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本文叙述了聚氧化乙烯对特辛基酚醚的合成、生产终点控制、反应时间与温度、压力的关系以及产品外观与氧含量的关系。 相似文献
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辛基酚聚氧乙烯醚磷酸酯的合成 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了以辛基酚聚氧乙烯醚(OP-4)为起始剂,P2O5为磷化剂,经直接酯化,水解制备辛基酚聚氧乙烯醚磷酸酯的合成条件。考察了五氧化二磷的投料方式,原料配比,酯化温度和酯化时间对产品色泽,酯化率的影响,确定了最佳酯化条件;在室温(20℃)且强烈搅拌下,分批缓慢投入五氧化二磷;OP-4:P2O5为2.4:1(摩尔比);酯化温度为70℃,酯化时间4h,同时考察了聚磷酸酯的水解,确定了最佳水解条件;加水量为3%(质量比),水解温度为85℃;水解时间2h。 相似文献
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对特辛基酚合成机理及其催化剂评价 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综合了对特辛基酚的合成机理,介绍了各种催化剂的基本性能,并对各种催化剂作出了工业应用的评价,同时反映了当前国内对辛基酚开发、研究和生产的概况。 相似文献
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辛基酚聚氧乙烯醚琥珀酸酯磺酸二钠盐的合成研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以辛基酚聚氧乙烯醚,顺丁二酸酐,亚硫酸钠为原料,合成了辛基酚聚乙烯醚琥珀酸酯磺酸二钠盐,探讨了反应温度和反应时间对酯化和磺化反应的影响 相似文献
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探讨了反应温度、反应时间、原料摩尔比对烷基化反应中苯酚转化率的影响。由正交实验结果确定烷基化反应的最佳工艺条件为:反应温度95℃~100℃,反应时间2 h,原料摩尔比n(苯酚)∶n(二异丁烯)=1.8∶1.0。实验结果表明,随着苯酚转化率的提高,对-特辛基酚纯度由95%提高到99%,凝固点由78℃提高到83℃。 相似文献
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乙基叔戊基醚的合成及反应动力学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用国产NKC-29型强酸性阳离子交换树脂为催化剂,在常液相条件下用乙醇和叔戊醇为原料合成了乙基叔戊基醚。讨论了温度,催化剂浓度,反应物初始摩尔比等参数对反应速度以及反应选择性的影响。结果表明:反应温度升高,将加快反应速度,但是当温度过高将加速叔戊醇的分解,使反应的选择性降低,催化剂浓度与产物的初始生成速率成线性关系,表明反应为动力学控制步骤:增加乙醇与叔戊醇的初始摩尔比,可有效控制叔戊醇分解为水与异戊烯的副反应。与另一种国产S-54型树脂催化剂比较的结果显示:NKC-29的催化活性及选择性优于S-54。根据实验结果并考虑水对催化剂的阻碍效应,建立了该反应的动力学模型,并得到了相应的模型参数,即反应速度常数和水的阻碍系数。实验结果与模型计算值吻合得较好。 相似文献
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用氢氧化铁焙烧制成的活性氧化铁作烷基化催化剂,从苯酚和叔丁基氯合成了对叔丁基酚。实验结果表明:该催化工艺方便迅速,1.5h内合成产率可达到72.3%。 相似文献
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以对叔丁基甲苯(PTBT)为原料,醋酸钴为催化剂,无溶剂液相氧化法合成对叔丁基苯甲酸(PTBA)。引发剂乙醛明显缩短了诱导期;反应的适宜温度为170℃,反应100 min后PTBA收率为50%,其选择性为98%;确定了170℃时反应级数n为一级,仅与PTBT浓度有关,速率常数k=21.7×10-3min-1。 相似文献
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以对-特辛基苯酚和甲醛为原料,选用酸,碱及络合催化剂、合成了结构和性能各不相同的对-特辛基苯酚甲醛树脂。研究了不同催化剂对体系的反应速率及所得产品性能的影响。 相似文献
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以甲基叔丁基醚(MTBE)为烷基化试剂,通过正交实验研究了苯酚叔丁基化合成2,4-二叔丁基苯酚的反应规律,分别考察了一步法和两步法合成工艺的规律,结果表明:利用一步法,目标产物收率较高,在n(苯酚):n(MTBE)=1:2.1、反应时间60min、催化剂(浓硫酸)用量1.0mL、反应温度85℃时,目标产物的收率可达61.5%。 相似文献
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离子交换树脂在工业水处理中的应用及再生 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了离子交换树脂在工业水处理中的应用及再生,确定了其工艺条件。经过处理后的水,Na~+≤5×10~(-7),SiO_2≤1×10~(-7).为系统提供了良好的水质,且再生程度高。 相似文献
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采用强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂和大孔苯乙烯系螯合树脂相结合的方法制取高纯度的黄腐酸,探讨了离子类型、交换时间和树脂用量对FA纯度的影响,分析了离子交换机理。结论:粗FA溶液依次通过1个001×7 Na~+型、2个D751 Na~+型、1个001×7 H~+型树脂柱,其中001×7型流速1.5 m L/min左右,D751型流速1.5 m L/min左右,FA纯度达99%以上。 相似文献
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用离子交换树脂一步法合成选矿油。采用气相色谱法测定醇含量,通过对比表明气相色语法不权能分析一元醇含量而且能测定松油醇的含量,具有方便、快捷的优点。探讨了反应温度、反应时间和水相回用对醇及松油醇含量变化的影响,找到了最佳的操作条件。生产周期只需8-10h,比二步法工艺缩短时间一倍以上。该工艺具有操作简便、原料消耗少、能耗低等优点,适合工业化生产。 相似文献