×
24.07.2020
220.018.36aa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПИЛПРОПИОНАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения пропилпропионата в среде пропилового спирта с использованием этилена и окиси углерода на октакарбониле дикобальта с использованием азотсодержащего органического основания при повышенных давлении и температуре, где осуществляют подачу в реактор окиси углерода, этилена и водорода таким образом, что парциальное давление этилена составляет 1,0-1,6 МПа, водорода - 0,1-1,0 МПа, окиси углерода - 5,0-7,0 МПа, с последующим нагреванием реактора до температуры 140 °С и выдерживанием реакционной смеси в течение 3-15 минут, охлаждением, сбросом избыточного давления и выделением пропилпропионата. Задача настоящего изобретения состоит в разработке способа получения пропилпропионата, с целью достижения максимальной селективности по пропилпропионату - 90-99%, а также максимальной конверсии этилена 97-99%. 5 з.п. ф-лы, 5 пр.

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу получения пропилпропионата, применяющегося, например, в лакокрасочной промышленности в качестве универсального растворителя.

Известны способы получения пропилпропионата (одного из продуктов оксосинтеза) с использованием каталитических систем на основе карбонилов металлов подгруппы железа. В качестве сырья используется как чистый этилен, так и этиленсодержащие газы, (продукты каталитического крекинга, крекинга низших углеводородов, газы пиролиза и пр) с содержанием этилена до 20 % об.

Известен способ получения алкильных эфиров насыщенных алифатических карбоновых кислот путём взаимодействия олефинов с окисью углерода в среде насыщенного спирта в присутствии катализатора, в состав которого входит соединение кобальта и промотор из группы пиридина или его мета- или пара-замещённых алкилпиридинов или их смеси при повышенных давлении – 10-800 мбар и температуре – 80-300 °С (Пат. 4364869 US, МПК B01D 3/36; C11C 3/12; C07C 67/48. Process for producing alkyl esters of saturated aliphatic carboxylic acids / Müller W.H.E., Hoffmann P.; заявитель и патентообладатель Chemische Werke Hüls A.G., Германия. – опубл. 21.12.1982. – 5 с.). Недостатками указанного способа являются высокие давления и температура, необходимость добавления карбоновых кислот к получающейся смеси продуктов для регенерации пиридина и его замещённых.

Известен способ получения алкильных эфиров насыщенных алифатических карбоновых кислот путём взаимодействия олефинов с окисью углерода в среде насыщенного спирта в присутствии катализатора, в состав которого входит соединение кобальта и промотор из группы пиридина или его мета- или пара-замещённых алкилпиридинов или их смеси при повышенных давлении и температуре (Пат. 4420429 US, МПК C11C 3/02. Production of alkyl esters of saturated aliphatic carboxylic acids / Müller W.H.E., Hoffmann P.; заявитель и патентообладатель Chemische Werke Hüls A.G., Германия. – опубл. 13.12.1983. – 6 с.). Выделение получающегося эфира происходит методом испарения падающей плёнки; непрореагировавшие спирт, промотор и образующаяся вода удаляются с помощью адсорбции на молекулярных ситах. Недостатками указанного способа является необходимость удаления непрореагировавших спирта, промотора и воды молекулярными ситами и необходимость регенерации последних.

Известен способ получения алкильных эфиров насыщенных алифатических карбоновых кислот путём взаимодействия олефинов с окисью углерода в среде насыщенного спирта в присутствии катализатора, в состав которого входит соединение кобальта и промотор из группы пиридина или его мета- или пара-замещённых алкилпиридинов или их смеси при повышенных давлении – 180 атмосфер и температуре – 185 °С (Пат. 4427593 US, МПК C11C 3/02. Process for the production of predominantly linear aliphatic carboxylic acid esters / Müller W.H.E., Hoffmann P.; заявитель и патентообладатель Chemische Werke Hüls A.G., Германия. – опубл. 24.01.1984. – 6 с.). Время реакции составляет 1,6 часа. Недостатками указанного способа являются высокие температура и давление, а также длительность осуществления процесса.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ получения пропилпропионата, описанный в статье (Горбунов Д.Н., Ненашева М.В., Кардашев С.В. Применение азотистых оснований в качестве промоторов реакции карбоалкоксилирования этилена на кобальтовом катализаторе // Журнал прикладной химии. – 2019. – Т. 92. – № 8. – С. 985–992). Согласно описанию, пропилпропионат получают при повышенных температуре и давлении в среде растворителя – пропилового спирта и с катализатором – октакарбонилом дикобальта. Для ускорения процесса используют азотсодержащие органические основания – пиридин, N,N-диметиламинопиридин, фенантролин. При этом парциальные давления окиси углерода и этилена составляют 6,0 МПа для окиси углерода и 2,0 МПа для этилена. При температуре 130 °С и мольном соотношении катализатора к азотсодержащему основанию – N,N-диметиламинопиридину, равном 1:0,5, селективность по целевому продукту – пропилпропионату – составляет 95 %. Время полной конверсии этилена в таких условиях составляет 110 минут. В случае использования в качестве азотсодержащего основания незамещённого пиридина, мольное соотношение катализатор/основание составляет 1:10. Приведённый способ выбран в качестве прототипа.

