時間:2014-05-14 10:24:59
作者:世邦機器
乳酸正丁酯是一種高沸點的溶劑,在工業中主要用于天然樹脂、合成樹脂、香料、涂料、印刷油墨、干洗劑、黏結劑等行業,應用非常廣泛。工業上乳酸正丁酯主要以濃H2SO4作為催化劑,由乳酸和正丁醇通過酯化制得。用濃H2SO4作為催化劑,會產生大量副反應,還會出現腐蝕設備和廢酸排放污染環境等問題。因而,尋找新型酯合成催化劑一直是人們研究的課題。
馬建強等采用廣西富有的、價格低廉的高嶺土經鹽酸改性后作為催化劑,催化合成乳酸正丁酯。實驗表明,在相同條件下,鹽酸的酸改性高嶺土的催化效果較好,乳酸的轉化率可達94.1%。高嶺土的基本結構是由以共價鍵為主要形式結合的硅氧四面體和以配位鍵為主要形式結合的鋁氧(氫氧)八面體,這兩個部分由于結合形式不同,鍵的穩定性不同,對酸的穩定性亦不同,應用一定濃度的鹽酸(或硫酸)對高嶺加工,高嶺土生產線土進行酸改性,可改變高嶺土化合物的化學組成和結構,并且導致表面活性發生變化,從而使其具有較高的催化活性。從孔分布看,高嶺土孔分布范圍較廣,主要以大孔和微孔為主,但數量較少,表現出孔體積和比表面積較小,高嶺土的DTA圖表明,在661.7℃處有相變發生;而酸改性高嶺土存在中孔分布,孔體積和比表面積都較小,因而酸改性高嶺土在酸正丁酯酯化反應中表現出很高的活性。
實驗表明,在沒有催化劑的條件下,乳酸的轉化率較低,當加入催化劑后,乳酸的轉化率明顯提高。說明酸改性高嶺土對酯化反應有明顯的催化作用,催化劑用量增加,轉化率也增加,當催化劑用量過大時,轉化率反而有所下降,這可能是由于催化劑濃度過高,催化了逆反應的進行。該研究成果為高嶺土原料的應用開辟了一條新途徑。
陳丹云等以硝酸鈰銨、高嶺土和SnCl4?5H2O為原料,在促進劑H2SO4濃度為210mol/L、浸漬12h、350℃焙燒3h的條件下,制備了固體超強酸催化劑SO/SnO2-CeO2-高嶺土。該催化劑用于乳酸與正丁醇的酯化反應合成了乳酸正丁酯。結果表明,適宜反應條件是:醇酸摩爾比為1.8:1,催化劑用量為反應物總質量的3.10%,甲苯為10mL(每升反應物中甲苯的用量),反應時間達3h,酯收率達93.18%。催化劑重復使用4次,酯收率仍可達80.18%。
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稱取制備好的風干或烘干的高嶺土試樣10〜20g。將稱取的試樣置于500mL錐形瓶中,加入200mL蒸餾水,浸泡過夜。再加濃氨水lmL或其它分散劑。錐形瓶稍加搖晃后,放在煮沸器上煮沸lh。
層間距的變化可以用于判斷有機分子是否插入高嶺石的層間,但卻不能表明插層作用的完全程度。瞿金蓉等(2003)利用X射線粉晶衍射和激光拉曼光譜實驗分析高嶺石及其乙酸鉀插層物的結構。
土壤聚合物材料的性能獨特,用途廣泛,目前已應用到道路、橋梁、工業與民用建筑、裝飾材料及工藝、汽車及航空器的耐高溫部件、有毒物質及核廢料處理等諸多領域,取得了較好的工程效果,顯示出了巨大的應用前景。
當高嶺土的質量分數為15%時,復合材料具有較好的性能,其吸水倍率為1095g/g,吸鹽水倍率為94.7g/g,吸水速率和保水性能明顯改善。
為適應石腦油裂解增產丙烯的需求,日本某某公司開發了一種新型催化劑,所得$到的丙烯收率比傳統工藝高10%,乙烯收率比傳統工藝低10%。
由于高嶺土的礦物形成條件及開采加工方法的差異,導致其表面性能(物理性質,如表面積、表面能、表面形態等;化學性質,如晶體結構、表面官能團等)有很大差別,使高嶺土的應用范圍具有局限性。