новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Базовая химия и нефтехимия

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ: меньше, экологичнее (часть I)

«Иные» реакции
Традиционно считается, что химическая реакция осуществляется посредством тесного перемешивания исходных материалов при помощи процессов плавления, смешивания или добавления растворителя. Однако, сделанное недавно удивительное открытие было подтверждено для многих реакций: нерастворимые в воде материалы, находясь в водной среде, будут вступать в реакцию еще быстрее, чем это происходит при известных растворителях.

Одной из главных причин этого является то, что многие молекулы обладают некоторыми свойствами, которые делают их сходными с поверхностно-активными веществами – то есть, одна часть молекулы более гидрофобна, чем другая. Во время действия поперечных сил нерастворимые материалы такого типа будут стремиться к формированию мицелл, в которых менее гидрофобные части молекул находятся с внешней стороны. Смешанные мицеллы создают великолепные миниреакторы с более высокими локальными концентрациями реагентов в сравнении с растворителями. Пока этот процесс используется в лабораториях для синтеза ряда органических химикатов.

Работа со сверхкритической жидкостью
В пределах определенного диапазона температур и давлений многие жидкости входят в «сверхкритическое» состояние, в котором они одновременно демонстрируют поведение свойственное газам и жидкостям. Жидкости в сверхкритическом состоянии обладают низкой вязкостью, высокой температуропроводностью и высокой проникающей способностью, ускоряя таким образом реакции; другим полезным свойством является то, что сравнительно небольшое изменение условий значительно изменяет плотность сверхкритической жидкости. Этот эффект оказывает важнейшее воздействие на растворимость определенных составов, изменяя ход реакций и облегчая выделение конечных продуктов.

Огромный интерес представляет углекислый газ, так как его легко получить в качестве побочного продукта многих процессов, и он относится к тем соединениям, которые очень просто ввести в сверхкритическое состояние (при давлении 73 бара и температуре 31°C). Некоторые другие соединения с низким молекулярным весом, которые становятся газами при температуре окружающей среды, требуют немного более низкого давления. Однако, большинство из них чрезвычайно горючи или токсичны. Сверхкритический CO2 (SCCO2) находится в коммерческом применении несколько лет и используется для декофеинирования чая и кофе. Никаких проблем, связанных с остающимся в продукте опасном осадке, не возникает.

SCCO2 впервые привлек к себе внимание промышленности покрытий примерно в 1990 году, когда были предложены наносимые распылением краски, в которых большая часть растворителя была заменена углекислым газом (процесс Unicarb), а также процесс Ferro VAMP для изготовления порошковых покрытий посредством растворения ингредиентов в SCCO2 и создания порошка методом сброса давления в реакторе и «распылительной сушки». Однако самые первые инновации в новой области не всегда становятся наиболее полезными. Ни один из этих процессов не был коммерчески успешным.

Говоря о распылении, развитие технологий для водных систем и систем с высоким содержанием твердых частиц ослабило потребность в подобных механизмах. Для VAMP требовался крупный и дорогостоящий реактор периодического действия, тогда как стандартный процесс производства порошковых покрытий является непрерывным (экструзия). Был разработан альтернативный процесс на основе CO2, который называется Continuous Powder Coating Spray Process (CPCSP; процесс нанесения порошковых покрытий методом распыления). Связующее вещество и отвердитель расплавляются раздельно, после чего смешиваются в стационарном миксере при высоком давлении. Затем вводится углекислый газ.

Газ частично растворяется в смеси, и после ее перемещения в распылительную башню расширение газа сразу же охлаждает смесь, и она разбивается на крошечные частицы. Чтобы растворить достаточное количество CO2 для создания необходимого охлаждения и получения крошечных частиц нужных размеров требуется чрезвычайно высокое давление в районе 180 бар. Однако процесс обладает тем преимуществом, что лучше контролирует размер частиц и обеспечивает минимальное распределение частиц по размерам.3
SCCO2 особенно полезен в полимеризации фторированных мономеров. В 2002 году компания DuPont представила сорта Тефлона, который производится методом полимеризации в SCCO2. Компания заявила, что он очень эффективен в тех областях, в которых используется электричество и достигается высокая степень производительности.

В SCCO2 осуществлялись многие другие процессы полимеризации и проведения реакций, однако большинство органических полимеров слабо растворяются в нем. Возможно, этот очень интересный процесс не сможет развиться в крупный бизнес. В 2001 году Томас Свон запустил первую в мире непрерывную фазу, сверхкритический реактор на высоком давлении, как для опытного, так и для коммерческого производства. Сегодня компания предлагает проведение индивидуальных реакций синтеза на своем лабораторном сверхкритическом оборудовании и промышленной установке, которые могут производить партии в размере от грамм до нескольких тонн готового продукта.

Горящая вода
Свойства воды изменяются практически до неузнаваемости после превышения ее критической точки на уровне 374°C и 221 бара. Она сможет смешиваться с маслом, но не сможет растворить обычную соль. Она будет растворять кислород – что позволяет использовать ее в качестве средства для окисления токсичных органических материалов в «беспламенном горении», при котором отсутствует риск появления токсичного дыма. Составы, содержащие галоген и серу (органические и неорганические), превращаются в соответствующие кислоты, которые легче обработать или повторно использовать, чем газообразные соединения.

