Способ очистки малеинового ангидрида

Изобретение относится к усовершенствованному способу очистки малеинового ангидрида, заключающийся в том, что расплав исходного неочищенного продукта нагревают до 60-65°С, после чего охлаждают до 53-54°С и отфильтровывают при температуре 51,5-53°С. Фильтрацию осуществляют на фильтре с размером отверстий 0,01-0,05 мм и процесс термообработки расплава проводят в атмосфере осушенного инертного газа или в условиях герметизации в атмосфере осушенного инертного газа.

Технический результат состоит в большой технологичности процесса за счет короткого времени его осуществления и использования более низких температурных параметрав и, кроме того, он обеспечивает более высокую степень очистки малеинового ангидрида. 3 н. п. ф-лы.

 

Настоящее изобретение относится к способам очистки малеинового ангидрида, используемого в качестве исходного продукта при получении различных химических материалов, например синтетических смол, пластификаторов, синтетических волокон, адгезивов.

Малеиновый ангидрид, как известно, обычно получают каталитическим окислением бензола или С углеводородной фракции и последующей дистилляцией для разделения продуктов реакции. Однако такой продукт содержит значительное число примесей, являющихся побочными продуктами реакции окисления исходного сырья. Эти примеси отрицательно сказываются на термической стабильности получаемого малеинового ангидрида, что, в свою очередь, приводит к нежелательному окрашиванию продукта при нагревании. Кроме того, неочищенный малеиновый ангидрид неустойчив и при длительном хранении. Все это отрицательно сказывается на потребительских свойствах продуктов, полученных из малеинового ангидрида.

Дистилляционная очистка синтезируемого малеинового ангидрида не позволяет очистить его от побочных продуктов синтеза, в частности малеиновой и себациновой кислот.

Для повышения устойчивости малеинового ангидрида и удаления из него окрашивающих примесей используются различные способы его очистки. Например, широко применяется метод химической обработки малеинового ангидрида различными химическими соединениями. Известен широкий круг различных химических соединений, являющихся стабилизаторами малеинового ангидрида от его нежелательного окрашивания при термообработке либо при длительном хранении. К таким стабилизаторам относятся: галогениды и оксиды металлов (хлорид меди, хлорид цинка, хлорид алюминия, оксид цинка, оксид меди, оксид алюминия) /US 2296218/, галоидорганические кислоты /US 3903117/, фенолы и гидрохиноны, монохлорзамещенные алифатические спирты (хлорпропанолы, хлорбутанолы, хлорпентанолы, хлороктанолы и др.) /ЕР 0428746, C07D 307/60, 1994; ЕР 1144354, С07С 51/54, 2001/, полиэфиры фосфорорганических кислот, эфиры галловой кислоты /ЕР 0381362 C07C 57/145, 1994/. Однако, как показала практика, некоторые химические стабилизаторы, в частности фенолы и катехины, эфиры органических кислот, при длительном хранении либо под воздействием света и кислорода сами становятся неустойчивыми и при использовании их в большом количестве могут вызвать нежелательное окрашивание малеинового ангидрида.

Еще один известный метод очистки малеинового ангидрида - это перекристаллизация с применением органических растворителей, таких как ацетон, толуол, бензол. Данным методом получают очищенный малеиновый ангидрид в виде тонких частиц. Однако этот метод, как сказано в описании известного патента (ЕР 214645, C07D 307/60, 1992), осуществляется с относительно низким выходом. Кроме того, применение больших количеств органических растворителей делает данный метод пожароопасным и загрязняющим окружающую среду. Недостатком данного метода является и тот факт, что следы воды, присутствующие в органических растворителях, приводят к образованию в малеиновом ангидриде примесей малеиновой кислоты.

Другим известным методом, применяемым для очистки малеинового ангидрида, является метод кристаллизации из расплава /Chemical Abstracts, vol.75, abstract no.26211t/. Данный метод использован для очистки малеинового ангидрида в известном способе получения тонкодисперсного малеинового ангидрида /ЕР 0214645, C07D 307/60, 1992/. В последнем цитированном способе тонко кристаллический малеиновый ангидрид получают плавлением исходного неочищенного малеинового ангидрида при температуре 55-100°С, вращением расплавленной массы в герметически закрытом контейнере со скоростью 1-30 оборотов в минуту и медленным охлаждением расплава во вращающемся контейнере в течение не менее 3 часов. Получаемый таким способом очищенный тонкокристаллический малеиновый ангидрид собирают со стенок вращающегося контейнера. Кристаллические частицы определенного размера собирают на фильтре. Известным способом получают тонкокристаллический малеиновый ангидрид, имеющий температуру плавления 52,7°С, содержащий 99,9 мас.% основного продукта, 0,09 мас.% малеиновой кислоты со следующим распределением по размерам частиц: 28-42 меш. - 60 мас.%, 42-60 меш. - 20 мас.% и остальные с размером от 10 до 100 меш. - 20%.

