1-氯丁烷的合成技术 .doc(1)

合集下载

1-氯丁烷的制备方法[发明专利]

1-氯丁烷的制备方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011575603.6(22)申请日 2020.12.28(71)申请人 山东金城柯瑞化学有限公司地址 255086 山东省淄博市高新区四宝山办事处东张村(72)发明人 邱化齐 李璞 李剑 (74)专利代理机构 淄博启智达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37280代理人 任永哲(51)Int.Cl.C07C 17/16(2006.01)C07C 19/01(2006.01)B01J 31/02(2006.01)(54)发明名称1-氯丁烷的制备方法(57)摘要本发明属于精细化工技术领域,具体涉及一种1‑氯丁烷的制备方法。

将反应溶剂、水与正丁醇混合,加入氯化试剂反应,得到1‑氯丁烷;其中,反应溶剂为2,3,5,6‑四甲基二氧六环。

本发明采用一锅法制备,方法简单,安全性好,易于实施,对设备要求低,可连续化生产;避免了传统金属催化剂污染大的问题,三废少,对环境友好;采用2,3,5,6‑四甲基二氧六环作为反应溶剂及催化剂,能有效的避免丁烯、二丁醚及聚合树脂等副产物的产生,提高了收率和产品质量,产品摩尔收率96%以上,气相纯度99.7%以上。

权利要求书1页 说明书5页 附图1页CN 112707789 A 2021.04.27C N 112707789A1.一种1‑氯丁烷的制备方法,其特征在于将反应溶剂、水与正丁醇混合,加入氯化试剂反应,得到1‑氯丁烷;其中,反应溶剂为2,3,5,6‑四甲基二氧六环。

2.根据权利要求1所述的1‑氯丁烷的制备方法,其特征在于所述的反应溶剂、水与正丁醇的体积比为5‑15:1:1‑15。

3.根据权利要求1所述的1‑氯丁烷的制备方法,其特征在于所述的氯化试剂为氯化氢气体。

4.根据权利要求1所述的1‑氯丁烷的制备方法,其特征在于所述的正丁醇与氯化试剂的摩尔比为1:2‑5。

一氯丁烷的构造异构体

一氯丁烷的构造异构体

一氯丁烷的构造异构体
氯丁烷(1,1,1-三氯甲烷)是一种常见的有机溶剂,也是一个具有正八面体构型的有机离子,由三个氯原子和一个甲烷分子构成,其分子式为CHCl3。

一氯丁烷的构造异构体包括正八面体构型、折叠构型、T形构型和T 形反构型。

正八面体构型是最常见的构型,具有八个完全平面,氯原子围绕中心甲烷分子排列,使氯丁烷具有共价性,并且构型稳定。

折叠构型又叫折叠半八面体构型,其特点是甲烷分子围绕外部的六个氯原子之间的三角空间形成一个六角型,与正八面体构型相比,折叠构型的稳定性较低。

T形构型的典型特征是甲烷分子由四个氯原子组成的三角形围绕,形成一个T形图案。

T形反构型与T形相反,由三个氯原子组成一个四边形,由中心的甲烷分子围绕而成。

1-氯丁烷的合成技术 .doc(1)

1-氯丁烷的合成技术 .doc(1)
(B)与醇钠的作用 卤代烷与醇钠在与之相对应的醇的溶液中进行反应,烷氧基(-OR)取代了卤原子反应生成醚
RX+R’OˉNa+ROR’+NaX
该反应中的卤代烷烃应使用伯卤代烷烃,那是因为当叔卤代烷遇到醇钠时会发生消除反应,主要的产物是烯烃。此反应是在无水条件下进行的。
(C)与氰化钠作用 卤代烷在醇溶液的存在下可以与氰化钠或(氰化钾)发生化学反应,反应中是氰基(CN)取代了卤原子后生成了腈(RCN)。
在工业生产中氯化氢气体的排放也是造成我国大气污染的一个很重要的原因之一。当氯化氢废气步入大气中时,经慢慢的扩散后,降水在对流层对其进行了清除,对于湖泊,森林、以及建筑艺术等资源进行了严重的损害,并且还对农作物的生长,人类美好的生存环境以及人类的身心健康都造成了极大的伤害。因此,工业废气中氯化氢气体的治理是很有必要的。
RX+Na+CN—RCN+Na+X-
当卤代烷转变成腈后,在有机合成中这是增长碳链的很好的办法之一。因为分子链中多了一个碳原子。此外,也可利用氰基来转变为如羧基、酰胺基等官能团,。但由于氰化钠有剧毒,因此它的应用受到很大的限制。
(D)与氨作用 过量的氨遇到卤代烷时会发生化学反应,反应中氨基(NH2)取代了卤原子从而可以从中制取到伯氨。
空气和水蒸汽遇到干燥的氯化氢气体就会形成盐酸雾。但这些酸雾对眼睛和呼吸道粘膜具有强烈的刺激性和腐蚀的作用,所以会容易损毁器具。当人类接触到氯化氢气体时如果出现胸闷、头痛、眼痛、咳嗽、头会蔓延成肺炎、肺水肿等病害。以及眼角膜会溃疡看不清。皮肤如果直接接触会出现一些红色大量的小丘疹以及附有胀痛感。对于一些比较长时间的去接触较高浓度的氯化氢气体的人可导致慢性支气管炎、胃肠功能障碍以及牙齿酸蚀症等。

