Mesitylene 98%,Osnovna komponenta od čije je mesitylene. To je organski spoj s hemijske formule C9H12. To je bezbojna tečnost, nerastvorljiva u vodi, topljiva u etanolu, eter i benzu. Uglavnom se koristi kao organska sintetička sirovina za pripremu mesitylene, kao i antioksidans, epoksidna sredstva za stvrdnjavanje, poliestersko stabilizator smole i plastifikator alkidne smole.
Krajem 1980-ih, Institut za naftu hemiju Heilongjiang Akademije nauka predložio je proces pripreme mesitylenea po tečnoj fazi izomerizacije s metatrimentilenom kao sirovinama pod normalnim pritiskom. Međutim, zbog povremene operacije, proces zahtijeva odvajanje katalizatora, pranja vode, alkilacije i drugih procesa i nije industrijaliziran. Pored toga, 1982. godine, rafinerija nanjing koristila je metodu izomerizacije metatrimetilena za proizvodnju mesitylene. 1997. godine, Univerzitet Tianjin sarađivao je sa Hebei Langfang Petrohemijskom postrojenjem za izgradnju industrijskog testnog uređaja sa mjesečnom izlomkom 20t mesitylene.

|
Hemijska formula |
C9H12 |
|
Tačna masa |
120 |
|
Molekularna težina |
120 |
|
m/z |
120 (100.0%), 121 (9.7%) |
|
Elementalna analiza |
C, 89.94; H, 10.06 |
|
|
|

Mesitylene 98%(Kemijska formula C9H12, poznata kao 1,3-trimetrilbenzen) je bezbojna, prozirna i aromatična organska spoja koja je nerastvorljiva u vodi, ali topljiva u organskim otapalima kao što su etanol i eter. Kao važnu hemijsku sirovinu, njegova molekularna struktura ima tri simetrične metilne grupe raspoređene na benzenski prsten, eduliraju ga jedinstvenim hemijskim svojstvima, čineći ga široko korištenim u poljima, farmaceutskim proizvodima, elektronikom i zaštitom okoliša. Ovaj članak će sustavno pregledati raznolike uporabe toluena iz perspektive tehničkih principa, scenarija aplikacija i utjecaja u industriji.
(1) Proizvodnja reaktivnog sjajnog plavog K-3R: Aromatični amini proizvedeni su nizom reakcija poput sulfona, nitracije i smanjenja željeznog praha. Aromatični amini i bromoamini kondenzirani su sa kuprošnim hloridom kako bi se formirali plavi grupa, a zatim aktiviraju s etoksidnim dihloro triazinom za formiranje reaktivnog sjajnog plavog K-3R. K-3R je nova vrsta boje sa svijetlom bojom. Uglavnom se koristi za ispis i kravatu boja od celuloznog vlakana, a koristi se i za reaktivno / distribuirano bojenje. Široko se koristi u inostranstvu. U prošlosti je mesitylene za sintetizaciju K-3R uvožena iz inostranstva. Uz brzi razvoj poliesterskog vlakana u Kini, potražnja za mesitylene se takođe povećava.
(2) Proizvodnja slabih kiselina boja: sirovi trimetilbenzen je nitrirani, neutralizirani, smanjeni i niz reakcija za proizvodnju trimetilaniline, koji se može koristiti za sintezaciju srednjeg rezanja molizijske plave sirovine. To je slaba kiselina reaktivna boja s vrlo odličnim performansama, što može napraviti vunene ili sintetičke vlaknaste proizvode svijetle i pune boje. Ima odličnu otpornost na laganu, otpornost na toplinu i postojanost procesa. U prošlosti je i sirovo u Kini uvozilo, oko 30t godišnje, sa cijenom čak 136000 juan / T. Trenutno, Ruian, Šangaj, Wujiang, Tianjin, Ningbo, Dandong i Druga mjesta mogu proizvesti suradne.
Agent pšenice Treethelbenzen je nitriran i smanjuje se za proizvodnju 2,4,6,6 - trimetilalamine, koji se zatim pomiješa sa - kondenziran iz metil kloropropionata. Kada se koristi, priprema se u 20% rješenja sa iznosom od 0,5 kg po mu. Fabrika pesticida Fushun proučava ovu temu. Ako se ovaj proizvod uspješno razvije, bit će potrebna velika količina mesitylene. Trenutno je cijena sličnih agenata za korenje (20% rješenja) oko 3800 Yuan / T.