Рассматриваемый способ получения тонкодисперсного малеинового ангидрида обеспечивает очистку исходного малеинового ангидрида только от примесей малеиновой кислоты, но не включает очистку от примесей себациновой кислоты, что сужает применение данного известного способа. Кроме того, данным способом достигается максимальная степень очистки по содержанию основного вещества 99,9 мас.%, что не всегда соответствует требованиям к чистоте в применяемой области.

Для создания неэнергоемкого и технологичного процесса, позволяющего повысить степень очистки малеинового ангидрида от примесей малеиновой и себациновой кислот, разработан новый способ очистки малеинового ангидрида, который осуществляют нагреванием в контейнере расплава неочищенного исходного малеинового ангидрида до температуры 60-65°С, охлаждением расплавленной массы до 53-54°С и последующей фильтрацией выпавших кристаллов при температуре на уровне 51,5-53°С.

Способ термообработки расплава осуществляют в атмосфере осушенного инертного газа либо при герметизации в атмосфере осушенного воздуха..

Основное отличие нового способа от его прототипа заключается в установлении определенной последовательности трехстадийного температурного режима обработки расплава: сначала при 60-65°С, затем при 53-54°С и на последней стадии фильтрации - при 51,5-53°С.

Выбор указанных температурных параметров, подобранных экспериментально, объясняется следующими причинами.

Известно, что температура плавления малеинового ангидрида 52,5°С. На первой стадии термообработки в контейнере расплав малеинового ангидрида, имеющий температуру около 52,5°С, нагревают до 60-65°С, поскольку именно в этом температурном интервале достигается оптимальная степень очистки малеинового ангидрида от примесей малеиновой и себациновой кислот. Как показали дополнительные исследования, проведение первой стадии термообработки очищаемого расплава малеинового ангидрида при температуре ниже 60°С приводит к застыванию расплава и быстрой кристаллизации, протекающей с образованием очень тонких, трудно фильтруемых кристаллов. В случае же проведения стадии термообработки при температуре выше 65°С значительно снижается степень очистки малеинового продукта такими примесями как малеиновая и себациновая кислоты из-за перевода названных кислот при этой температуре в растворенное состояние.

Второй этап обработки расплава - его охлаждение до 53-54°С, но не ниже (как в прототипе) проводится для того, чтобы избежать нежелательной кристаллизации малеинового ангидрида вместе с примесями.

И последняя стадия фильтрации проводится при поддержании температуры фильтруемой массы на уровне 51,5-53°С. Именно такой температурный интервал позволяет получать легко фильтруемые тонко- дисперсные частицы малеинового ангидрида высокой степени чистоты. В случае установления температуры фильтрации ниже 51,5°С имеет место забивание фильтров, а в случае завышения температуры ухудшается степень очистки основного продукта из-за растворения нежелательных органических примесей.

Процесс очистки проводят в среде осушенного инертного газа или при герметизации в среде осушенного воздуха для исключения возможности протекания побочной реакции гидролиза малеинового ангидрида. В качестве инертного газа возможно применение таких широко применяемых газов как аргон, азот, гелий. В случае проведения процесса при герметизации в качестве газообразной среды применяется предварительно осушенный воздух. Ниже способ иллюстрируется на одном из примеров его осуществления.

Процесс очистки проводят в стационарном контейнере, в который в токе азота загружают расплав малеинового ангидрида. Затем расплав подвергают нагреванию в среде азота до 60°С и охлаждают до 54°С. После этого расплав переносят на фильтр с размером пор 0,01-0,05 мм и фильтруют, поддерживая температуру на уровне 51,5-53°С.

Получаемый новым способом малеиновый ангидрид содержит 99,99 мас.% основного продукта, 0,01 мас.% малеиновой кислоты и 0,01 мас.% себациновой кислоты.

Аналогично проводят процесс очистки в среде любого допустимого инертного газа (аргона, гелия) или в атмосфере предварительно осушенного воздуха. Температуру на всех стадиях проводят в защищаемых температурных интервалах. Во всех примерах, осуществляемых в объеме заявляемых притязаний, получают малеиновый ангидрид, содержащий более 99,9 мас.% основного вещества и менее 0,05 мас.% малеиновой кислоты и менее 0,05 мас.% себациновой кислоты.

Преимущество нового способа перед способом-прототипом заключается в следующем.

Новый способ более экономичен, поскольку он проводится за более короткое время - за 0,5-1 час и при более низких температурных параметрах. Кроме того, способ обеспечивает более высокую степень очистки малеинового ангидрида (по содержанию основного вещества и примесей малеиновой и себациновой кислот).

Преимуществом нового способа перед прототипом является и его большая технологичность, поскольку для его осуществления не требуется использование энергоемкого и сложного оборудования.

1. Способ очистки малеинового ангидрида нагреванием расплава исходного неочищенного продукта до температуры выше 55°С, последующим охлаждением и выделением кристаллического продукта фильтрацией, отличающийся тем, что расплав исходного продукта нагревают до 60-65°С, после чего охлаждают до 53-54°С и отфильтровывают при температуре 51,5-53°С.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фильтрацию осуществляют на фильтре с размером отверстий 0,01-0,05 мм.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс термообработки расплава проводят в атмосфере осушенного инертного газа.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс термообработки расплава проводят в условиях герметизации в атмосфере осушенного инертного газа.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к автоматическим системам регулирования, и может быть использовано для поддержания температуры реакционной смеси химических реакторов.

Изобретение относится к способу получения циклического ангидрида или нитрида из углеводорода и кислородсодержащего газа в присутствии соответствующего катализатора, в частности к способу снижения или устранения риска взрыва или воспламенения в парофазной реакторной системе, в котоpой происходит образование ангидрида или нитрила из углеводорода и кислорода.

Изобретение относится к способу по- лучения янтарного ангидрида, применяемого в производстве лекарственных средств, инсектицидов, в качестве отвердителя эпоксидных смол, в аналитической химии.

Изобретение относится к органическому синтезу. .

Изобретение относится к способу получения янтарного ангидрида, который может найти применение в химической промышленности. .

Изобретение относится к ангидридам двухосновных кислот, в частности к усовершенствованному способу получения ангидрида эндо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты, который применяют для синтеза ненасыщенных полиэфиров, алкидных смол.
Изобретение относится к способу получения малеинового ангидрида в кипящем слое окислением сырья, содержащего углеводороды С4, молекулярным кислородом или кислородсодержащим газом в реакторе с кипящим слоем при температуре реактора 325-500°С в присутствии способного работать в кипящем слое катализатора, содержащего смешанные оксиды ванадия и фосфора, причем катализатор готовят следующим образом: (а) приготовление предшественника катализатора, содержащего смешанный оксид ванадия и фосфора; (b) уплотнение предшественника катализатора; (с) дробление предшественника катализатора до частиц среднего размера менее одного микрона в диаметре; (d) формирование частиц, способных работать в кипящем слое, с объемной плотностью больше или равной 0.75 г/см3 из уплотненного раздробленного предшественника катализатора; и (е) прокаливание в кипящем режиме частиц, способных работать в кипящем слое, в котором выход малеинового ангидрида повышают путем добавления компенсирующего катализатора в реактор с кипящим слоем, причем данный компенсирующий катализатор содержит алкиловый эфир ортофосфорной кислоты формулы (RO)3Р=O, где R является водородом или алкилом C1-C4 и по меньшей мере один R является алкилом C1-C4 , причем компенсирующий катализатор готовят путем пропитывания катализатора, полученного в соответствии со стадиями от (а) до (е), алкиловым эфиром ортофосфорной кислоты
Изобретение относится к усовершенствованному способу предотвращения осаждений фумаровой кислоты при получении ангидрида малеиновой кислоты со следующими стадиями: а) поглощение ангидрида малеиновой кислоты из смеси продуктов, полученной в результате частичного окисления бензола, олефинов, имеющих 4 атома углерода или н-бутана, в органическом растворителе или воде в качестве поглотителя, b) отделение ангидрида малеиновой кислоты от поглотителя, содержащего фумаровую кислоту, причем регенерированный таким образом поглотитель, содержащий фумаровую кислоту, полностью или частично каталитически гидрируют и полностью или частично возвращают на стадию поглощения (а), при этом фумаровая кислота подвергается гидрированию до янтарной кислоты

Изобретение относится к способу уменьшения образования отложений фумаровой кислоты при получении ангидрида малеиновой кислоты путем гетерогенного каталитического окисления молекулярным кислородом углеводорода, выбираемого из группы бензола, н-бутана, н-бутена и 1,3-бутадиена, в присутствии катализатора, содержащего ванадий, фосфор и кислород, включающему: (а) абсорбцию ангидрида малеиновой кислоты из неочищенной смеси продуктов абсорбирующим агентом, содержащим органический растворитель, в абсорбционной колонне; (b) десорбцию ангидрида малеиновой кислоты из абсорбирующего агента, получаемого на стадии (а), обогащенного ангидридом малеиновой кислоты, в десорбционной колонне; а также (с) полный или частичный возврат на стадию (а) абсорбирующего агента, обедненного на стадии (b) по содержанию ангидрида малеиновой кислоты, отличающемуся тем, что (d) полное или частичное количество абсорбирующего агента, обедненного на стадии (b) по содержанию ангидрида малеиновой кислоты, для необходимого осаждения фумаровой кислоты охлаждают и/или подвергают концентрированию путем упаривания части абсорбирующего агента в такой степени, что разность между концентрацией фумаровой кислоты в обратном потоке на выходе из десорбционной колонны с (ФК, на выходе из десорбционной колонны) при имеющихся там условиях, выраженной в массовых ч./млн, и равновесной концентрацией фумаровой кислоты, соответствующей кривой растворимости, после охлаждения и/или упаривания части абсорбирующего агента с (ФК, равновесная, после охлаждения/упаривания), выраженной в массовых ч./млн, составляет величину больше или равную 250 масс.ч./млн, а для осаждения и отделения фумаровой кислоты используют резервуар со встроенными насадочными элементами, причем среднее время пребывания в резервуаре со встроенными насадочными элементами составляет от 0,05 до 6 часов; (е) фумаровая кислота, осажденная в виде твердого вещества благодаря операциям на стадии (d), полностью или частично, в непрерывном или периодическом режиме удаляется из обратного потока абсорбирующего агента; а также (f) обедненный по содержанию фумаровой кислоты абсорбирующий агент со стадии (е) полностью или частично возвращается на стадию (а). 11 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 пр.
Изобретение относится к установке для получения ангидрида малеиновой кислоты путем гетерогенно-каталитического газофазного окисления исходного потока, содержащего углеводороды, по меньшей мере, с 4 углеродными атомами на молекулу, включающей реактор с пучком реакционных труб, в которых размещен твердофазный катализатор, на котором происходит экзотермическое взаимодействие исходного потока с кислородсодержащим газовым потоком, один или несколько насосов и один или несколько установленных вне реактора теплообменников, через которые протекает теплоноситель, представляющий собой солевой расплав, который протекает через промежуточное пространство между реакционными трубами, воспринимая теплоту реакции, причем температура солевого расплава лежит в диапазоне между 350 и 480°C. А реакционные трубы выполнены из легированной термостойкой стали, содержащей, по меньшей мере, 0,25 вес. % молибдена или, по меньшей мере, 0,5 вес. % хрома и, по меньшей мере, 0,25 вес. % молибдена. Установка отличается повышенной устойчивостью. 4 з.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к способам получения необработанного малеинового ангидрида. В частности, способ включает стадии, на которых: выходной поток реактора, содержащий малеиновый ангидрид, подается в донную часть абсорбционной колонны, где контактирует с нециклическим растворителем, который подается вблизи ее верхней части и представляет собой сложный диэфир, имеющий температуру кипения при нормальных условиях между 250°С и 350°С, растворимость фумаровой кислоты по меньшей мере 0,06% по весу при температуре 60°С, растворимость малеинового ангидрида по меньшей мере 10% по весу при температуре 60°С, растворимость в воде не выше чем около 100 мг/л, плотность, отличающуюся от плотности воды по меньшей мере на 0,020 г/мл, и водорастворимый продукт гидролиза с молекулярной массой не выше, чем молекулярная масса пентанола, с переносом малеинового ангидрида из выходного потока реактора в растворитель, причем подвергнутый экстракции газовый поток выдувают из абсорбционной колонны, а обогащенный растворитель, содержащий малеиновый ангидрид, выводят из абсорбционной колонны вблизи дна абсорбера и направляют в отпарную колонну вблизи ее средней части, необработанный малеиновый ангидрид выводят из отпарной колонны вблизи ее средней или верхней части. Способы позволяют использовать менее затратный по стоимости растворитель, чем фталаты 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к способу получения соединения формулы (IA) и промежуточным соединениям, используемым для осуществления способа, а также к способу получения прегабалина. Способ может быть осуществлен в коммерческом масштабе с использованием легкодоступных, безопасных исходных веществ и реагентов и при отсутствии необходимости в трудных разделениях. 8 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 табл., 41 пр.
Наверх