1-氯丁烷的原料与上下游产业链分析

1-氯丁烷的原料与上下游产业链分析

1-氯丁烷的原料与上下游产业链分析4.1 1-氯丁烷上下游产业链分析1-氯丁烷是一种重要的一元卤代烷烃,一般由正丁醇与氯化氢反应而得。

图4.1 1-氯丁烷产业链结构图我国1-氯丁烷产能产量不大,对正丁醇和氯化氢等上游产品需求不多,六鉴咨询认为目前我国正丁醇和氯化氢完全可以满足1-氯丁烷的生产需求。

4.1.1 正丁醇供应现状正丁醇是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(见邻苯二甲酸酯)的原料,也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂,还用于制造表面活性剂。

..….2003~2009年我国丁醇产、供、需情况见下表和图。

表4.1 2003~2009年我国丁醇供求平衡表图4.2 2003~2009年我国丁醇产、供、需走势图4.1.2 氯化氢供应现状氯化氢是无色而有刺激性气味的气体,氯化氢是制氯乙烯的副产品,习惯上叫盐酸。

主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。

盐酸为氯化氢的水溶液,是无色或微黄色的液体。

纯盐酸为无色液体,在空气中冒雾(由于盐酸有强挥发性),有刺鼻酸味。

粗盐酸因含杂质氯化铁而带黄色。

它易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。

盐酸是化学工业重要原料之一,广泛用于化工原料、染料、医药、食品、印染、皮革、制糖、冶金等行业。

还用于离子交换树脂的再生以及电镀、金属表面的清洗剂。

工业上生产盐酸的主要方法是使氯气跟氢气直接化合,然后用水吸收生成的氯化氢气体。

2004~2008年我国盐酸供需平衡见下表。

表4.2 2004~2008年我国盐酸产、供、需平衡表图4.3 2004~2008年我国盐酸行业产、供、需走势图4.2 1-氯丁烷的应用分析1-氯丁烷是一种重要的精细化工产品,其主要应用领域有下列几方面:(1)用于有机化工产品的生产如合成阴离子聚化催化剂正丁基锂(SBS)的原料,用于制造月桂酸二丁基锡、二丁基氧化锡(DBTO)、三丁基氧化锡(TBTO)和三丁基氟化锡等,另外,丁基胺、没食子酸丁酯和丁基二轻基氯化锡等都必须用1-氯丁烷作为主要的原材料来合成。

1-氯丁烷结构简式

1-氯丁烷结构简式

1-氯丁烷结构简式
摘要:
一、前言
二、氯丁烷的定义与性质
三、氯丁烷的结构简式
四、氯丁烷的应用领域
五、结论
正文:
【前言】
氯丁烷,有机化合物,是一种重要的化工原料,广泛应用于塑料、橡胶、涂料等领域。

为了更好地了解氯丁烷,本文将对其进行简要介绍。

【氯丁烷的定义与性质】
氯丁烷,分子式为C4H9Cl,是一种含有氯原子的饱和烃。

它的结构与正丁烷相似,只是在其中一个氢原子上替换为氯原子。

氯丁烷是无色、易燃、挥发性的液体,具有醚类气味。

【氯丁烷的结构简式】
氯丁烷的结构简式为CH3CH2CH2CH2Cl。

在这个简式中,我们可以看到,氯原子取代了正丁烷中的一个氢原子。

这个氯原子与相邻的碳原子形成一个氯碳键,使得氯丁烷的性质与正丁烷有所不同。

【氯丁烷的应用领域】
1.氯丁烷在塑料行业中的应用:氯丁烷主要用于生产氯丁橡胶,这是一种
具有良好耐化学腐蚀、耐热、耐油性能的合成橡胶。

此外,氯丁烷还可用于生产聚氯乙烯(PVC)等塑料制品。

2.氯丁烷在涂料行业中的应用:氯丁烷可以作为溶剂或添加剂,用于生产各类涂料,如硝基漆、醇酸漆等。

由于氯丁烷具有较高的溶解力,因此可以提高涂料的性能。

3.氯丁烷在医药行业中的应用:氯丁烷在医药领域中也有广泛应用,如用于生产局部麻醉药、抗炎药等。

【结论】
总之,氯丁烷作为一种重要的化工原料,具有广泛的应用领域。

了解氯丁烷的结构简式有助于我们更好地理解其性质和用途。

(必考题)高中化学选修三第五章《合成高分子》测试(有答案解析)(1)

(必考题)高中化学选修三第五章《合成高分子》测试(有答案解析)(1)

一、选择题1.(0分)[ID :141308]多硫化物是指含有硫硫键的化合物,在电池、橡胶等多种工业中均有重要用途,其结构如图。

下列推测不正确...的是A .黄铜矿2CuFeS 中不存在类似多硫化物的硫硫键S S -B .多硫化物盐在酸性条件下不稳定,可生成硫磺和硫化氢C .天然橡胶硫化生成多硫链后,可以优化橡胶的性能D .在钠—硫高能电池中,25Na S 做负极反应物2.(0分)[ID :141301]下列说法正确的是A .蛋白质水解时中的C-N 键断裂B .糖类、油脂都是高分子化合物C .石油分馏、煤的干馏都是物理变化D .聚乙烯和苯分子中均含有碳碳双键 3.(0分)[ID :141295]化学与生产、生活和科技都密切相关。

下列有关说法正确的是 A .核酸检测是确认病毒类型的有效手段,核酸是高分子化合物B .垃圾分类有多种方法,其中废纸、废药品属于可回收垃圾C .纳米铁粉和FeS 都可以高效地去除被污染水体中的2+Pb 、2+Cu 、2+Hg 等重金属离子,其原理是相同的D .氨基酸()222CH NH CH COOH 是由天然蛋白质水解得到的,既可以和酸反应,又可以和碱反应4.(0分)[ID :141291]中国研制成功的治疗疟疾的特效药﹣青蒿素,其结构如图所示。