3 Proizvodnja 3,5-dimetilbenzojske kiseline:
Talište od 3,5-dimetilbenzojske kiseline iznosi 172 stepena ~ 174 stepena. Može se koristiti za poboljšanje brzine otvrdnjavanja poliuretana, skrati vrijeme izlaska, sintetizirati prostaglandens i reagirati s amini za sintetizirati retardante plamena. Pored toga, Mesitylene se može koristiti i za sintezaciju uretanog premaza, epoksidne smole za stvrdnjavanje ili direktno kao posebnog otapala. Ukratko, mesitylen se široko koristi. Važna je sirovina za proizvodnju reaktivnog sjajnog plavog K-3R, slabe kiseline boja sirovog, antioksidansa i mesitylene. Široko se koristi u elektronici, tiskanju i bojinju, proizvodnju strojeva, zrakoplovstvu i poljoprivrednoj proizvodnji.
Trimetilbenzene igra ključnu ulogu u industriji boje, a njeni derivati su osnovne sirovine za sintetiziranje visokog {- boja za performanse, koje mogu značajno poboljšati svjetlinu boja, otpornost na svijetlo i toplinu otpornost boja.
1. Sinteza reaktivnog sjajnog plavog K-3R
Trimetilbenzen podvrgava sulfonaciju, nitraciju, redukciju i druge reakcije na generiranje trimetilaniline, koji se zatim konstruira s bromoamino kiselinom pod katalizom kupremnog hlorida za formiranje plavog srednjeg srednjeg. Tada se ovaj posrednik aktivira etoksidiklorotriazinom kako bi na kraju proizveo aktivni sjajan plavi K-3r. Ova boja ima karakteristike svijetle boje i veliku postojanost, a široko se koristi u obrubima i ispisu ploča od pamuka i viskozne vlakne.
Na primjer, u tiskanju i bojanju poliesterskih tkanina, K - 3R može povećati dubinu bojenja za 30% i postići postobornost za pranje 4-5 nivoa, zadovoljavajući potrebe vrhunskog tekstila.
2. Priprema slabo kiselog kiselog svijetle plave sirovine
Trimetilbenzen se sintetizira kroz korake poput nitracije, neutralizacije i smanjenja za proizvodnju trimetilaniline, koji se dalje koristi za sintetiziranje srednjeg izlaženog plave boje. Ova boja ima odličnu afinitetu za vunu i sintetičke vlakne, što može učiniti tkaninu u potpunosti u boji, povećati otpornost na lagani za 50%, a ima toplinsku otpornost od preko 180 stepeni. Pogodan je za visoke procese temperaturnog bojanja. Prema statističkim podacima, otprilike 2000 tona toluena svakoj godini konzumira globalno globalno za izradu sirove boje, čine 40% ukupne upotrebe toluena razreda boje.
3. Industrijska primjena boja i srednjih osoba
Trimetilbenzen se takođe može koristiti za sinteza m kiseline (3- amino-4-metilbenzoična kiselina), koja je ključna sirovina za pripremu azo boja i metalnih složenih boja. Na primjer, spojnica m kiselina s p-nitroaniline može proizvesti žute boje za bojanje kože i papira, sa laganom postojanjem barem 6. Oksidacija trimetilbenzena može generirati 3,5-dimetilizirati sredstva za drogu prostaglandin, pokazujući njegovu vrijednost na primjenu u polju farmaceutskih boja.

AIDS za preradu plastike: tehnološki proboj u antioksidansima i stabilizatorima
Trimetilbenzen se uglavnom koristi u plastičnoj industriji za sintezu antioksidansa i stabilizatora, što može značajno poboljšati toplinsku otpornost i radni vijek polimera i promovirati razvoj visokog polimernog materijala.
