×
15.05.2023
223.018.5854

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения высших жирных хлорированных кислот

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химии производных хлорированных углеводородов, а именно к новому способу получения высших жирных хлорированных кислот, которые используются в промышленности, в частности являются многофункциональными добавками при переработке полимеров. Технический результат достигается в способе получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)COOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов кислородом воздуха в присутствии катализатора гидроксистеарата кобальта при температуре 105-110°C и атмосферном давлении, при этом в качестве катализатора дополнительно используют N-гидроксифталимид при молярном соотношении гидроксистеарат кобальта:N-гидроксифталимид равном 1:5,9, а реакцию проводят в течение 10 часов при массовом соотношении катализатор:сырье равном 7,9-10,6 масс.%. Технический результат - увеличение скорости реакции, уменьшение времени протекания процесса и повышение выхода продуктов реакции. 1 табл., 7 пр.

Изобретение относится к химии производных хлорированных углеводородов, а именно к новому способу получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, которые используются в промышленности, в частности, являются многофункциональными добавками при переработке полимеров.

Известен способ получения монохлоруксусной кислоты, заключающийся в окислении этиленхлоргидрина азотной кислотой. Соотношение этиленхлоргидрин: HNO3=1:4 (А.с. №173221, МПК С07С 53/16, 1965).

Недостатками данного процесса являются возможность получения данным способом только монохлоруксусной кислоты, а также использование в качестве окислителя 98%-ной азотной кислоты, достаточно дорого реагента, сложность технологии и процесса выделения готового продукта.

Известен способ получения монохлоруксусной кислоты фотоокислением 1,2-дихлорэтана сенсибилизированным хлором при одновременном пропускании через реакционную массу либо воздуха и хлора в молярном соотношении 3,3:1, либо кислорода и хлора в молярном соотношении 0,5:1 в присутствии воды. (А.с. №1004346, МПК С07С 53/16, 51/215, 1983).

Недостатками данного способа являются возможность получения только монохлоруксусной кислоты, а также применение ртутно-кварцевых ламп для облучения реактора, что значительно усложняет конструкцию и эксплуатацию оборудования, повышает взрывоопасность используемой смеси кислород:хлор.

Известен способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов в присутствии каталитической системы, содержащей стеариновую, уксусную кислоты и водный раствор щелочной соли металла переменной валентности - соли марганца - в количестве 7-8%, при этом хлорпарафины смешивают в присутствии кислорода воздуха с каталитической системой при температуре 120-125°С, а окисление проводят кислородом воздуха при температуре 105-110°С и атмосферном давлении в течение 30-32 ч (патент РФ №2227795, МПК С07С 53/19, 51/215, 51/225, 2004).

Недостатками данного процесса является низкая скорость получения высших жирных хлорированных кислот, низкий выход продуктов окисления и технологические трудности, связанные с приготовлением каталитической системы.

Известен способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов в присутствии катализатора, при этом хлорпарафины смешивают с катализатором в присутствии кислорода воздуха при температуре 120-125°С; а окисление проводят кислородом воздуха при температуре 105-110°С и атмосферном давлении в течение 30-32 ч, причем в качестве катализатора используют стеарат кобальта в количестве 1,5-1,7 мас.% от реакционной массы (патент РФ №2312098, МПК С07С 53/19, 51/215, 51/223, 2007).

Недостатками данного процесса являются небольшой выход продуктов окисления и низкая скорость окисления.

Известен способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов в присутствии катализатора, который смешивают с хлорпарафинами в присутствии кислорода воздуха при температуре 120-125°С, а окисление проводят кислородом воздуха при температуре 105-110°С и атмосферном давлении в течение 30 ч, при этом в качестве катализатора используют каталитическую систему, состоящую из стеарата кобальта и стеарата калия при мольном соотношении 1:0,5÷1 (патент РФ №2516056, МПК С07С 53/19, 51/215, 51/225, 2014).

Недостатками данного процесса являются большое время протекания процесса, низкий выход по карбоновым кислотам и необходимость дополнительной активации самого катализатора в начале процесса при температуре в 120оС.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов в присутствии гидроксистеарата кобальта, который смешивают с хлорпарафином в присутствии кислорода воздуха, а окисление проводят кислородом воздуха при температуре 105-110°C и атмосферном давлении в течение 20 ч. (патент РФ №2586071, МПК С07С 53/19, 51/215, 51/225, 2016).