下列关于青蒿素的说法正确的是( )A.是一种烃B.属于高分子化合物 C.属于芳香族化合物D.分子式是C15H22O5 5.(0分)[ID:141286]化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法正确的是A.燃煤中加入CaO可以减少酸雨的形成及温室气体的排放B.用pH试纸检验某干燥气体是酸性气体还是碱性气体时,应先用蒸馏水湿润C.从石油中得来的沥青,主要成分是烃的含氧衍生物D.“凿开混沌得乌金”所载“乌金”为煤炭,煤炭属于有机高分子化合物6.(0分)[ID:141280]内酯Y可以由X通过电解合成,并可在一定条件下转化为Z,转化路线如下:下列说法不正确...的是A.X→Y的反应在电解池阳极发生B.Y→Z的反应类型是加成反应C.X、Y、Z中只有Y不能与Na2 CO3溶液反应D.在催化剂作用下Z可与甲醛发生反应7.(0分)[ID:141276]科学佩戴口罩对防控新冠病毒疫情有重要作用,生产一次性医用口罩的主要原料为聚丙烯树脂。

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计摘要:本文简要叙述了l-氯丁烷的工业生产方法,详细讨论了丁醇氯化法合成l-氯丁烷的主、副反应机理,提出了实际设计和生产中的控制手段,对于设计和工业生产都具有重要的指导意义。

关键词:氯丁烷,合成,机理,控制手段。

氯丁烷,又名l-氯丁烷或正丁基氯,主要应用于油脂、橡胶、天然树脂、聚乙酸乙烯酯等。

氯丁烷是线型低密度聚乙烯(LLDPE)催化剂的主要原料,也是合成阴离子聚合催化剂正丁基锂(SBS)、月桂酸二丁基锡、二丁基氧化锡(DBTO)、三丁基氧化锡(TBTO)和三丁基氟化锡的原料,还是药物保泰松的中间体。

为了代替进口,氯丁烷的纯度必须达到99.5%以上,而此前国产的氯丁烷的纯度都低于99.0%,无法满足作为LLDPE催化剂原料的要求,为此我们设计了一套新氯丁烷生产装置,按照机理要求采用了特殊控制手段,对于设计和生产方面具有重要的指导意义。

1.氯丁烷合成方法此前的文献中,关于氯丁烷合成方法的报道很多,而关于合成机理的报道非常少。

氯丁常用的烷合成方法如下:1.1氯化亚砜氯化法正丁醇与氯化亚砜反应,生产氯丁烷,反应方程式为:2CH3CH2CH2CH2OH+ClSOCl —→2CH3CH2CH2CH2Cl + H2O + SO2该法由于原料成本高,加上无法实现清洁生产,已经被淘汰。

1.2 氯化氢液相氯化法CH3CH2CH2CH2OH+ HCl(液)—→ CH3CH2CH2CH2Cl + H2O与氯化亚砜氯化法比较,该法反应条件温和,能够实现工业生产,是目前主要生产方法。

1.3氯化氢气相氯化法CH3CH2CH2CH2OH + HCl(气)—→CH3CH2CH2CH2Cl + H2O该法是盐酸氯化法改进方法,由于采用了HCl(气体)作为原料,减少了装置的工艺废水量,有利于实现清洁生产。

2.氯丁烷合成机理按照机理决定手段的理念,我们有必要按照氯丁烷合成机理确定控制手段,以保证氯丁烷产品的质量和收率。

一氯丁烷的同分异构体

一氯丁烷的同分异构体

一氯丁烷的同分异构体一氯丁烷(化学式:C4H9Cl)是一种有机化合物。

它是由四个碳原子和九个氢原子组成的直连烷基与一个氯原子相连而成的。

一氯丁烷有多种同分异构体,即它们的分子式相同但结构不同。

同分异构体指的是具有相同分子式但结构不同的化合物。

对于一氯丁烷,它的同分异构体有以下几种:1. 异丁基氯(化学式:CH3CHClCH2CH3):在异丁烷分子中,氯原子连接在丁烷的第二个碳原子上。

2. 异氯丁烯(化学式:CH2=CHCH2CH2Cl):在异氯丁烯分子中,氯原子连接在丁烯的第四个碳原子上。

3. 顺氯丁烷(化学式:CH3CH(Cl)CH2CH3):在顺丁烷分子中,氯原子连接在丁烷的第三个碳原子上。

同分异构体的存在是由于有机分子的碳原子可以以不同的方式连接。

在一氯丁烷的同分异构体中,氯原子的位置不同,而其他碳原子的连接方式保持不变。

这些同分异构体在物理和化学性质上可能有所不同。

例如,异丁基氯和顺氯丁烷都是液体,而异氯丁烯是液体或气体。

这些差异可能是由于分子结构不同导致的。

同分异构体在实际应用中也可能有不同的用途。

一氯丁烷的同分异构体在有机合成、溶剂、医药和化工等领域中都有广泛的应用。

根据具体的需求和反应条件,选择适当的同分异构体可以实现不同的化学反应和效果。

总之,一氯丁烷的同分异构体对于研究有机化学和应用有机化合物具有重要意义。

它们展示了有机分子多样性的一种形式,并提供了不同化学反应和用途的选择。

通过深入了解这些同分异构体的结构和性质,我们可以更好地理解和利用它们在化学领域的应用。

氯丁烷(1-氯丁烷;正丁基氯;氯代正丁烷)的理化性质及危险特性表

氯丁烷(1-氯丁烷;正丁基氯;氯代正丁烷)的理化性质及危险特性表
食入:
给饮足量温水,催吐,就医。
燃烧 爆炸 危险 性危险特来自:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧 化剂能发生强烈反响。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地 方,遇明火会引着回燃。假设遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危 险。
建规火险分级:

有害燃烧产物:
一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
氯丁烷(1-氯丁烷;正丁基氯)的理化性质及危险特性表
标识
别名:
1-氯丁烷;正丁基氯;氯代正丁烷
危险货物编号:
32033
英文名:
Butyl chloride
UN编号:
1127
CAS号:
109-69-3分子式:
C4H9CI
分子量:
92.57
理化 性质
外观与性状:
无色液体。
主要用途:
用于有机合成,也用作溶剂及制备丁基纤维素的丁基化试剂。
灭火方法:
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
泄漏 处置
切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。 禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等),以防止发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用不 燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容, 然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
储运 注意 事项
储存考前须知:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳 光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆 型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻 装轻卸,防止包装及容器损坏。
IMDG规那么页码:3110

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计

合成氯丁烷的反应机理与工艺控制设计摘要:本文简要叙述了l-氯丁烷的工业生产方法,详细讨论了丁醇氯化法合成l-氯丁烷的主、副反应机理,提出了实际设计和生产中的控制手段,对于设计和工业生产都具有重要的指导意义。

关键词:氯丁烷,合成,机理,控制手段。

氯丁烷,又名l-氯丁烷或正丁基氯,主要应用于油脂、橡胶、天然树脂、聚乙酸乙烯酯等。

氯丁烷是线型低密度聚乙烯(LLDPE)催化剂的主要原料,也是合成阴离子聚合催化剂正丁基锂(SBS)、月桂酸二丁基锡、二丁基氧化锡(DBTO)、三丁基氧化锡(TBTO)和三丁基氟化锡的原料,还是药物保泰松的中间体。

为了代替进口,氯丁烷的纯度必须达到99.5%以上,而此前国产的氯丁烷的纯度都低于99.0%,无法满足作为LLDPE催化剂原料的要求,为此我们设计了一套新氯丁烷生产装置,按照机理要求采用了特殊控制手段,对于设计和生产方面具有重要的指导意义。

1.氯丁烷合成方法此前的文献中,关于氯丁烷合成方法的报道很多,而关于合成机理的报道非常少。

氯丁常用的烷合成方法如下:1.1氯化亚砜氯化法正丁醇与氯化亚砜反应,生产氯丁烷,反应方程式为:2CH3CH2CH2CH2OH+ClSOCl —→2CH3CH2CH2CH2Cl + H2O + SO2该法由于原料成本高,加上无法实现清洁生产,已经被淘汰。

1.2 氯化氢液相氯化法CH3CH2CH2CH2OH+ HCl(液)—→ CH3CH2CH2CH2Cl + H2O与氯化亚砜氯化法比较,该法反应条件温和,能够实现工业生产,是目前主要生产方法。

1.3氯化氢气相氯化法CH3CH2CH2CH2OH + HCl(气)—→CH3CH2CH2CH2Cl + H2O该法是盐酸氯化法改进方法,由于采用了HCl(气体)作为原料,减少了装置的工艺废水量,有利于实现清洁生产。

2.氯丁烷合成机理按照机理决定手段的理念,我们有必要按照氯丁烷合成机理确定控制手段,以保证氯丁烷产品的质量和收率。

1-氯丁烷的生产工艺与技术路线的选择

1-氯丁烷的生产工艺与技术路线的选择

1-氯丁烷的生产工艺与技术路线的选择2.1 1-氯丁烷合成工艺从理论上讲,合成1-氯丁烷的方法很多,但以正丁醇为原料时,常见的有5种方法:(1)用氯化亚砜SOC12氯化;(2)用三氯化磷或五氯化磷氯化;(3)在加压条件下,用氯化氢气体氯化;(4)以三苯氧膦为催化剂,用浓盐酸氯化;(5)以无水氯化锌为催化剂,用浓盐酸氯化。

国内外合成1-氯丁烷的方法常见的有下列几种:2.1.1 用氯化亚砜氯化法…2.1.5 以无水氯化锌为催化剂,浓盐酸氯化法正丁醇和浓盐酸在无水氯化锌存在下加热回流反应,将反应物用水洗涤、干燥、分馏、收集75~78.5℃馏分即为成品。

表2.1 1-氯丁烷原料消耗统计表用“一锅煮”的方法,会产生大量的酸性废水,副反应也较多,反应中生成大量的丁烯,二丁基醚及聚合树脂,1-氯正丁烷含量也只有98%左右,反应的氯化锌回收也很麻烦,不宜连续生产,而1-氯丁烷的产率也只有76%~78%。

通过对这些方法进行比较并从工业化生产方面考虑,沈阳工业大学石油化工学院、沈阳化工股份有限公司研究所选取以无水氯化锌为催化剂、用浓盐酸氯化正丁醇的工艺路线。

该工艺以正丁醇和浓盐酸为原料,具有以下特点:(1)原料正丁醇易得;(2)蒸馏和精馏为成熟的化工单元操作;(3)反应为常温、常压,易操作;(4)反应中原料可以循环使用,既可以提高收率又可以减少“三废”量,能够实现清洁生产的目标,符合ISO14000的环保要求。

