Основные свойства третичных аминов

Улавливание углекислого газа является одним из важных способов сокращения выбросов углерода. Технология улавливания CO2 в основном включает метод физической абсорбции, метод мембранного разделения, метод химической абсорбции и т. д. Среди них метод химической абсорбции растворителем является старейшим, более зрелым и широко используемым методом обезуглероживания. Метод химической абсорбции использует кислотные характеристики CO2, использует щелочной раствор для абсорбции кислотно-щелочной химической реакции, а затем реализует регенерацию растворителя посредством обратной реакции. Хотя сильные основания, такие как K2CO3, также можно использовать в качестве растворителя и нагревать для регенерации, этот растворитель вызывает серьезную коррозию системы. Промышленный метод химической абсорбции в основном использует водный раствор аминов органических спиртов в качестве абсорбента, а также использует абсорбционную башню и регенерационную башню для формирования системы улавливания CO2. Несколько спиртовых аминов, обычно используемых в промышленности, представляют собой первичный амин МЭА (моноэтаноламин), вторичный амин ДЭА (диэтаноламин) и третичный амин МДЭА (N-метилдиэтаноламин) и ТЭА (триэтаноламин). Различные амины имеют свои преимущества и недостатки для улавливания CO2. Первичные амины и вторичные амины имеют высокую скорость абсорбции, но легко образуют относительно стабильные карбаматы и имеют низкую степень регенерации; третичные амины имеют хорошие характеристики регенерации, но скорость абсорбции низкая. Абсорбирующая жидкость со смешанным амином может использовать преимущества однокомпонентных органических аминов и компенсировать недостатки, а композитные абсорбенты с высокой эффективностью и низким расходом являются тенденцией развития абсорбентов.
МЭА является самым ранним и наиболее широко используемым абсорбентом в промышленном производстве. Одной из актуальных проблем является оптимизация абсорбента МЭА. Что касается характеристик абсорбента, то «высокая эффективность и низкое потребление» в основном относится к высокой абсорбции и низкому потреблению энергии (то есть высокой эффективности регенерации). Ввиду высокой эффективности регенерации третичных аминов, которая может компенсировать недостатки МЭА в этом отношении, широкое внимание привлекли смешанные аминовые (МЭА/третичные амины) абсорбенты, состоящие из МЭА и третичных аминов. Эти исследования в основном сосредоточены на изучении процесса массопереноса поглощения СО2 (кинетики). Для исследования эффективности улавливания третичные амины в основном изучаются на МДЭА и ТЭА, а остальные третичные амины изучены меньше.

Связанные новости

Основные свойства третичных аминов

Улавливание углекислого газа является одним из важных способов сокращения выбросов углерода. Технология улавливания CO2 в основном включает метод физической абсорбции, метод мембранного разделения, метод химической абсорбции и т. д. Среди них метод химической абсорбции растворителем является старейшим, более зрелым и широко используемым методом обезуглероживания.

2022

10-25

Характеристики вторичных аминов

В случае кислоты он образует бассейн. Его получают дезаминированием и гидрированием первичных аминов под действием никелевого сверла или медного горшкового катализатора. Используется в гербицидах, стабилизаторах диоксана, водонепроницаемых, антистатических и мягких волокнах. Часто продается в виде гидрохлоридной соли.

2022

10-25

Основная информация и введение в первичные амины

Амин – гидрокарбильное производное аммиака. По количеству гидрокарбильных групп, связанных с атомом азота в амине, его можно разделить на первичный амин, вторичный амин и третичный амин. Если он связан с четырьмя гидрокарбильными группами, он представляет собой четвертичное аммониевое соединение, в котором число гидрокарбильных групп равно 1. Одна представляет собой первичный амин.

2022

10-25

Классификация катионных поверхностно-активных веществ

Большинство катионных поверхностно-активных веществ, имеющих коммерческую ценность, являются производными органических соединений азота, и их положительные ионные заряды переносятся атомами азота, а также есть некоторые новые катионные поверхностно-активные вещества, положительные ионные заряды которых переносятся атомами, такими как фосфор, сера, йод, и мышьяк. В соответствии с химической структурой катионные поверхностно-активные вещества можно в основном разделить на четыре типа: тип соли амина, тип соли четвертичного аммония, тип гетероциклической соли и тип соли локсана.

2022

10-25

< 12 >