Недостатками данного процесса являются большое время протекания реакции, низкая скорость окисления.

Задачей предполагаемого изобретения является разработка технологичного и высокопроизводительного способа получения высших жирных хлорированных кислот.

Техническим результатом является увеличение скорости реакции, уменьшение времени протекания процесса и повышение выхода продуктов реакции.

Технический результат достигается в способе получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов кислородом воздуха в присутствии катализатора гидроксистеарата кобальта, при температуре 105-110°C и атмосферном давлении, при этом в качестве катализатора дополнительно используют N-гидроксифталимид при молярном соотношении гидроксистеарата кобальта : N-гидроксифталимида равном 1:5,9, а реакцию проводят при массовом соотношении катализатор : сырье равном 7,9-10,6 масс. %.

Сущностью способа получения высших жирных хлорированных кислот является использование при окислении высших хлорированных углеводородов двухкомпонентного катализатора, состоящего из гидроксистеарата кобальта [Co(OH)]St2 (St = С17Н35СОО-) и N- гидроксифталимида (N-ГФИ), взятых в молярном соотношении 1:5,9.

где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, kat - гидроксистеарат кобальта [Co(OH)]St2 и N- гидроксифталимид (N-ГФИ).

Преимуществами данного способа являются возможность получения технологичным способом высших жирных хлорированных кислот широкого ассортимента, увеличение скорости протекания реакции, уменьшение количества используемого катализатора.

Присутствие N-ГФИ в составе катализатора позволяет ускорить процесс образования гидропероксида, на начальной стадии окисления, а сильная окислительная активность ионов Co3+ в гидроксистеарате кобальта ускоряет процесс разложения гидропероксидов, что способствует ускорению образования высших жирных хлорированных кислот.

Сочетание в составе двухкомпонентного катализатора гидроксистеарата кобальта и N-гидроксифталимида, взятых в молярном соотношении 1:5,9, способствует синергетическому увеличению выхода продуктов окисления, увеличению скорости процесса окисления высших хлорированных углеводородов.

Количество образующихся высших жирных кислот контролировали по кислотному числу. Кислотное число определяли по методике ТУ 38.301-29-57-93.

Сравнительные характеристики заявляемого способа и примеров сравнения (способа-прототипа и примеров с использованием в качестве катализатора N-гидроксифталимида) приведены в таблице.

Таблица

Из таблицы видно, что средняя скорость окисления в заявляемом способе синергетически превосходит скорости окисления при использовании каждого из катализаторов по-отдельности, а время реакции уменьшается в двое. При этом общее количество используемого катализатора меньше суммы использования его компонентов.

Строение полученных соединений подтверждено ИК-спектроскопией. ИК-спектры хлорпарафинов ХП-30 содержат следующие полосы поглощения (см-1): 2926 - валентные колебания С-Н; 1462,1378 - деформационные колебания С-Н; 898 - деформационные колебания (-СН2-)n-СН3; 6642,610 - валентные колебания С-С1. ИК-спектры продуктов окисления хлорпарафинов ХП-30 содержат следующие полосы поглощения (см-1): 2920 - валентные колебания С-Н; 1462,1378 - деформационные колебания С-Н; 1714 - валентные колебания С=O, 730 - маятниковые колебания (-СН2-)n; 661 - валентные колебания С-Сl.

Способ осуществляется следующим образом.

К исходному хлорпарафину ХП-30 или 1-хлоргексадекану добавляют катализатор гидроксистеарат кобальта и N-ГФИ в заданном соотношении, а затем пропускают воздух при атмосферном давлении и температуре 105-110°С в течение 10 ч. Окисление проводят в реакторе - барботажной колонне (соотношение диаметра к высоте рабочей зоны 1:5) с расходом воздуха 65 л/кг субстрата в мин. Полученную смесь высших жирных хлорированных кислот после удаления катализатора декантацией без разделения можно использовать в промышленности переработки полимеров в качестве многофунциональной добавки. Содержание продуктов окисления в хлорпарафине составляет до 21,3 мас. %.