因此该工艺可行。

2.2 1-氯丁烷合成工艺的研究制备1-氯丁烷有各种方法,如;烷烃的自由基卤代,产率低、并且是伯、仲卤代烃混合物;烯烃与氯化氢加成,根据马氏规律,不能得到正丁烷;根据醇与氯代反应制备,在实验室比较容易控制,据此合成1-氯丁烷,效果良好,成本低,反应条件容易控制,在缺少化学试剂的边远地区,自制自用、提供了参考。

1-氯丁烷的的工业生产研究主要有氯化亚砜氯化法、三氯化磷或五氯化磷氯化法、氯化氢气体氯化法、浓盐酸氯化法,其产品纯度最高也只有90%左右。

1-氯丁烷的合成技术

1-氯丁烷的合成技术

xxx学院本科毕业设计(论文)题目1-氯丁烷的合成技术院(系)化工与环境学院专业化学工程与工艺学号0000000000学生姓名xxx指导教师xxx起讫日期2015.12.20-2015.5.15设计地点xxxx学院内容摘要1-氯丁烷(又称正丁基氯),是一种无色易燃的液体,几乎不溶于水.是很重要的一元卤代烷烃. 氯代烷烃是重要的有机化工中间体,在医药、农药等各方拥有非常的作用.可用作合成驱虫剂`保泰松赛璐珞等药物的原料,在有机合成中用作溶剂及合成中丁基化试剂合成月桂酸二丁基铝、丁基纤维素等的原料,在这里我们运用氯化氢气体来合成氯代烷烃,不单单找到了氯化氢的利用问题,而且我们还收获了很有价值的化工中间体。

本文章对正丁醇的氯化进行了实验,进一步在工艺上进入深一步的探究,为氯化氢绿化的生产工业提供了有利的实验数据以及结论。

本文章为了氯化氢氯代的反应的实验的装置探讨了一项允许连续操作的实验装置,其中它里面包括有恒温油浴锅、搅拌器、冷凝装置、萃取和吸收等集成体系装置。

并且依据实验过程中反应物和产物物性出现的不同以及反应本身的特点,来选择不同的氯化装置来进行相对应的氯化反应以及相对应的装置。

经过对催化剂、反应时间,反应温度、溶剂等等因素的考究,在常压下氯化氢气体与正丁醇进行氯代合成反应的最佳工艺条件,反应条件温和,并减少了现有工艺路线的步骤.本文章的研究工艺以及实验过程及装置中,涉及到的一些实验原料不仅很容易得到,而且产品的收率也很高,也容易分离,更加地去实现工业化的特点。

关键字:1—氯丁烷、氯化氢、合成The synthesis technology of 1-chlorobutaneinto1-chlorobutane(also known as Ding Jilv),is a colorless flammable liquid,al most insoluble in water.It is an important element of halogenated alkanes.Chl oralkane is an important intermediate in organic chemical industry,medicine,p esticide and so on various aspects as synthetic repellents,phenylbutazone Cellul oid drugs such as raw materials,Ding Ji is used as a solvent and in the synthesis of reagents in synthesis of lauric acid two,Ding Jilv Ding Ji,cellulose and other r aw materials in organic synthesis,preparation of chloralkane with hydrogen chl oride gas,not only solves the problem of hydrogen chloride,but also got valua ble chemical intermediates.The chlorination of n-butanol were researched,pro vides necessary data for the industrial production of green hydrogen chloride. This paper designed%KEYWORDS: 1-chlorobutane. hydrochloride.Synthetic目录第一章绪论................................................. .. (6)1.1氯丁烷烃以及主要应用领域 (6)1.2本研究主要内容 (6)第二章文献综述 (6)2.1 研究背景 (7)2.1.1 氯化氢的危害 (8)2.2 氯代烷烃的物化性质 (8)2.2.1氯代烷烃的基本物理性质 (9)第三章1-氯丁烷的安全与防护 (10)3.1危险特性 (10)3.2 泄漏处置 (10)3.3操作注意事项 (10)第四章氯代烷的合成方法 (11)4.1引言 (11)4.2氯代烷烃的合成方法 (11)4.2.1 利用醇制备 (11)第五章1-氯丁烷的合成 (12)5.1引言 (12)5.2 . 1一氯丁烷合成原理 (12)5.3 实验步骤 (13)5.4 实验操作 (14)5.5分析方法 (14)5.6 色谱分析原理 (14)第六章结果与分析 (15)6.1引言 (15)6.2 催化剂对反应的影响 (15)6.3 反应时间对反应的影响 (15)6.4反应中水的影响 (15)6.5 定性分析与定量分析 (16)第七章结论 (17)参考文献 (18)致谢 (19)第一章绪论1.1氯丁烷烃以及主要应用领域1—氯丁烷又名氯丁烷或正丁基,是重要的精细化工产品,氯代烷烃是重要的有机化工中间体,在医药工业中用作合成驱虫剂和赛璐珞保泰松药物的原料,在有机合成中用作溶剂及合成中丁基化试剂合成月桂酸二丁基铝、丁基纤维素等的原料,还应用于油脂、橡胶、天然树脂、聚乙酸乙稀酸等,是合成阴离子聚合催化剂正丁基锂(SBS)、月桂酸二丁基氧化锡(DBTO)、三丁基氧化锡(TBTO)和三丁基氟化锡的原料。

