,产业研究院整理二、顺酐产业链影响1、上游正丁烷正丁烷法每吨顺酐产品消耗1.1-1.2吨正丁烷,而苯法每吨顺酐产品消耗1.1~1.3吨苯,正丁烷法生产顺酐理论产量为1:1.69,苯法为1:1.256。

因此采用正丁烷氧化法生产顺酐理论产量比苯法高,另外与苯法相比,正丁烷法毒性较小,对环境污染小,随着国内环保压力越来越大,正丁烷法在满足环保要求以及发展前景方面比苯法更具有生命力,且近些年苯价格波动大造成苯法路线生产顺酐经济效益不好,正丁烷效益也更高,故而目前国内顺酐供给和价格和正丁烷价格价格相关性持续提升,2020年随着正丁烷价格持续走高,顺酐供给持续承压。

2020-2022年中国正丁烷价格走势2020-2022年中国正丁烷价格走势资料来源:公开资料,产业研究院整理2、下游需求结构顺酐下游应用领域广泛,主要用于生产不饱和聚酯树脂UPR,也是生产油墨助剂、造纸助剂、增塑剂、酒石酸、富马酸、四氢呋喃(THF)等的有机化工原料,目前不饱和树脂占比最高,主要品种包括邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型等,按用途和功能分类包括通用树脂、耐化学品树脂、阻燃树脂、浇注树脂、柔性树脂、人造大理石、BMC与DMC树脂、装饰类树脂和特种树脂等,通常占顺酐总消费量的40%~50%。

2021年中国不饱和树脂产能达到620万吨,产量超过320万吨,对顺酐需求量超过64万吨。

2020年中国顺酐下游应用结构占比2020年中国顺酐下游应用结构占比资料来源:公开资料,产业研究院整理三、顺酐产业现状1、顺酐产能就我国顺酐产能变动而言,我国顺酐产能过去主要以较为落后的苯法为主,虽然目前正丁烷法应用占比持续走高,但过去落后闲置产能仍整体较高,导致我国顺酐存在较为严重的过剩情况,近年来又因为下游BDO整体市场热度持续攀升,主要企业大量开展扩产计划,截止2021年我国内顺酐产能超200万吨,其中闲置落后产能超50万吨,实际产能在150万吨左右。

顺丁烯二酸酐工艺

顺丁烯二酸酐工艺
正丁烷氧化法:以正丁烷为原料,经催化氧化生产顺丁烯二酸酐的 方法。原料来源丰富、环境污染少、经济效益好,大有逐步取代苯法 生产顺丁烯二酸酐的趋势。 本节将主要介绍苯氧化法生产顺丁烯二酸酐。
一 、反应原理:
1、主、副反应:

苯与空气在催化剂作用下氧化生成顺丁烯二酸酐,主反应
如下:
C6H6 + (9/2)O2
三、工艺流程:
苯经蒸发器蒸发后与空气混合,进入热交换器,预热后的原 料气进入列管式固定床反应器在催化剂作用下发生氧化反应 生成顺丁烯二酸酐;反应热借助反应器管间的循环熔融盐导 出。
反应产物气体经三级冷却而得熔融态的顺酐进入顺酐贮槽, 未凝气体经水洗塔吸收未冷凝的顺酐后放空,吸收的顺酐经 脱水后进入顺酐贮槽。
过程主要副反应有:
O CH-C CH-C O + 2H2O + 2CO2
O
二、工艺条件:
1、反应温度:623~723K

苯是最稳定的碳氢化合物之一,要使其发
生开环断链生成目的产物需要消耗很高的活化
能,只有采用较高温度才能进行化学反应,还
须活性较高的催化剂。
பைடு நூலகம்
工艺条件:
2、进料配比:

进反应器的原料配比中,苯和空气的质量比
为1:25~30,采用空气过量。这主要是为了
防止形成爆炸混合物,保证安全生产。但过量太
多则会导致反应器生产能力下降;产物浓度低,
分离困难,造成损失增加、收率下降。
工艺条件:
3、空速:一般控制在2000~4000h-1 由于在反应过程中不仅原料苯可直接氧化生成
大量CO和CO2,而且产物顺酐也能进一步氧 化生成CO和CO2,因此,Sv增加,接触时间 缩短,可减少深度氧化副反应的发生,提高反 应选择性;同时可增加反应的生产能力,并有 利于反应热的移出和床层温度的控制。

2024年顺酐市场需求分析

2024年顺酐市场需求分析

2024年顺酐市场需求分析1. 引言顺酐是一种重要的化工原料,广泛应用于合成塑料、橡胶、溶剂和染料等行业。

本文将对顺酐市场需求进行分析,以帮助企业了解市场趋势,制定有效的营销策略。

2. 顺酐市场概述顺酐市场是一个庞大而具有活力的市场。

顺酐作为一种重要的有机合成原料,在化工和相关产业中扮演着关键的角色。

随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,对塑料、橡胶等产品的需求不断增加,从而推动了顺酐市场的快速发展。

3. 市场需求因素分析3.1 宏观经济因素宏观经济因素是影响顺酐市场需求的重要因素之一。

经济发展水平和人民生活水平的提高,意味着对相关产品的需求将会增加,从而促进了顺酐市场需求的增长。

此外,经济增长带来的市场竞争也会进一步推动企业对顺酐的需求。

3.2 产业发展趋势塑料、橡胶、溶剂和染料等产业的发展趋势也是影响顺酐市场需求的重要因素。

随着科技的不断进步和人们对环境友好型产品的需求增加,对新型塑料、橡胶和溶剂等产品的需求也将不断增长,从而带动了对顺酐的需求。

3.3 消费习惯与行为消费者的消费习惯和行为也会影响顺酐市场的需求。

例如,消费者对环保产品的偏好和对高质量产品的需求,将会影响他们对使用顺酐的产品的选择,从而影响顺酐市场需求。

3.4 政府政策与法规政府的政策和法规对顺酐市场需求产生直接影响。

例如,环境保护政策的加强可能会促使企业采用更环保的生产工艺和原料,而顺酐作为一种环保型原料,将会受益于这些政策。

4. 市场需求趋势分析4.1 市场增长预测根据行业专业机构的统计数据和市场调研,顺酐市场预计将保持稳定增长。

全球塑料、橡胶等相关产业的需求将继续上升,推动了顺酐市场的需求增长。

4.2 市场竞争分析顺酐市场竞争激烈,存在多个供应商。

决策因素包括价格、品质、服务等。

企业需要不断提升竞争力,通过技术创新和市场营销策略来获取市场份额。

4.3 新兴市场机会随着新材料、新技术的不断涌现,顺酐市场也面临着新的机遇。

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顺丁烯二酸酐,简称顺酐,又名马来酸酐,是一种重要的有机化工原料和精细化工产品。

是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐。

主要用于生产不饱和聚酯树脂,醇酸树脂,用于农药,医药,涂料,油墨,润滑油添加剂,纸质化学品,纺织品整理剂,食品添加剂,以及表面活性剂等领域
反应原理
主反应方程式:C6H6+4.5O2 ——C4H2O3+2H2O2+2CO2+1804KJ/mol]
副反应方程式C6H6+7.5O2 ——6CO2+3H2O2+2416.31KJ/mol
C6H6+6O2——3CO2+3CO+3H2O+2416.31KJ/molC6H6+1.5O2——C6H4O2+H2O+530.86KJ/mol
一.顺酐生产工艺路线选择
选择苯氧化法制顺酐:由于资源和价格的不同,采用苯氧化法,因为原料供应丰富且价格低廉,催化剂活性高,调节余地大,收率高
二.工艺条件:
1,反应温度:工业生产上一般控制在623~725K,由于反应器强烈放热,因此温度控制非常重要
2,进料配比:进反应器原料气配比中苯和空气的质量比为1:25,空气比理论量过量。