Пример 1 (по табл.).

К 60 г 1-хлоргексадекана добавляют 1,27 г гидроксистеарата кобальта и 1,92г N-ГФИ, а затем пропускают воздух при атмосферном давлении и температуре 105-110°С в течение 10 ч. Окисление проводят в реакторе - барботажной колонне (соотношение диаметра к высоте рабочей зоны 1:5) с расходом воздуха 65 л/кг субстрата в мин. Полученную смесь высших жирных хлорированных кислот в хлоргексадекане после удаления катализатора декантацией без разделения можно использовать в промышленности переработки полимеров в качестве многофунциональной добавки. Кислотное число смеси через 10 ч составляет 30,1 мг КОН/г в-ва, что соответствует 15,1% высших жирных кислот в среде хлоргексадекана.

Пример 2 (по табл.).

Осуществляется аналогично примеру 1. Отличием являются количество гидроксистеарата кобальта, которое составляет 1,59 г и количество N-ГФИ, которое составляет 2,4 г. Кислотное число через 10 ч составляет 34,4 мг КОН/г, что соответствует 17,2% высших жирных кислот в среде хлоргексадекана.

Пример 3 (по табл.)

Осуществляется аналогично примеру 1. Отличием являются количество гидроксистеарата кобальта, которое составляет 1,91 г и количество N-ГФИ, которое составляет 2,88 г. Кислотное число через 10 ч составляет 42,3 мг КОН/г, что соответствует 21,2% высших жирных кислот в среде хлоргексадекана.

Пример 4 (по табл.)

Осуществляется аналогично примеру 1. Отличием являются количество гидроксистеарата кобальта, которое составляет 2,55 г и количество N-ГФИ, которое составляет 3,84 г. Кислотное число через 10 ч составляет 41,5 мг КОН/г, что соответствует 20,7% высших жирных кислот в среде хлоргексадекана.

Пример 5 (по табл.)

Осуществляется аналогично примеру 1. Отличием является исходное вещество – хлорпарафин ХП-30. Кислотное число через 10 ч составляет 42,5 мг КОН/г, что соответствует 21,3% высших жирных кислот в среде хлорпарафина ХП-30.

Примеры сравнения с одним катализатором - N-гидроксифталимидом.

Пример 6 (по табл.)

Осуществляется аналогично примеру 5. Отличием является использование одного катализатора - N-ГФИ, количество которого составляет 2,88 г. Кислотное число через 10 ч составляет 2,69 мг КОН/г, что соответствует 1,35% высших жирных кислот в среде хлорпарафина ХП-30.

Пример 7 (по табл.)

Осуществляется аналогично примеру 1. Отличием является использование одного катализатора - N-ГФИ, количество которого составляет 2,88 г. Кислотное число через 10 ч составляет 1,61 мг КОН/г, что соответствует 0,81% высших жирных кислот в среде хлоргексадекана.

Способ по прототипу осуществлялся по примеру 1 прототипа, в пересчете на 60г хлорпарафина ХП-30 и с окислением в течение 10 ч.

Таким образом, способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)nCOOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов кислородом воздуха в присутствии катализаторов гидроксистеарата кобальта и N-гидроксифталимида, взятых в молярном соотношении равном 1:5,9, при температуре 105-110°C, атмосферном давлении и проведении реакции при массовом соотношении катализатор : сырье равном 7,9-10,6 масс. %, позволяет увеличить скорость реакции, уменьшить время ее протекания и повысить выход продуктов реакции.

Способ получения высших жирных хлорированных кислот общей формулы R(CHCl)COOH, где R - алифатический углеводородный радикал, содержащий 9-22 атомов углерода, n=1-4, путем окисления хлорпарафинов кислородом воздуха в присутствии катализатора гидроксистеарата кобальта при температуре 105-110°C и атмосферном давлении, отличающийся тем, что в качестве катализатора дополнительно используют N-гидроксифталимид при молярном соотношении гидроксистеарат кобальта:N-гидроксифталимид равном 1:5,9, а реакцию проводят при массовом соотношении катализатор:сырье равном 7,9-10,6 масс.%.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 362.
08.11.2018
№218.016.9abf

