Способ получения трифторхлорэтилена
Использование: трифторхлорэтилен-исходное сырье для получения различных марок фторпластов фторкаучуков. Сущность изобретения: изомеры трифтордихлорэтана подвергают пиролизу в присутствии перегретого пара при 700-850 °С, времени контакта 0,05-0,3 с, при молярном соотношении пара и органики, равном 2-3:1, при отношении поверхности реактора к объему не более 10 см-1. 2 табл.
Изобретение относится к производству фторсодержащих мономеров, а именно к синтезу трифторхлорэтилена, применяемого в качестве исходного сырья для получения различных марок фторопластов и фторкаучуков.
Известны способы получения трифторхлорэтилена (ТФХЭ), которые в основном относятся к дехлорированию галоидуглеродов. Например, дехлорирование 1,1,2-трифтортрихлорэтана (хладон-113) цинком в растворителе (этиловый и метиловый спирты, вода или ее смесь со спиртами и т.д.) при температуре до 100оС с селективностью 90-94% и высокой конверсией по сырью или дехлорирование хладона-113 водородом в присутствии различных катализаторов (SiO2 с 10% Cu, смесь CoCl2, CuCl2, MgF2, PtCl4, Al2O3; Cu и Ag) при температуре 400-500оС с селективностью до 76% при конверсии сырья до 50% а также дехлорирование галоидуглеродов амальгамой натрия, железа, бромистым водородом с селективностью по ТФХЭ до 90% при конверсии сырья до 50% или электрохимическое дехлорирование полигалоидалканов. Из приведенных способов получения ТФХЭ дехлорированием хладона-113 наилучшим по конверсии и селективности процесса является дехлорирование цинком в растворителе, который и был внедрен в промышленность во многих странах (США, Италия, СССР). Остальные способы дехлорирования малоперспективны из-за низкой конверсии сырья (до 50% ), использования сложных катализаторов и низкой производительности промышленных реакторов. Кроме того, в связи с озоновой опасностью используемого сырья хладона-113, трудностями по переработке отходов производства (ZnCl2) и очистке сточных вод, этот метод получения ТФХЭ становится в настоящее время неперспективным и требует замены (производство хладона-113 по Монреальскому протоколу должно быть закрыто к 1995-2000 г.г.). Существуют также пиролитические способы получения ТФХЭ, например термическим разложением политрифторхлорэтилена, при котором одновременно с мономером получается его димер. ТФХЭ с выходом 57% был получен пиролизом цикло-1,2-дихлоргексафторбутана при температуре 675-680оС и времени контакта 1 с. Получают ТФХЭ сопиролизом дифторхлорметана и дихлорфторметана, который ведут при 800-1000оС, 0,067-0,08 с. Выход ТФХЭ не превышает 18,7% Наиболее близким к заявляемому объекту является способ получения ТФХЭ пиролизом трифтордихлорэтанов. Термическое дегидрохлорирование трифтордихлорэтанов: 1,1,2-трифтор-1,2-дихлорэтана (CF2ClCFClH хладон 123а) и 1,1,2-трифтор-2,2-дихлорэтана (CF2HCFCl2 хладон 123b) проводится в интервале температуры 525-800оС в стеклянной трубке (d 18 мм, l 900 мм), заполненной кварцевыми шариками. В примерах приведен пиролиз только хладона-123b при конверсии 12% и 33% и показано образование ТФХЭ по ИК-спектру. Данные по селективности процесса по ТФХЭ не приведены. Основным недостатком пиролитических способов получения ТФХЭ является образование большого количества примесей и сажи при конверсии больше 50% При проведении пиролиза с низкими значениями конверсии (например, 33%) количество побочных продуктов и сажи уменьшается, но несмотря на это реализация пиролиза в промышленных условиях энергетически не выгодна из-за большого рецикла исходного сырья. Пиролиз третьего изомера трифтордихлорэтана 1,1,1-трифтор-2,2-дихлорэтана (хладона-123) в литературе не описан. Задачей изобретения является разработка промышленной технологии получения ТФХЭ пиролизом трифтордихлорэтанов, которые являются практически озонобезопасными и в дальнейшем будут производиться в промышленном масштабе. Поставленная цель достигается тем, что изомеры трифтордихлорэтана подвергаются пиролизу в присутствии перегретого водяного пара в реакторе с отношением его поверхности к объему не более 5 см-1, при температуре 700-850оС, времени контакта 0,05-0,3 с при молярном отношении пара к органике, равном 2-3 моль/моль. Для определения селективности по ТФХЭ процесса термического разложения хладона-123b был проведен пиролиз при конверсии выше 33% При конверсии хладона-123b 62% пиролиз сопровождается образованием большого количества побочных продуктов (фторхлорсодержащих бутенов, бутанов и фторхлорциклобутанов) и сажи. Селективность процесса по мономеру составила всего 50% что не дает возможности промышленного внедрения этого способа из-за низкого расходного коэффициента по сырью. Несмотря на