Задача настоящего изобретения состоит в разработке способа получения пропилпропионата, с целью достижения максимальной селективности по пропилпропионату – 90 - 99 %, а также максимальной конверсии этилена 97-99 %.

Данная техническая задача решается тем, что, как в прототипе, пропилпропионат получают с использованием этилена и окиси углерода в среде пропилового спирта с использованием катализатора – октакарбонила дикобальта с использованием азотсодержащего органического основания при повышенных давлении и температуре. Заявленный способ отличается тем, что осуществляют подачу в реактор окиси углерода, этилена и водорода таким образом, что парциальное давление этилена составляет 1,0-1,6 МПа, водорода – 0,1-1,0 МПа, окиси углерода – 5,0-7,0 МПа, с последующим нагреванием реактора до температуры 140 °С и выдерживанием реакционной смеси в течение 3-15 минут, охлаждением, сбросом избыточного давления и выделением пропилпропионата.

Для повышения эффективности процесса в реакционную смесь дополнительно вводят газообразный водород (1-10 % об.), добавление которого существенно ускоряет процесс (время основной реакции – 1-3 минуты, время выдержки - 15 минут), а также увеличивает селективность процесса по целевому продукту (до 99 %). Реализация описанного метода позволяет добиться максимальной селективности по пропилпропионату – 90 - 99 %, а также максимальной конверсии этилена 97-99 %.

В качестве азотсодержащего органического основания используют N,N-диметиламинопиридин, пиридин или α, β, γ – пиколины при мольном соотношении:

кобальтовый катализатор к N,N-диметиламинопиридину 1:0,25, или 1:0,125 в пересчете на металлический кобальт,

кобальтовый катализатор к пиридину от 1:4 до 1:12, или от 1:2 до 1:6 в пересчете на металлический кобальт,

кобальтовый катализатор к α, β, γ – пиколинам от 1:4 до 1:12, или от 1:2 до 1:6 в пересчете на металлический кобальт.

Указанный способ иллюстрируется примерами:

Пример 1. В автоклав с газозахватной мешалкой последовательно загружают 55,7 г пропилового спирта, 6,18 г октакарбонила дикобальта, 0,53 г N,N-диметиламинопиридина. Далее реактор продувается азотом, после чего осуществляется подача окиси углерода, этилена и водорода таким образом, чтобы парциальное давление этилена составляло 1,3 МПа, водорода – 0,2 МПа, окиси углерода – 6,1 МПа. Реактор нагревают до температуры 140 °С и выдерживают реакционную смесь в течение 15 минут. Далее реакционную смесь охлаждают, сбрасывают избыточное давление и выделяют пропилпропионат. Конверсия этилена – 99 %, селективность по пропилпропионату – 97 %.

Пример 2. В реактор с газозахватной мешалкой последовательно загружают 55,7 г пропилового спирта, 6,18 г октакарбонила дикобальта, 0,53 г N,N-диметиламинопиридина. Далее реактор продувается азотом, после чего осуществляется подача окиси углерода, этилена и водорода таким образом, чтобы парциальное давление этилена составляло 1,4 МПа, водорода – 0,9 МПа, окиси углерода – 5,75 МПа. Реактор нагревают до температуры 140 °С и выдерживают реакционную смесь в течение 15 минут. Далее реакционную смесь охлаждают, сбрасывают избыточное давление и выделяют пропилпропионат. Конверсия этилена – 98 %, селективность по пропилпропионату – 95 %.

Пример 3. В реактор с газозахватной мешалкой последовательно загружают 90 г пропилового спирта, 3,5 г октакарбонила дикобальта, 3,2 г пиридина. Далее реактор продувается азотом, после чего осуществляется подача окиси углерода, этилена и водорода таким образом, чтобы парциальное давление этилена составляло 1,4 МПа, водорода – 0,5 МПа, окиси углерода – 6,9 МПа. Реактор нагревают до температуры 140 °С и выдерживают реакционную смесь в течение 15 минут. Далее реакционную смесь охлаждают, сбрасывают избыточное давление и выделяют пропилпропионат. Конверсия этилена – 97 %, селективность по пропилпропионату – 99 %.

Пример 4. В реактор с газозахватной мешалкой последовательно загружают 55,26 г пропилового спирта, 6,18 г октакарбонила дикобальта, 15,93 г пиридина. Далее реактор продувается азотом, после чего осуществляется подача окиси углерода, этилена и водорода таким образом, чтобы парциальное давление этилена составляло 1,61 МПа, водорода – 0,65 МПа, окиси углерода – 5,74 МПа. Реактор нагревают до температуры 140 °С и выдерживают реакционную смесь в течение 15 минут. Далее реакционную смесь охлаждают, сбрасывают избыточное давление и выделяют пропилпропионат. Конверсия этилена – 98 %, селективность по пропилпропионату – 99 %.