1-氯丁烷的生产现状与生产分析预测

1-氯丁烷的生产现状与生产分析预测

1-氯丁烷的生产现状与生产分析预测3.1 1-氯丁烷生产现状分析80~90年代,1-氯丁烷在有机实验中是不可缺少的试剂。

我国聚烯烃、塑料及精细化工产品的迅猛发展,使作为催化剂重要原料的高纯度1-氯丁烷在国内呈现出光明的发展前景。

据统计,前几年国内规模化生产1-氯丁烷的厂家很少,仅宜兴昌吉利化工有限公司、扬州三友合成化工有限公司和江苏安邦电化有限公司等,其生产规模和产品质量良荞不齐。

扬州三友合成化工有限公司虽然采用反应精馏清洁生产工艺生产1-氯丁烷,由于技术不过关,产品纯度始终只停留在98%左右,只适用于对产品纯度要求不高的厂家,而目前已经转产其它产品。

江苏安邦电化有限公司采用传统的生产工艺合成1-氯丁烷,产品纯度低于90%,虽然配备了一套精馏塔生产高纯度的1-氯丁烷,但产品纯度仍然达不到99%,不能满足对产品要求高的厂家使用。

宜兴昌吉利化工有限公司采用先进的反应精馏清洁生产工艺合成1-氯丁烷,产品纯度基本达到99.5%,但产量不大,远远满足不了国内大客户的需求。

高纯度的1-氯丁烷绝大部分还是依赖进口,这不仅浪费了外汇,而且制约了国内一系列催化剂及1-氯丁烷衍生物的生产。

随着石化工业的发展,高纯度的1-氯丁烷需求不断增加,因此,开发生产1-氯丁烷新工艺技术既可以满足国内市场的需求,又可以出口创汇,还可以促进国内1-氯丁烷下游产品的开发与应用,创造新的经济增长点。

近几年国内又有一些企业投资建设1-氯丁烷装置。

…目前,我国有十几家1-氯丁烷生产企业,总装置产能超过-吨/年,大部分企业自产自用,总产量估计在-吨左右,开工率不高。

表3.1 我国1-氯丁烷主要生产企业及产能统计表我国1-氯丁烷生产能力是逐年增加,产量也逐年增长,近几年产能产量情况见下表和图。

表3.2 2005~2010年我国1-氯丁烷产能产量情况表图3.1 2005~2010年我国1-氯丁烷产能产量走势图3.2 1-氯丁烷生产分析预测1-氯丁烷可用作有机溶剂、农药和医药中间体以及合成橡胶工业用的催化剂的生产原料,属于用量不大但应用面比较广的产品;目前国内大规模生产厂家不少,但北方(尤其是东北)未见有相关产品生产的报道。

设计检验1-氯丁烷消去产物的实验流程

设计检验1-氯丁烷消去产物的实验流程

设计检验1-氯丁烷消去产物的实验流程
实验流程如下:
1. 实验准备:
- 准备所需试剂:氯丁烷、消去试剂(如氧化剂、还原剂等) - 准备所需仪器设备:反应容器、搅拌器、温度计、滴定管