1. Industrijska proizvodnja antioksidansa 330
Trimetilbenzene i 2,6}} Tert - 4-metilfenol (BHT) kondenzirani su pod kiselim katalizatorom za proizvodnju 2,4,6-tri (3,5-di-tert-butil-4-hidroksibenzil) benzene (trgovinsko ime LONOX-330). Ovaj antioksidant ima sljedeće karakteristike:
Efikasnost:Mesitylene 98%može održavati 90% aktivnosti na 180 stepeni i pogodno je za stabilizaciju prerade poliolefina poput polietilena i polipropilena;
Niska toksičnost: certificirana američkim FDA i može se koristiti kao ambalažni materijali za hranu;
Trajnost: Niska stopa migracije u polimerima, sa dugom - trajnom vremenom zaštite od preko 5 godina.
Prema istraživanju tržišta, očekuje se da će globalno tržište antioksidanta 330 rasti na CAGR-u od 6% i do 2025. do 2025. dostići traženje za trimetilbenzenske sirovine koji čine preko 25%.
2. Sinteza stabilizatora od poliestera
Trimetilbenzen reagira s malejskim anhidridom kako bi se formiralo stabilizator smole od poliestera, koji može inhibirati toplinska degradacija i oksidacijsku promjenu smole tijekom obrade. Na primjer, u proizvodnji pahuljica za kućne ljubimce, dodavanje 0,5% trimetilfenil stabilizatora može povećati transparentnost boce za 20% i smanjiti sadržaj acetaldehide za 30%, ispunjava zahtjeve za sigurnošću hrane za pakiranje hrane.
3. Primjena plastifikatora alkidne smole
Trimetilbenzen je estetiran s poliolima (poput glicerola i pentaerythritola) za proizvodnju plastifikatora smole alkohola koji mogu poboljšati fleksibilnost i hladnu otpornost smole. U brodskim premazima ovaj plastifikator može održavati elastičnost premaza u - 20 stepeni, spriječiti pucanje i produžiti antikorozivni život u više od 10 godina.

Kao važnu organsku hemijsku sirovinu, metode sinteze 1,3,5-trimetilbenzenske pokrivaju tradicionalnu optimizaciju procesa i proboj u novim katalitičkim tehnologijama, uglavnom podijeljene u sljedeće pet kategorija. Svaka metoda predstavlja različite prednosti i izazove u industrijskim primjenama:
Način kondenzacije acetona je najgradnija sintetička ruta za toluene, koja uključuje kondenzaciju ALDOLA aceton katalizirane sumpornom kiselinom ili hidroukloronom kiselinom za proizvodnju toluena. Kada se sumporna kiselina koristi kao katalizator u ovom procesu, treba ga izvesti pod visokom temperaturom (180-200 stepeni) i uvjetima pritiska, uz reakcijski ciklus do 6-8 sati, a prinos trimetilbenzena je samo 35% -40%. Iako sustav hidroholonične kiseline može skratiti vrijeme reakcije na 4 sata, prinos se smanjuje na oko 30%.
Tehnološki proboj: Primjena tantalum fosfata (tapo-1) Katalizator čvrsto kiseline značajno je poboljšana efikasnost reakcije. Ovaj katalizator smanjuje aktivacijsku energiju reakcije aceton samo kondenzacije za 40% pružanjem jakih kiselih mjesta.Mesitylene 98%Može se postići 85% stope konverzije acetona i 78% selektivnosti za toluene nakon 2 sata reakcije u 200 stepeni. Istovremeno, katalizator se može reciklirati više od 10 puta, rješavanje problema tradicionalne korozije od korozije tečne kiseline i proizvodnje otpadnih kiselina.
Slučaj industrijalizacije: Katalitički proces tantaluma fosfata koji je razvio tim sa Istočne Kine Normal University postigao je pilot skaliranje skale. Nakon kontinuiranog rada u reaktoru od 500 l za 500 sati, katalizatorska aktivnost je smanjena samo za 5%, a čistoća proizvoda nakon destilacije dostigla je 99,5%, ispunjavajući standard otapanja elektronike.
Način izomerizacije Trimellitene koristi katalitičku reformu od 10% -15% trimellitena u C9 aromatičnim ugljovodonicima. Reakcija skeletne izomerizacije vrši se pomoću ZSM-5 molekularnog katalizatora molekularnog sita u 300-400 stepeni i 1-3MPA uvjeti za generiranje trimellitena. Ključ ovog procesa nalazi se u selektivnosti oblika katalizatora: Deset priključanih PORE kanala (0,55nm × 0,51nm) ZSM-5 može ograničiti difuziju meta xylen-a (0.68nm), promovirati metil preuređenje, a ne za pucanje 75% -80% za Meta Xilenge.