Пример 5. В реактор с газозахватной мешалкой последовательно загружают 72 г пропилового спирта, 3,4 г октакарбонила дикобальта, 3,8 г γ -пиколина (4-метилпиридина). Далее реактор продувается азотом, после чего осуществляется подача окиси углерода, этилена и водорода таким образом, чтобы парциальное давление этилена составляло 1,4 МПа, водорода – 0,6 МПа, окиси углерода – 7,0 МПа. Реактор нагревают до температуры 145 °С и выдерживают реакционную смесь в течение 15 минут. Далее реакционную смесь охлаждают, сбрасывают избыточное давление и выделяют пропилпропионат. Конверсия этилена – 98 %, селективность по пропилпропионату – 98 %.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
07.08.2020
№220.018.3dd0

Способ получения октакарбонила дикобальта

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к технологии получения октакарбонила дикобальта Co(CO), применяющегося, в частности, для получения высокочистого металлического кобальта, нанесения кобальтсодержащих покрытий, катализатора процессов оксосинтеза. В реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729231
Дата охранного документа: 05.08.2020
16.05.2023
№223.018.5ef8

Способ получения продуктов оксосинтеза на основе этилена

Настоящее изобретение относится к способу получения катализатора процесса на основе соединений кобальта и продуктов оксосинтеза на основе этилена, включающему взаимодействие этилена с окисью углерода и водорода в реакторе-автоклаве с использованием регенерируемой каталитической системы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756174
Дата охранного документа: 28.09.2021
Показаны записи 51-60 из 72.
26.10.2019
№219.017.dae1

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое бифункционального катализатора

Изобретение раскрывает способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое катализатора, в котором тяжелое нефтяное сырье пропускают через неподвижный слой катализатора при температуре 300-600°С, скорости подачи сырья через катализатор 0,2-2 г-сырья/г-катализатора/ч, в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704123
Дата охранного документа: 24.10.2019
26.10.2019
№219.017.db0a

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья на катализаторе защитного слоя

Изобретение описывает способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое катализатора, в котором тяжелое нефтяное сырье пропускают через неподвижный слой катализатора при температуре 300-600°С, скорости подачи сырья через катализатор 0,2-2г-сырья/г-катализатора/ч, в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704122
Дата охранного документа: 24.10.2019
21.01.2020
№220.017.f76a

Быстрый и масштабируемый способ получения микропористого 2-метилимидазолата кобальта(ii)

Предложен способ получения микропористого 2-метилимидазолата кобальта(II), включающий этапы, на которых смешивают 1,1-1,5% щелочи, 2,7-3,1% соли кобальта(II) и 4-6% 2-метилимидазола в воде (остальное), при температуре 15-30°C в течение 0,1–3 часа, выделяют осадок посредством фильтрования или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711317
Дата охранного документа: 16.01.2020
02.03.2020
№220.018.07d9

Способ очистки сточных вод от ионов аммония

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, коксохимической промышленности. Очистка сточных вод от ионов аммония включает добавку в сточные воды растворов, содержащих фосфат-ионы и ионы магния, и осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715529
Дата охранного документа: 28.02.2020
07.03.2020
№220.018.09f1

Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия

Изобретение относится к химической технологии переработки отходов солевых растворов для получения минеральных удобрений и хлорида натрия. Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия, включает конверсию солевых растворов хлоридом калия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716048
Дата охранного документа: 05.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e57

Катализатор, способ его приготовления и способ переработки тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к составу катализатора, способу его приготовления и процессу переработки тяжелого углеводородного сырья в его присутствии с целью получения нефтепродуктов с высокой добавочной стоимостью. Описан катализатор переработки тяжелого углеводородного сырья, полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717095
Дата охранного документа: 18.03.2020
28.03.2020
№220.018.110d

Способ получения нефтяного игольчатого кокса

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к процессу замедленного коксования для получения нефтяного игольчатого кокса, используемого в производстве крупногабаритных графитированных электродов и направлено на увеличение выхода кокса и улучшение структурной организации за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717815
Дата охранного документа: 25.03.2020
15.04.2020
№220.018.146e

Способ получения микропористого тримезиата меди(ii)

Изобретение относится к области химии и химической технологии, а именно к координационной и синтетической химии металл-органических координационных полимеров, обладающих сорбционной ёмкостью, в частности к способу получения микропористого тримезиата меди(II), включающему этапы, на которых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718678
Дата охранного документа: 13.04.2020
15.04.2020
№220.018.147a

Способ получения микропористого терефталата алюминия

Изобретение относится к способу получения микропористого терефталата алюминия, включающему этапы, на которых смешивают 9-11 мас.% терефталевой кислоты и 4-6 мас.% щелочи с использованием растворителя - остальное, нагревают до 80–150 °С и мешают раствор до полного растворения терефталевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718676
Дата охранного документа: 13.04.2020
15.04.2020
№220.018.14cf

Быстрый и масштабируемый способ получения мезопористого терефталата хрома(iii)

Изобретение относится к области химии и химической технологии, а именно к координационной и синтетической химии металл-органических координационных полимеров, обладающих сорбционной емкостью, в частности к способу получения микропористого терефталата хрома(III), который может быть использован...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718677
Дата охранного документа: 13.04.2020
+ добавить свой РИД