Способ радиационно-химического получения фенола

 

Л 13б384

Класс 12Ч> 14с2

СССР фСФСМЮМИ

П """ .". 1

TtXr " . le l1

МИ ;; 1;;1 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная ерггппа Л л2

Е. В. Барелко, M. А, Проскурнин, Л И Карташева и T В Сухарева

СПОСОБ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНОЛА

Заявлено 26 июля 1960 г, за ¹ 674554/23 в Комитет по ислам изооретский и открытий при Совете Министров ГССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» ¹ 5 за 196! г.

В литературе описаны методы радиационно-химического окисления бензола при температуре 20 и давлении кислорода 1 атлг; однако выход фенола при этом не превышал 2 — 2,5 молекул на 100 эв. При повышении температуры до 190 — 200, давлении кислорода 10 — 50 атлг H мощности излучения до 950 рентген выход фенола повышается до 20 — 30 молекул на 100 эв. Для протекания последнего процесса достаточна объемная концентрация бснзола 3 — 5%, причем в фенол превращается около 10% взятого бензола.

При таком способе ведения процесса весь образующийся фенол практически содержится в водной фазе и в условиях воздействия излучений подвергается разрушению до смолообразных продуктов, алифатических кислот и углекислого газа. В таких условиях удается достигнуть предельной концентрации фенола нс более 4 — 5 Г на литр.

Предложен новый радиационно-химический способ получения фенола из бензола в водной среде при повышенных давлении и температуре. заключающийся в том, что, с целью повышения выхода фенола и возможности использования больших мощностей облучения, процесс ведут при повышении содержания бензола в реакционной смеси до 50%.

По предлагаемому способу повышение предельного выхода фенола на единицу эчсргии, поглощенной реакционной смесью прп температуре до 190 и давлении кислорода 10 — 50 атлг, при больших мощностях дозы излучения (500 — 1000 рентген/сек и выше) достигается за счет экстракции образующегося в водной фазе фенола в бснзольный слой.

Увод фенола в бензольный слой приводит, во-первых, к повышсник концентрации его в обл :чаемой системе до 10 — 11 г на литр реакционной смеси, и во-вторых, к увеличению доли фенола в балансс продуктов, о

65 — 70%.

Приводим результаты опытов радиационно-химического окисления бензола при высоких и низких концентрациях бензола в реакционной масс

J))I„) (>ЗЯ:1 ф б

460

Опыты проведены при интенсивном псрсмешивании реакционной смеси. Объем жидкой фазы, в принятом для проведения опытов приборе, составляет 21 мл, а объем газовой фазы 25:нл.

Радиационный выход (выход фенола по энергии) рассчитан на энергию, поглощенную реакционной смесью.

Как видно из приведенных данных, увеличение бензольной фазы приводит к увеличению выхода фенола приблизитсльно в два раза, ПpcдMсT HзобpeTE нHsI

Способ радиационно-химического получения фенола из бензола в водной среде при повышенных давлении и температуре, о т л и ч а юшийся тем. что, с целью повышения выхода фенола и возможности использования больших мощностей облучения, процесс ведут при повышении до 50% содержания бензо IB в реакционной смеси.

Тсхред Л. Л. Сосииа

Реда,тор С. Л. Барсуков

Корректор Л. Комарова

Формат бум. 70Х108)/,б I ираж 500

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий прн Сове1е Министров СССР

Москва, Центр, М. -Iеркасский пер., д. 2/6

Подп, к печ. 1.111-61 г

Зак. 2414

Объем 0,17 п. л

Цена 3 ко.ъ

Типография ЦБТИ Комитета по делам изобоетений и открытии при Совете Министров < ССР, Москва, Петровка, 14. ф ч ф

Содержание бензола в сх1еси в обьемных )0%

Давление кислорода в .

Температура опыта С

Мощность дозы )азлу Э)ия рентген/сек, Ь. а

11родолжнтельность облучения час

Конпснтранпя продуктов в молях: фенол смоль(углекислота муравьиная кислота

Выход фенола по энергии моль/100 ав

Содержание фенола в продуктах реакции % ", „

0,102

0,039

0,033

0,009

4го

1„) 0,057

0,052

0,016

0,009

26

1:)

Способ радиационно-химического получения фенола Способ радиационно-химического получения фенола 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиационным методам обработки минералов с целью повышения их ювелирной ценности

Изобретение относится к физике твердого тела и может быть использовано в акустических системах, а также в целях создания высокотемпературной сверхпроводимости
Наверх