Способ определения водонасыщения асфальтобетона

Изобретение относится к испытанию дорожно-строительных материалов. Способ включает изготовление образцов, взвешивание их на воздухе при температуре 20±2°С, выдержку в воде при температуре 20±2°С в течение 30 мин, последующее взвешивание образцов в воде при температуре 20±2°С, удаление излишков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671631
Дата охранного документа: 06.11.2018
09.11.2018
№218.016.9bf3

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитному материалу на основе этиленпропилендиенового каучука, который может использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал содержит этиленпропилендиеновый каучук СКЭПТ-40, вулканизующие агенты серу и тиурам Д, ускоритель вулканизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671865
Дата охранного документа: 07.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1bb

Способ нанесения покрытия из антифрикционного твердого сплава методом взрывного прессования

Изобретение может быть использовано для изготовления взрывным прессованием композиционных многослойных деталей. На поверхности металлической подложки размещают титановый порошок. Затем формируют промежуточный слой из смеси порошков карбида хрома с титаном в соотношении 78 мас. % CrC и 22 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673594
Дата охранного документа: 28.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1d8

Способ комбинированной сварки взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении сваркой взрывом биметаллических заготовок и переходных элементов, преимущественно из трудносвариваемых толстолистовых разнородных металлов. Метаемую пластину устанавливают над неподвижной пластиной с зазором и инициируют расположенный на ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673595
Дата охранного документа: 28.11.2018
05.12.2018
№218.016.a34a

Способ изготовления легкоочищаемых литейных керамических форм, получаемых по выплавляемым моделям

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления литейных керамических форм по выплавляемым моделям при производстве точных отливок из черных и цветных сплавов. Способ изготовления легкоочищаемых литейных керамических форм, получаемых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673872
Дата охранного документа: 30.11.2018
05.12.2018
№218.016.a364

Суспензия для изготовления легкоочищаемых литейных керамических форм

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления литейных керамических форм по выплавляемым моделям при производстве точных отливок из черных и цветных сплавов. Суспензия включает этилсиликат, ацетон, воду, соляную кислоту, пылевидный огнеупорный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673873
Дата охранного документа: 30.11.2018
20.12.2018
№218.016.a920

Состав для огнезащитных покрытий резин

Изобретение относится к области получения огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего и может найти применение в резинотехнической промышленности. Cостав для огнезащитных покрытий включает, мас.ч.: хлорсульфированный полиэтилен 15, толуол 85 и углеродные волокна 1-3. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675558
Дата охранного документа: 19.12.2018
21.12.2018
№218.016.aa2a

Состав для огнезащитных покрытий резин

Изобретение относится к области получения огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего и может найти применение в резинотехнической промышленности. Состав для огнезащитных покрытий включает, мас.ч.: хлорсульфированный полиэтилен 15, толуол 85 и микроуглеродные волокна 1-5, полученные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675575
Дата охранного документа: 19.12.2018
16.01.2019
№219.016.afd8

Клеевая композиция

Изобретение относится к клеевой промышленности и может быть использовано в резиновой промышленности при склеивании вулканизованных резин на основе различных каучуков друг с другом. Композиция включает компоненты при следующем соотношении, мас.ч.: хлоропреновый каучук наирит ДП (90,00),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677175
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b03a

Эластомерная композиция на основе бутадиен-нитрильного каучука

Изобретение относится к области эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильных каучуков, которые можно использовать в резинотехнических изделиях, обладающих стойкостью к действию нефти и продуктов ее переработки, в отраслях промышленности, где необходима маслобензостойкость и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677211
Дата охранного документа: 15.01.2019
Показаны записи 11-12 из 12.
24.08.2019
№219.017.c370

Способ получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты, который заключается во взаимодействии карбоновой кислоты с ароматическим первичным амином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии основания и комплекса хлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698193
Дата охранного документа: 23.08.2019
27.01.2020
№220.017.faa4

Способ получения бензанилида

Изобретение относится к способу получения бензанилида. Способ осуществляют путем взаимодействия бензойной кислоты с анилином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии комплекса, полученного из трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, взятых в мольном отношении: 1:1. Реакцию ведут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712053
Дата охранного документа: 24.01.2020
+ добавить свой РИД