2. 反应装置设置:
- 将反应容器清洗干净,确保无杂质残留。

- 将搅拌器安装于反应容器中心位置。

3. 实验操作:
- 将适量的氯丁烷加入反应容器中,并记录初始质量。

- 加入消去试剂,并启动搅拌器使之充分混合。

- 根据实验需要,可以调整反应条件,如温度、反应时间等。

- 在反应结束后,停止搅拌器,记录最终质量。

4. 分析检验:
- 分离反应产物并进行物理性质的测定,如密度、熔点等。

- 进行化学分析,如使用滴定管测定氧化剂或还原剂的消耗
量等。

5. 结果分析:
- 根据实验结果,比较反应前后的质量变化和产物性质变化。

- 进一步分析并解释实验结果,优化实验条件或进行进一步
的实验研究。

6. 结论和讨论:
- 根据实验结果得出结论,评价实验的可行性和有效性。

- 讨论实验中的不确定因素和可能的改进方法,提出进一步
研究的方向。

注意事项:
- 在实验操作过程中注意安全,如佩戴防护眼镜和实验手套。

- 严格控制实验条件,遵循实验室操作规范和相关安全操作要求。

- 在进行实验前,需仔细阅读相关文献以了解已有研究和方法,避免重复实验。

- 根据研究目的和实验要求,可以对实验流程进行适当的调整
和改进。

1-氯丁烷结构简式

1-氯丁烷结构简式

1-氯丁烷结构简式氯丁烷是一种有机化合物,其化学式为C4H9Cl。

它是一种含有氯原子的烷烃。

在氯丁烷中,氯原子取代了丁烷分子中的一个氢原子。

下面将从氯丁烷的结构、性质和用途三个方面来详细介绍氯丁烷。

让我们来看一下氯丁烷的分子结构。

氯丁烷由四个碳原子和九个氢原子组成。

它的结构可以用如下方式表示:CH3CH2CH(CH3)Cl。

在结构中,氯原子(Cl)连接在第四个碳原子上,替代了一个氢原子。

这种结构是直链烷烃丁烷的一种。

接下来,我们来讨论一下氯丁烷的性质。

氯丁烷是无色液体,具有特殊的气味。

它的密度较低,沸点较高。

氯丁烷在常温下不溶于水,但可以溶于有机溶剂,如醇类和醚类。

它具有不易燃、挥发性强和较高的溶解能力等特点。

氯丁烷还有一些其他的物化性质。

例如,它可以形成稳定的氯丁烷水合物,可以与一些氧化剂反应,并且可以发生亲核取代反应。

这些性质使得氯丁烷在工业上有着广泛的应用。

让我们来谈一谈氯丁烷的用途。

首先,由于氯丁烷具有不易燃和挥发性强的特点,它被广泛用作制冷剂和喷雾剂的成分。

其次,氯丁烷可用作有机溶剂,用于溶解和洗涤脂肪、油脂、树脂和橡胶等物质。

同时,氯丁烷还可以作为有机合成的原料,用于生产其他具有特定化学性质的化合物。

总之,氯丁烷是一种有机化合物,具有特殊的化学结构和一系列的物化性质。

它的用途广泛,主要应用于制冷剂、喷雾剂、有机溶剂和合成原料等领域。

了解氯丁烷的结构和性质有助于对其在实际应用中的适用性进行评估和利用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.1.2 氯化氢的制备方法
目前,工业上是通过在浓硫酸溶液中中缓慢滴入浓盐酸来获取干燥的氯化氢的,经过浓硫酸干燥和一个缓冲罐缓冲就可以了。但是因为氯化钠与浓硫酸混合之后得到的混合物是很坚硬的,所以这个方法是不适宜的;大规模的工业制造方法是通过电解氯化钠溶液产生氢气和氯气,然后再合成炉中燃烧生成氯化氢气体,若需求量较小可以向氯碱厂购买盐酸溶液(31%),然后气提产生氯化氢气体,在通过浓硫酸或冷冻干燥产生干燥的氯化氢气体即可;工业生产中常用浓盐酸,用氯磺酸滴加到盐酸中,再用浓硫酸干燥。
2.2 氯代烷烃的物化性质
2.2.1氯代烷烃的基本物理性质
名称
分子
结构
分子式
分子量
密度
(g/cm3)
熔点
(℃)
沸点
(℃)
1-氯丁烷
ch(ch2)3cl
C4h9cl
93
0.89
-123
78
在常温常压下,常见的一些一元卤烷大部分都是液体的状态,可是溴甲烷与氯甲烷以及氯乙烷等均是气体之外,C15以上的卤烷均是固体。同一烃基的卤烷,氯烷的相对密度最小,碘烷的相对密度最大。卤代烷在水中不容易溶解,但是在醇、醚、烃等的有机溶剂中很容易溶解。
RX+Na+CN—RCN+Na+X-
当卤代烷转变成腈后,在有机合成中这是增长碳链的很好的办法之一。因为分子链中多了一个碳原子。此外,也可利用氰基来转变为如羧基、酰胺基等官能团,。但由于氰化钠有剧毒,因此它的应用受到很大的限制。
(D)与氨作用 过量的氨遇到卤代烷时会发生化学反应,反应中氨基(NH2)取代了卤原子从而可以从中制取到伯氨。
RX+‥NH3[RNH2.HX] NH3+ RNH2+NH4X
(E)与硝酸银作用 在乙醇溶液的存在下,当卤代烷遇到硝酸银时会反生化学反应,反应会生成硝酸酯和卤化银的沉淀。
RX+Ag+NO3-+ C2H5OH RONO2+AgX
此反应可以用于对卤代烷的分析鉴定。
消除反应
(A)脱卤化氢 卤代烷和氢氧化钠的乙醇溶液共热时,主要反应是卤原子被羟基取代的反应生成醇,而与强碱的浓醇溶液共热时,主要发生脱去一分子卤化氢的消除反应生成烯烃。
本文章为了氯化氢氯代的反应的实验的装置探讨了一项允许连续操作的实验装置,其中它里面包括有恒温油浴锅、搅拌器、冷凝装置、萃取和吸收等集成体系装置。并且依据实验过程中反应物和产物物性出现的不同以及反应本身的特点,来选择不同的氯化装置来进行相对应的氯化反应以及相对应的装置。
经过对催化剂、反应时间,反应温度、溶剂等等因素的考究,在常压下氯化氢气体与正丁醇进行氯代合成反应的最佳工艺条件,反应条件温和,并减少了现有工艺路线的步骤.
This paper designed%
KEYWORDS:1- chlorobutane .hydrochlor领域
1—氯丁烷又名氯丁烷或正丁基,是重要的精细化工产品,氯代烷烃是重要的有机化工中间体,在医药工业中用作合成驱虫剂和赛璐珞保泰松药物的原料,在有机合成中用作溶剂及合成中丁基化试剂合成月桂酸二丁基铝、丁基纤维素等的原料,还应用于油脂、橡胶、天然树脂、聚乙酸乙稀酸等,是合成阴离子聚合催化剂正丁基锂(SBS)、月桂酸二丁基氧化锡(DBTO)、三丁基氧化锡(TBTO)和三丁基氟化锡的原料。
