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综述了碳酸二甲酯(DMC)的性能、用途、合成方法和催化剂体系,指出二氧化碳和甲醇直接合成法具有理论和现实意义,有待开发新的催化体系,使其工业化是今后研究发展的趋势. 相似文献
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探讨了常压气相法甲醇氧化羰基化合成碳酸二甲酯(DMC)的小试,在10ml催化剂、900~2000h-1空速条件下,用连续流动固定床反应体系,研究了氮气的稀释量对催化活性的影响,42%的氮气含量为最佳;同时研究了不同的活性炭载体及不同的金属添加成分对负载型钯催化剂的催化活性与DMC选择性的显著影响,其中用Pd Cu/煤质炭催化剂得率为101mmol/g·h,相应地DMC选择性达95%。还探讨了催化剂的预处理对反应活性的影响,为进一步的放大试验提供了重要信息 相似文献
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本文综述了以甲醇和二氧化碳为原料直接合成碳酸二甲酯非均相催亿体系的研究.非均相催化体系的催化剂分为有机金属负载型催化剂、Cu-Ni合金负载型催化剂、半导体负载型催化剂、负载型铑催化剂、金属氧化物催化剂、杂多酸催化剂.文中对各催化反应历程进行了分析.在该反应体系中,同时具有酸碱活性位的催化剂可有效活化二氧化碳和甲醇,使二... 相似文献
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甲醇是煤化工工业和天然气工业的基础产品之一,是继合成氨、乙烯之后的第三大化工合成产品。近年来,随着甲醇合成技术的不断发展和日益完善,新建和扩建的甲醇生成装置相继投产,使甲醇产量大幅度增加,形成了供大于求的市场环境。目前甲醇的全球生产能力已达3200万t/a,而消费量仅为2600万t/a。因此,世界各国都在积极开发和研究甲醇下游产品的生产和应用技术,以解决甲醇的消费问题。 相似文献
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本文从技术、经济、环保角度评述了已实现工业人的碳酸二甲酯生产技术,介绍了其用途,预测分析了其市场前景。 相似文献
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碳酸二甲酯的合成及其共沸物的分离 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了目前国内外碳酸二甲酯的合成及碳酸二甲酯—甲醇二元共沸物的分离方法,并指出了各种方法的优缺点。甲醇气相氧化碳基化法合成碳酸二甲酯具有发展潜力,对于甲醇—碳酸二甲酯二元共沸物的分离建议使用物料自身压力加压精馏法。 相似文献
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酯交换法合成碳酸二甲酯的催化剂研究 总被引:8,自引:0,他引:8
用ZSM-5分子筛作为甲醇和碳酸乙烯酯反应碳酸二甲酯 系的催化剂,通过对ZSM-5进行阳离子交换和浸渍法改性发现,ZSM-5分子筛碱性中心对反应起主要作用,适当强度的碱中心更有利于反应的正向进行。当甲 碳酸 乙酯的摩尔比为4:1,液时空速1ml/gh,反应温度100℃,压力0.7MPa时,用碳酸钠改改性ZSM-5作催化剂,碳酸乙烯酯的转化率为50%。 相似文献
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以氨基甲酸甲酯(以下简称MC)和甲醇为原料,一种有机金属氧化物为催化剂,利用反应蒸馏技术连续合成碳酸二甲酯(以下简称DMC)。考查了反应物浓度、温度以及馏出速度对反应的影响并进行了74h的小试。结果表明。适当提高反应物中MC的浓度及馏出速度可加速DMC的生成;反应可以在150℃的较低温度下显著发生。但160~165℃的中等反应温度对于抑制副反应和提高馏出物中DMC产品的浓度更为有利,是适宜的反应温度。小试实现累计转化率45.2%,DMC总选择性74.3%,DMC的时空收率0.043gDMC/gcat.h。 相似文献
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A novel and convenient route for the synthesis of phenylethenyl methyl carbonate by the methoxycarbonylation of phenylacetaldehyde with dimethyl carbonate was developed in the presence of solid base catalysts. The results showed that solid bases with moderate strength such as MgO favored the formation of phenylethenyl methyl carbonate, and the yield of phenylethenyl methyl carbonate could be linearly correlated with the amount of moderate basic sites. The function of basic catalysts was mainly ascribed to the activation of phenylacetaldehyde via the abstraction of α‐H by the base sites. 相似文献
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综述了一步酯交换法合成碳酸二甲酯催化剂的研究进展,阐述了所用催化剂的组成、性质和催化活性,从反应产物分析推测了反应机理。适宜孔径的碱性沸石分子筛等多孔材料将是合成多相催化剂载体的首选材料。制备高活性、高选择性、高稳定性的多相催化剂将是今后催化剂研究的方向。 相似文献