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現在的位置:首頁>> 新聞中心 >> 二氯丙烷酸產品產量的增長而逐年增長
 
 
<二氯丙烷酸產品產量的增長而逐年增長>
    二氯丙烷作為石油化工中僅次于乙烯的重要原料,需求量隨著聚二氯丙烷、環氧二氯丙烷和二氯丙烷酸產品產量的增長而逐年增長。傳統二氯丙烷的生產是將二氯丙烷作為副產品,如蒸汽裂解和催化裂解副產二氯丙烷,但產量受主產品的限制。而且,隨著石油資源的日漸L乏,傳統的二氯丙烷生產技術已無法滿足日益增長的二氯丙烷需求,尋求新的二氯丙烷生產技術已成為石油化工行業的主要發展趨勢。隨著工業的發展,化石燃料燃燒產生了大量的COz,不經過處理直接排放到空氣當中,使大氣中的CO:濃度上升,引起溫室效應,全球平均氣溫升高。在這樣的背景下,開始有大量學者探究如何改善CO:再利用。其中,就有學者提出CO:加氫制備低碳烯烴的路徑:本身是無毒,也是一種重要的碳源,如果將它轉化成高附加值的烯烴,不僅能夠解決CO:排放帶來的環境問題,還能夠緩解當前烯烴資源短缺帶來的供求壓力。同時二氯丙烷脫氫制二氯丙烷為吸熱反應,而CO:加氫制低碳烯烴為放熱反應,因此將這兩個反應藕合,可打破單一反應在熱力學和動力學上的平衡限制。當前,二氯丙烷脫氫工藝主要有UOP公司的Oleflex工藝、Lummus公司的Catofin工藝、Linde與BASF公司一起研發的PDH工藝、及Snamprogetti與Yarsintez公司一起研發的FBD工藝。二氯丙烷脫氫用到的催化劑主要是Pt,Cr,In3-5基催化劑,除了以上催化劑,有研究者還報道了Ga,V,Fe等催化劑。二氯丙烷與CO:的反應在文獻中報道,是二氯丙烷脫氫與逆水煤氣藕合反應制備二氯丙烷,通過CO:消耗二氯丙烷脫氫反應產生的氫氣,達到提高二氯丙烷轉化率和二氯丙烷產率的口的。CO:會消耗生成的積炭,提高催化劑穩定性,同時打破熱力學平衡,更利于二氯丙烷的生成,其總反應方程式如式(1)所示。催化劑的選擇上,以分子篩的研究較多,主要包括HZSM-5,SAPO-34和SBA-16等。HZSM-5及其類似物硅酸鹽具有相同的MFI晶體結構,是眾所周知的擇型沸石催化劑,因其具有比表面積大、酸性可調、三維微孔結構、熱穩定性和水熱穩定性良好等優點,是一種良好的催化劑或載體,在化工生產中被廣泛應用。磷酸硅鋁SAPO-34分子篩具有類似菱沸石的CHA拓撲結構,因其對二氯丙烷具有很好的選擇性,在制備低碳烯烴中也被廣泛研究,其B酸位點是活性位點,結構、酸度和催化活性主要取決于骨架中Si的數量和分布,同樣SAPO-34也表現出良好的水熱穩定性,但孔道尺寸太小不利于大分子在分子篩通道中擴散。SBA-16是三維的體心立方結構((Im3m)分子篩,因其較高的比表面積、水熱穩定性、規則的骨架以及較大的三維籠狀孔道而被廣泛運C3H8(+C02(、C3H6(+CO(g)+H20((1)基于三種分子篩的各自的特性,筆者將HZSM-5,SAPO-34和SBA-16分子篩應用于二氯丙烷與COz藕合制二氯丙烷反應當中,并分別考察它們的催化性能。www.www.s1culross.com
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