Optimizacija procesa: Nanjing Rafinerija usvaja ni - W hidrogen tipa zelitskog katalizatora za plin - fazna izomerizacija pod uslovima vodika (H ₂ pritisak 2MPA), što povećava brzinu pretvorbe toluena do 45%. Spojnom tehnologijom odvajanja destilacije, 99,2% čistoće toluena može se dobiti iz reakcijskog proizvoda, sa 15% povećanjem prinosa proizvoda u odnosu na tradicionalne procese.
Ekonomska analiza: Korištenje katalitičke reforme C9 aromatičnih ugljovodonika kao sirovina, proizvodni trošak metode izomerizacije smanjen je za 20% u odnosu na metodu kondenzacije acetona. Međutim, zbog ograničenja razlike ključanja od samo 0,5 stepena između o - metoksibenzena (tačka ključanja 164,2 stepena) i mesitylene (ključala 164,7 stepena) u sirovinama, odvajanje adsorpcije ili kriogene kristalizacije (<-100 ℃) is required for purification, resulting in a 30% increase in energy consumption.
Metoda alkilacije Friedel-a koristi mješavinu ksilena (s udjelom meta xlena veća od ili jednaka 50%) i klorometana kao sirovina, i podvrgava se reakcijom metilacije u 50-80 stepeni u ehipalizirani ahidroznim aluminijskim trihloridom. Kontrolom molarni omjer reaktanata (XYLEEN: Chlorometane =1: 1.2) i količina katalizatora (5WT%), ovaj proces može postići sadržaj od 14% -16% za toluene.
Tehničko grlo: Aluminijski trokloridni katalizator teško je oporaviti, a plin vodikovog hlorida koji se proizvodi hidrolizom mora biti opremljen alkalnim apsorpcijskim uređajem, što rezultira povećanjem troškova pročišćavanja otpadnih voda. Podržani aluminijski trokloridni katalizator (alcl3 / {{- al ₂ O3) koji je razvio Tianjin University može smanjiti doziranje katalizatora na 3WT%, a ostvariti oporavak katalizatora kroz magnetsku tehnologiju odvajanja. Nakon 5 ciklusa upotrebe, aktivnost se samo smanjuje za 8%.
Scenarij aplikacija: Ovaj proces je pogodan za područja sa obilnim mješovitim xylenskim resursima, ali nedovoljnom opskrbi toluene, kao što su Sjeverna Kina. Može postići CO proizvodnju ksilena i toluena i poboljšati stopu korištenja sirovina na preko 85%.
Propremjerna reakcija koristi 1,2,4-trimetilbenzen kao sirovine i podvrgava reakciju metil transfera pod djelovanjem zeolitnog katalizatora u 200-300 stepeni i 0,5-1,5 MPA uvjeti za generiranje mesitylene i tetratoluena. Ključ ovog procesa leži u kontroli kiselosti katalizatora: učitavanjem 0,5WT% fosforus oksida, duboka disproporcionacija benzena i trimetilbenzena može se potisnuti, što rezultira povećanjem selektivnosti trimetilbenzena na 65%.
Odvajanje proizvoda: Razlika ključanja između mesitylene (tačka ključanja 164,7 stepena) i tetratoluena (tačka ključanja 196,8 stepena) u reakcijskom proizvodu je 32,1 stepen. Može se koristiti dvije odvajanje destilacije kule: mesitylene (čistoća 98,5%) izvlače se s vrha prvog kule, a tetratoluen (čistoća 99,0%) dobiva se iz dna drugog tornja.
Tržišna vrijednost:Mesitylene 98%Da li je ključna sirovina za poliimidni prekursor ftaličan anhidrid (PMDA), uz globalnu potražnju uzgoju na Cagr od 8%. Način reakcije neproporcionalne reakcije može postići CO proizvodnju toluena i toluena, značajno poboljšavajući ekonomsku efikasnost procesa.
Popularni tagovi: Mesitylene 98% CAS 108-67-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupuj, cena, sakupljanje, prodaja






