合成氯乙烯单体非汞触媒的研究现状.pdf

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1、合成氯乙烯单体非汞触媒的研究现状《上海塑料》2011年第1期(总第153期)合成氯乙烯单体非汞触媒的研究现状康永(陕西金泰氯碱化工有限公司技术部,陕西榆林718100)摘要目前氯乙烯单体的工业合成方法主要有乙炔氢氯化法和乙烯氧氯化法。在我国大约70%的氨乙烯单体采用乙炔氢氯化法生产。这是由我国的特殊能源结构所决定的。而乙炔氢氯化法工艺路线一直采用剧毒的氯化汞/活性炭为催化荆。该催化剂易挥发流失,对工人健康及环境造成了严重的危害。如何消除汞触媒污染,乙炔氢氯化合成氯乙烯清洁工艺路线是氯碱行业函待解决的问

2、题。关键词聚氯乙烯;氯乙烯单体;非汞触媒;发展现状中图分类号:TQ320.66文献标识码:A文章编号:1009—5993(2011)01—0020—04StatusofNon—mercuryCatalystforSynthesisVinylChlorideMonomerKANGYong(TheResearchDepartmentofShaanxiJintaiChlor—alkaliChemicalCo.,Ltd.,Yulin718100,China)Abstract:Vinylchloridemono

3、mer(VCM)ismainlyusedforsynthesisofpolyvinylchloride(PVC).Inourcountry,about70ofvinylchloridemonomerproductsareproducedfromtheacetylenehydrochlorina—tion.Thisisdeterminedbyourspecialenergystructure.Acetylenehydrochlorination—poisonousactiva—tedcarbonsupp

4、ortedHgC12catalysthasbeenusedinthisprocess.Thetoxicityandvolatilityofthecat—alystcausesseriousdamagetotheworkersandenvironment.ItiSachallengeforthechlor-alkaliindus—trytoeliminateorreducethepollutioncausedbythecatalyst.Keywords:polyvinylchloride;vinylch

5、loridemonomer;non—mercurycatalyst;status储存液也存在汞污染问题。工业生产数据表明:有0前言的生产厂家碱洗后的VCM合成气体中汞的质量传统的乙炔和氯化氢合成氯乙烯单体浓度在2mg/m。左右,甚至在聚合釜母液中也存(VCM),使用活性炭为载体的氯化汞催化剂。在在汞污染刮。合成反应条件下,氯化汞发生升华被VCM带出合防止汞污染最有效的方法就是采用低汞或无成反应器,进入后续净化系统;经过活性炭除汞器、汞的催化剂。低汞催化剂中氯化汞的质量分数在酸洗塔、水洗塔、碱洗塔,干燥

6、后进入VCM蒸馏和6左右,是采用多次吸附氯化汞以及多元络合助聚合装置。通过对生产系统进行检测,除副产品盐剂技术,将氯化汞固定在活性炭有效空隙中的一种酸、废碱液等含汞外,VCM气柜、压缩系统、蒸馏系新型催化剂。这大大提高了催化剂的活性,降低了统以及聚合系统都有汞污染;此外,催化剂装卸和共升华的浓度,汞的污染和排放也大大降低。低汞催化剂无论是使用寿命、反应活性以及选择性都达到或优于高汞催化剂。在不改变生产工艺、设备的收稿日期:2011一O2—2O前提下,完全可以代替高汞触媒,并使PVC生产成作者简介:康永

7、(1983一),男,硕士研究生,从事化工工艺技术本有所降低。它不仅降低了氯化汞的含量,还减少研发。一2O一合成氯乙烯单体非汞触媒的研究现状《上海塑料》2011年第1期(总第153期)了氯化汞的升华量。这是一项清洁生产技术,可予程可表示如下:全行业推广。Cl1乙炔氢氯化反应非汞催化剂的制备一c一将活性组分在溶剂中的溶解性进行分类,非汞催化刹可以分为均相与非均相种类型的催化剂。cl1.1均相非汞催化剂的制备ct≥:\—+c-——乙炔氢氯化反应均相催化剂的制备过程相对\lu+c==c简单。将活性组分按一定比

8、例溶解到合适的溶剂H中,即可得到均相催化剂。常用的活性组分有钯盐、铂盐和金盐等;溶剂主要是胺类和醇类溶剂。3.1均相非汞催化体系该溶剂需能与氯化氢配合形成低温可溶性盐,且对霍玉朋等研究了以PtC1为活性组分,伯胺乙炔具有很好的溶解性。均相催化体系虽然具有81一R为溶剂,氯代十二烷为稀释剂,制备了用于乙优良的催化活性和选择性,但却存在反应物、产物炔氢氯化反应的均相非汞催化体系。用紫外可见和催化剂的分离困难,失活催化剂难以再生回用,分光光度法、红外光谱法对催

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