空气和水蒸汽遇到干燥的氯化氢气体就会形成盐酸雾。但这些酸雾对眼睛和呼吸道粘膜具有强烈的刺激性和腐蚀的作用,所以会容易损毁器具。当人类接触到氯化氢气体时如果出现胸闷、头痛、眼痛、咳嗽、头昏、咳血、恶心、声音嘶哑、胸闷、呼吸困难、胸痛等现象时以代表急性中毒。严重的话会蔓延成肺炎、肺水肿等病害。以及眼角膜会溃疡看不清。皮肤如果直接接触会出现一些红色大量的小丘疹以及附有胀痛感。对于一些比较长时间的去接触较高浓度的氯化氢气体的人可导致慢性支气管炎、胃肠功能障碍以及牙齿酸蚀症等。
本文章的研究工艺以及实验过程及装置中,涉及到的一些实验原料不仅很容易得到,而且产品的收率也很高,也容易分离,更加地去实现工业化的特点。
关键字:1—氯丁烷、氯化氢、合成
The synthesis technology of 1-chlorobutaneinto
1- chlorobutane (also known as Ding Jilv), is a colorless flammable liquid, almost insoluble in water. It is an important element of halogenated alkanes. Chloralkane is an important intermediate in organic chemical industry, medicine, pesticide and so on various aspects as synthetic repellents, phenylbutazone Celluloid drugs such as raw materials, Ding Ji is used as a solvent and in the synthesis of reagents in synthesis of lauric acid two, Ding Jilv Ding Ji, cellulose and other raw materials in organic synthesis, preparation of chloralkane with hydrogen chloride gas, not only solves the problem of hydrogen chloride, but also got valuable chemical intermediates. The chlorination of n-butanol were researched, provides necessary data for the industrial production of green hydrogen chloride.
第二章 文献综述
2.1 研究背景
氯化氢的来源渠道非常的多,在石油化工厂、氯碱厂、农药厂、镁厂、运用盐酸为原料的一些化工厂以及湿法冶金厂等企业是产生氯化氢废气的主要领地。在盐酸的生产过程中和盐酸存储以及盐酸运输过程中,再加上在盐酸酸洗槽清洗金属的过程中,以及制造化肥、药品、染料、电池、陶瓷的工艺生产过程中都有氯化氢气体产生。
在工业生产中氯化氢气体的排放也是造成我国大气污染的一个很重要的原因之一。当氯化氢废气步入大气中时,经慢慢的扩散后,降水在对流层对其进行了清除,对于湖泊,森林、以及建筑艺术等资源进行了严重的损害,并且还对农作物的生长,人类美好的生存环境以及人类的身心健康都造成了极大的伤害。因此,工业废气中氯化氢气体的治理是很有必要的。
(B)与醇钠的作用 卤代烷与醇钠在与之相对应的醇的溶液中进行反应,烷氧基(-OR)取代了卤原子反应生成醚
RX+R’OˉNa+ROR’+NaX
该反应中的卤代烷烃应使用伯卤代烷烃,那是因为当叔卤代烷遇到醇钠时会发生消除反应,主要的产物是烯烃。此反应是在无水条件下进行的。
(C)与氰化钠作用 卤代烷在醇溶液的存在下可以与氰化钠或(氰化钾)发生化学反应,反应中是氰基(CN)取代了卤原子后生成了腈(RCN)。
所以我国在治理氯化氢废气窗户里这方面,我国还是比较的不成熟,在大力推广和发展绿色化学的同时,我们更应该提高技术的水平,完善好设备的运用与装置,增强设备的自动化运用,尤其是在综合利用方面,增大氯化氢的废气的资源化,同时在防治污染的同时,来获取经济上的高的效益。
氯化氢气体是无色,并且有刺激性气味的气体,常温下以盐酸烟雾的状态存在着,因为氯化氢在空气中遇到水容易溶于其中 。其沸点-85.0℃,熔点-114.2℃摩尔质量是36.46,蒸汽密度是1.639g/L。干燥的氯化氢气体不活泼,没有腐蚀性,与金属不反应,氯化氢可以与一些活性较强的粉末状的金属发生化学反应,并释放出氢气。并且易溶于水,并有较强的腐蚀性。当遇氰化物时将会产生氰化氢气体,并伴有剧毒。它也可以溶于乙醇和乙醚等溶剂中,称其水溶液称为盐酸。
第三章 1-氯丁烷的安全与防护
3·1危险特性
1-氯丁烷的蒸汽与空气可以形成爆炸性的混合物,还可以与氧化剂发生剧烈的反应。当遇到高的温度和热温及明火时都能引起燃烧甚至会发生爆炸。如果碰到在高热的条件下,因在容器内的压力会不断的增加,就会导致开裂和发生爆炸的险境。1-氯丁烷经过燃烧后的分解产物是:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢以及光气等。强氧化剂和强碱是1-氯丁烷不可接触的化合物,并且聚合后会很危险所以坚决不能出现。 当1-氯丁烷发生火灾时可以通过泡沫灭火器,和常用的灭火器以及沙土进行灭火。
目前1-氯丁烷合成方法常见的有:绿化亚砜氯化法,氯化氢加压气体法、氯代烷烃的合成方法、以及无水氯化锌为催化剂,浓盐的酸氯化法等。这些工艺产生的1-氯丁烷质量分数只有98%左右,反应过程中产生大量的酸性的废水,反应过程中副反应的产出有点多,即丁烯二丁基醚聚合树脂。对实验装置来说不适合进行连续的生产。
根据日前市场上对于1-氯丁烷的需求要求质量分数在9%以上成品,其中运用于来制备正丁基锂的1-氯丁烷质量分数要大于99.5%。对目前来讲氯代烷烃类化合物拥有非常好的市场前景与未来,随着氯代烷烃的应用领域的不断扩大,市场上对于氯代烷烃的需求量是不断的往上涨,尤其我国是近几年对氯代烷烃等产品的需求量不断的持续的增长。因此,寻找更适合我们国家的氯代化烷烃类合成的工艺,他的意义极其的重大。
2.2.2氯代烷烃的化学性质
取代反应
R’Oˉ
ROR’
NO2ˉ
RONO
CNˉ
RX RCN
NH2ˉ
RNH2
SHˉ
RSH
SCNˉ
RSCN
常见的取代反应如下:
(A)水解当卤代烷遇到强碱水溶液时会发生化学反应,进行水解生成醇,称为水解反应,其反应是可逆的。
相关文档
最新文档