оксид пропіленує важливою органічною хімічною сировиною та проміжним продуктом. Він використовується переважно в синтезі поліефірполіолів, поліефірполіолів, поліуретану, поліефіраміну тощо, а також є важливою сировиною для отримання поліефірполіолів, які є важливим компонентом високоефективного поліуретану. Оксид пропілену також використовується як сировина для отримання різних поверхнево-активних речовин, ліків, сільськогосподарських хімікатів тощо, і є однією з важливих сировин для хімічної промисловості.
Оксид пропілену отримують шляхом окислення пропілену за допомогою каталізатора. Сировина пропілен змішується зі стисненим повітрям, а потім пропускається через реактор, заповнений каталізатором. Температура реакції зазвичай становить 200-300°C, а тиск - близько 1000 кПа. Продукт реакції являє собою суміш, що містить оксид пропілену, вуглекислий газ, монооксид вуглецю, воду та інші сполуки. Каталізатор, який використовується в цій реакції, - це каталізатор на основі оксидів перехідних металів, такий як каталізатор на основі оксиду срібла, каталізатор на основі оксиду хрому тощо. Селективність цих каталізаторів до оксиду пропілену відносно висока, але активність низька. Крім того, сам каталізатор дезактивується під час реакції, тому його необхідно регулярно регенерувати або замінювати.
Відділення та очищення оксиду пропілену від реакційної суміші є дуже важливими етапами в процесі приготування. Процес розділення зазвичай включає промивання водою, дистиляцію та інші етапи. Спочатку реакційну суміш промивають водою для видалення низькокиплячих компонентів, таких як непрореагований пропілен та монооксид вуглецю. Потім суміш дистилюють для відділення оксиду пропілену від інших висококиплячих компонентів. Для отримання високочистого оксиду пропілену можуть знадобитися додаткові етапи очищення, такі як адсорбція або екстракція.
Загалом, отримання оксиду пропілену є складним процесом, який вимагає кількох етапів та високого енергоспоживання. Тому, щоб зменшити вартість та вплив цього процесу на навколишнє середовище, необхідно постійно вдосконалювати технологію та обладнання для цього процесу. Наразі дослідження нових процесів отримання оксиду пропілену в основному зосереджені на екологічно чистих процесах з низьким енергоспоживанням та високою ефективністю, таких як каталітичне окислення з використанням молекулярного кисню як окислювача, процес окислення за допомогою мікрохвильового випромінювання, процес надкритичного окислення тощо. Крім того, дослідження нових каталізаторів та нових методів розділення також дуже важливі для підвищення виходу та чистоти оксиду пропілену та зниження собівартості виробництва.
Час публікації: 27 лютого 2024 р.