то, что применение водяного пара влияет на селективность пиролитических процессов, например при термическом разложении дифторхлорметана, пиролиз соединений этанового ряда с различным числом и расположением атомов F и Cl в присутствии водяного пара протекает с различной степенью образования Со и других примесей, которые могут образоваться в результате реакции молекул Н2О непосредственно с фторхлоруглеводородом или частицами, образующимися при его распаде, и нельзя говорить об эффективности применения водяного пара для каждого фторхлорсодержащего соединения с точки зрения селективности процесса. Например, при пиролизе хладона-142 (CF2ClCH3) в присутствии водяного пара образуется только СО; при пиролизе хладона-152 (CF2HCH3) СО и Н2; при пиролизе хладона-123 (CF2ClCHFCl) CO и CF2=CFH, содержание которых зависит от степени разбавления хладона водяным паром. При изучении закономерности образования СО и примесей при пиролизе трифтордихлорэтанов установлено, что содержание СО и CF2=CFH зависит от поверхности реактора, в частности от величины отношения его поверхности к объему (S/V): при увеличении S/V повышается количество СО и CF2=CFH в пиролизате. Таким образом, совокупность указанных признаков, а именно проведение пиролиза трифтордихлорэтанов в присутствии водяного пара, взятого при определенном молярном отношении к хладону, и при определенных значениях температуры, времени контакта в реакторе, у которого оптимальное соотношение поверхности и объема позволяет достичь высокие показателей по селективности процесса по ТФХЭ и по конверсии исходного сырья и организовать промышленное производство ценного мономера. Процесс пиролиза трифтордихлорэтанов изучался на созданной автоматизированной пиролитической установке. Реактор пиролиза представлял собой трубу из хромоникелевого сплава ХН78Т, из которого изготавливаются промышленные реакторы пиролиза, длиной 980 мм, диаметром 4 мм. Измерение температуры в реакторе проводилось термопарами, регулирование нагрева осуществлялось при помощи тиристорных усилителей мощности, температура при этом поддерживалась с точностью


Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕНА термическим разложением изомеров трифтордихлорэтана, отличающийся тем, что пиролиз ведут в реакторе с отношением его поверхности к объему не более 10 см-1 в присутствии перегретого водяного пара при температуре 700 850oС, времени контакта 0,05 0,3 с, молярном отношении пара к исходному изомеру (2 3) 1.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ получения тетрафторэтилена // 2019539
Изобретение относится к способу получения тетрафторэтилена, применяемого для производства фторполимеров
Способ получения тетрафторэтилена // 2019538
Изобретение относится к производству фторированных полимеров, а именно к получению тетрафторэтилена, применяемого в качестве исходного сырья для получения политетрафторэтилена (фторопласта)
Изобретение относится к производству фторсодержащих олефинов, в частности тетрафторэтилена (ТФЭ), применяемого в качестве исходного сырья для получения фторсодержащих полимеров и многих других ценных фторорганических продуктов, имеющих большое народнохозяйственное значение
Изобретение относится к производству фтормономеров, в частности фтористого винилидена, применяемого в качестве исходного сырья для получения различных полимеров и сополимеров с хорошими химическими термическими, электроизоляционными свойствами и используемых в различных областях народного хозяйства
Способ получения перфторизобутилена // 1754697
Изобретение относится к химической технологии, в частности к способу получения перфторизобутилена (СРз), который находит широкое применение в лабораторном синтезе для получения функциональных фторорганических соединений
Способ получения гексафторпропилена // 1720485
Изобретение относится к галоидсодержащим соединениям, в частности к получению гексафторпропилена
Изобретение относится к производству фтормономеров, в частности фтористого винилидена, применяемого в качестве исходного сырья для получения различных полимеров и сополимеров с хорошими химическими термическими, электроизоляционными свойствами и используемых в различных областях народного хозяйства
Способ получения винилхлорида // 1586114
Изобретение относится к галоиндуглеводородам, в частности к получению винилхлорида одного из важнейших мономеров
Способ получения хлористого винила // 1153503
Способ получения трихлорэтилена // 1089912
Способ получения винилхлорида // 736870
Способ получения 1-хлораценафтилена // 621667
Изобретение относится к области химии ароматических хлорорганических соединений, а именно к способу получения 1,1-дихлор-2,2-(4-хлорфенил)этилена