这主要是为了防止形成爆炸性混合物,保证安全生产。

但空气不宜过量太多,否则
将导致反应器生产能力下降
3,压力:反应常数很大,反应压力对反应速率影响不大,只要考虑物料克服床层阻力所需的压力
4,空速:一般情况下,空速增加,可减少深度氧化副反应发生,提高反应选择性,同时,由于单位时间通过床层的气量增加,在一定范围内可使顺酐生产能力增加,并有利于反应热的移除和床层温度控制
5,经济性分析:从能耗,设备要求,生产能力方面考虑温度,压力,组成,空速
三,典型设备的选择:
固定床
优点:催化剂失活慢,采用固定床反应器成本低,放大容易,催化剂无磨损且转化效率高。

1.传热效果好,床层温度分度均匀;
2.结构十分紧凑、占地小;
3.总重轻、造价低,具有显著的经济效益;
4.轴流泵不设底轴承,勿须经常检修,有利于长期运转;
5.热损失小,热能利用高效,直接产生过热中压蒸汽,推动汽轮机做功。

四,顺酐生产中安全、环保、节能措施:、
一,
安全苯,成品,粗酐储罐若遇高温,容器内压增加,有开裂和爆炸的危险,储罐上放空或呼吸阀不畅或结堵,使用过程中有可能发生超压或负压,有造成储罐破裂的危险,所以对有可能存在爆炸性气体系统,要采取N2保护,对有可能存在爆炸性粉尘的场所要尽量减少粉尘的散发,并增加透风,回收设施
顺酐,易燃。

安全管理储罐
一氧化碳,易燃气体。

管线安全阀,超压连锁跳车,驰放气火炬放空
合成塔,高压设备,管线。

合成塔进料管线安全阀或塔装安全阀,超压,超温连锁跳车
压缩机,高压设备,管线。

出口管线安全阀,超压连锁跳车
二环保
合成塔,精馏塔排放废气:燃烧后排放
轻组分精馏塔塔底废水:精馏分离,在进行污水处理
重组分精馏塔塔底废水:集中进行三废处理
冷却水:利用热水发热,卖于其他需要热水的工厂
三节能
1.高温产物所携带的反应热:与冷原料换热
2.反应热:汽包中蒸汽吸收反应热产生高压水蒸汽,可推动压缩机工作
3.重组分精馏塔塔底的高温废水:预热合成塔气液分离器来的低温物料
工艺流程组织
原料系统
原料储存—原料运输—原料预处理—安全措施
反应系统
反应器—热交换—反应物料初步分离及循环利用—安全措施(单程转化率低,冷去后顺酐为液相。

与原料气液分离)
分离系统
分离单元—热交换—物料储存—安全措施—三废处理(先精馏分离轻组分杂质,同时回收少部分顺酐,再精馏分离重组分杂质,得精顺酐)
苯经蒸发器蒸发后与空气混合,进入热交换器,预热后的原料气进入列管式固定床反应器在催化剂作用下发生氧化反应生成顺丁烯二酸酐;反应热借助反应器管间的循环熔融盐导出。

反应产物气体经三级冷却而得熔融态的顺酐进入顺酐贮槽,未凝气体经水洗塔吸收未冷凝的顺酐后放空,吸收的顺酐经脱水后进入顺酐贮槽。

顺酐贮槽的熔融态的粗顺酐经蒸馏处理精制后即可得到熔融态的顺酐产品。

生产操作要求
1.温度控制:等温合成反应器内催化剂一般不设温度测量设
备,催化剂层温度由合成塔出口气体温度进行判断,而影响合成塔出口气体温度的因素。

主要有汽包压力,入塔气量,入塔气体成分,系统负荷等
2.压力控制:合成系统的压力取决于合成反应的好坏及新鲜
气量的大小
3.顺酐分离器的控制:反应混合气体分离器中的分离效果取
决于气体经水冷却器后的气体温度和气体流量。

温度越低,顺酐冷凝越完全,分离后的气体中顺酐含量越低
顺酐生产中可能故障分析及应对措施。

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