В 2002 году Джонсон Мэтти приобрел реактор Aqua Critox у шведской компании Chematur с целью восстановления использованных катализаторов из драгоценных металлов. Вместо органических или углеродных материалов-подложек можно использовать углекислый газ и азот (высвобождая тепло для облегчения работы процесса) во время проведения чистой операции.

Поскольку процесс является полным и проходит очень быстро, размер реактора сравнительно невелик. Сторонники системы отмечают, что используются давления, аналогичные применяемым в стальных баллонах для подачи промышленных газов – а реакторы иногда не намного больше.

Эта возможность способствовать быстрому окислению может оказаться именно тем, что нежелательно в химическом синтезе. Свойства «подкритической» воды снова другие, и в этой области они стать очень ценными. При температурах 250-350°C вода может растворять полярные органические материалы и многие углеводороды. Ее постоянная ионизации может контролироваться в широком диапазоне посредством изменения температуры и давления.

Ионные жидкости
К природным ионным материалам относятся кристаллические твердые тела, образующие жидкости только при очень высоких температурах. Лишь немногие из известных материалов состоят из крупных свободных ионов в жидком состоянии при комнатной температуре. Эти ионные жидкости (IL) растворяют многие катализаторы, которые нерастворимы в стандартных органических химикатах. Органический синтез можно осуществить методом тесного перемешивания растворенного катализатора с реагентами. Преимущество заключается в том, что ионная жидкость легко выделяется после реакции, позволяя провести восстановление катализатора.
Первая IL, существующая при комнатной температуре, была обнаружена в 1914 году. Однако это были «двойные» IL, состоящие из смеси хлорида алюминия (III) и Н-алкил-пиридиния или хлорида 1,3- диалкилимидазолия, свойства которых впервые вызвали значительный интерес. Так как эти IL представляют собой смеси, содержащие как анионы, так и катионы, их свойства можно изменить, варьируя соотношение двух компонентов, и приспосабливать для использования в конкретных реакциях. К 2004 году IL в огромных количествах предлагались такими поставщиками, как Cytec, Merck и Sachem.
В целом, IL являются нелетучими веществами, и после завершения реакций формируется небольшое количество отходов или побочных продуктов. Можно использовать нагрев токами сверхвысокой частоты, и некоторые медленные реакции, обычно идущие днями, могут занять часы. Было показано, что сверхкритический CO2 может быть полезен для повторного применения отработанных IL в таких областях, как обработка биомассы, выход металла, процессы сухой чистки, а также ряд областей электрохимии (батареи, панели солнечных батарей, топливные элементы, электрооптика).

Смешивание и сопоставление
Некоторое время назад голландская студентка Мааике Кроон, учившаяся на доктора философии, высказала идею совместить сверхкритическую обработку с использованием ионных жидкостей. В первых экспериментах Кроон показала, что имеется возможность осуществить синтез лекарственного препарата методом растворения реагентов в ионной жидкости, а также последующего добавления углекислого газа и проведения реакции при сверхкритических условиях.

Сообщается, что процесс проходит очень быстро, производит очень чистый продукт и позволяет с легкостью провести выделение посредством сброса давления. Идея Кроон была запатентована университетом Delft University, за которую она получила степень доктора философии в декабре 2006 года.

Сэнди Моррисон, член технической экспертной группы SpecialChem,
SpecialChem

1 | 2
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории «А»
ТРАНСГЕННЫЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GREE GMV,
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ПЛАЩА-НЕВИДИМКИ»
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: новые возможности BASF
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ CAPAROL «CAPATECT CARBON»
«ДЕРЕВЯННЫЙ» САЙДИНГ WOODSTOCK
БЕЛОРУССКИЕ КРАХМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ GUTEX THERMOFIBRE
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА УСКОРЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
РЕАКТОР СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ДЛЯ ТАНЕКО
ГНС о МОДЕРНИЗАЦИИ ЭП-300 И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
БАНАНЫ И МАНИОКА ЗАМЕНЯТ ПШЕНИЦУ И РИС
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
БУДУЩИЕ ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРУСЫ
НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ИЗ НАНОКЕРАМИКА
ФАСАДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
КУЗОВ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА АММИАКА на ЧЕРКАССКОМ «АЗОТЕ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА на КЧХК
НОВЫЕ АЗОТНО-СЕРНИСТЫЕ УДОБРЕНИЯ УРАЛХИМА
КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
РЕАГЕНТЫ на ОСНОВЕ БИШОФИТА
НОВОЕ ЖБИ-ПРОИЗВОДСТВО
НАНОПОКРЫТИЯ «ПЛАКАРТА»: результаты испытаний
МЕМБРАНЫ для ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
IT-СИСТЕМА для УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЯ NEWCHEM для ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА
НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ «ОПТОГАНА»
СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ AGNETA
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM
ПЕРЕХОД К ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ
НОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ BASF
«Металл Профиль» предлагает сгладить углы
МАСЛА ЛУКОЙЛ НА ЗАВОДАХ REXAM
ДОМ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭНЕРГОБАЛАНСОМ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ SECRET FIX
СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ PERI

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved