Метод за свързване на оксалова киселина и въглероден оксид

Метод за свързване на оксалова киселина и въглероден оксид
Този метод първоначално използва паладиеви и медни соли като катализатори и провежда течнофазна реакция на свързване на въглероден оксид, кислород, алкохол и разредена азотна киселина при 8–11 MPa и 90–100 °C. Реакцията първо произвежда оксалатен естер, който след това се хидролизира при условия на нагряване, за да се образува оксалова киселина и съответния алкохол.
Този метод има единична катализаторна система, висока активност, добра селективност, лесно възстановяване, висока чистота на продукта и ниско замърсяване от производството. Въпреки това, той има високи изисквания за чистота на въглеродния оксид, висок разход на гориво, скъпи катализатори и големи инвестиции.
Използвайки Pd/C като катализатор, въглеродният оксид и нитритният естер се свързват, за да синтезират оксалатен естер при 130 °C и атмосферно налягане, с азотен оксид като страничен продукт. Оксалова киселина и съответният алкохол се получават чрез хидролизиране на оксалатния естер. Отделеният алкохолен разтвор се реокислява, за да се образува нитритен естер, който може да се рециклира.
Институтът за структура на материята във Фудзиен към Китайската академия на науките е провел изследване на съотношението на суровините и различните условия на пространствена скорост при каталитичния синтез на диметил оксалат при изследване на катализатори за каталитично свързване на CO2 с оксалова киселина при атмосферно налягане и е избрал подходящи реакционни условия. Подобреният катализатор Pd (2,0%)/α-Al₂O₃ е постигнал пространствено-времеви добив от 999 g/L·h при условия на атмосферно налягане, 140 °C, CO/CH₃ONO=1,5 и пространствена скорост от 3000/h. Институтът е сътрудничил с Института за нефтохимически дизайн във Фудзиен и амонячния завод в Нанкин във Фудзиен, за да проведе пилотен тест с капацитет 100 т/год. за извличане на CO2 от пречистване на мед със синтетичен амоняк, каталитичен синтез на диметил оксалат при атмосферно налягане и хидролиза до оксалова киселина.
В сравнение с течнофазния метод, този метод има висока селективност, опростен процес, висока чистота на продукта и ниска производствена цена. Може да използва природен газ или въглища като суровини, а също така може да използва въглероден оксид, извлечен от пречистване на амонячна мед или жълт фосфор, доменна пещ и конвертор, като източник на въглероден оксид. В същото време, той може да осигури евтини суровини за производството на етиленгликол и унифициран синтез с оксалатен естер като междинен продукт.

Шандонг Пулиси Кемикал Ко., ООД | Доставчик на първокласна оксалова киселина
Основана през 2006 г., Pulisi Chemical е специализирана в производството на оксалова киселина с висока чистота (CAS 144-62-7), отговаряща на международните стандарти за износ както за промишлени, така и за рафинирани видове. Нашето производствено съоръжение, базирано в Дзъбо, осигурява строг контрол на качеството, като оксалова киселина с промишлен клас се отличава с минимална чистота от 96%, а рафинираната - с 99,6% чистота, отговаряйки на разнообразни промишлени изисквания.
Нашата оксалова киселина се отличава с отличната си разтворимост и стабилни химични свойства, служейки като универсална суровина в различни сектори. В металообработването тя ефективно премахва ръжда и повърхностни оксидни слоеве от стомана, алуминий и мед, подобрявайки адхезията на покритията за автомобилната, аерокосмическата и галванотехническата промишленост. В текстила действа като екологично чист избелващ агент и фиксатор на багрила, подобрявайки устойчивостта на цветовете и яркостта на тъканите.
Освен това, той се използва широко във фармацевтичния синтез, дървообработването, извличането на редкоземни метали и третирането на воден камък. Сертифицирани по ISO 9001 и EU REACH, ние доставяме стандартизирани опаковки от 25 кг за поръчки на едро, осигурявайки надеждни глобални доставки. Независимо дали става въпрос за мащабно промишлено производство или за високотехнологични приложения, Pulisi Chemical предоставя постоянно качество и професионална поддръжка.

https://www.pulisichem.com/contact-us/


Време на публикуване: 14 април 2026 г.