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

Введение хлорида жирной кислоты

Хлорангидриды жирных кислот Производные, в которых гидроксильная группа карбоксильной группы жирной кислоты заменена хлором. Его получают реакцией жирной кислоты и треххлористого фосфора. В качестве ацилирующего агента используется для получения ПАВ, в которых гидрофобные группы связаны с карбоксильными группами через промежуточные связи.

2022

10-25

Классификация полиуретановых катализаторов

Катализаторы, обычно используемые в синтезе полиуретана и его сырья, в основном включают катализаторы на основе третичных аминов и металлоорганические соединения. Существует много разновидностей третичных аминов и металлоорганических соединений. С учетом различных факторов в производстве полиуретанов чаще всего используются только более 20.

2022

10-25

Физические и химические свойства амидов

За исключением формамида, который является жидким, другие амиды в основном представляют собой бесцветные кристаллы, а моноалкилзамещенные амиды часто бывают жидкими. Из-за сильной способности молекул амида к межмолекулярным водородным связям и большой полярности молекул амида его температура плавления и кипения даже выше, чем у карбоновых кислот с аналогичной молекулярной массой. Когда атом водорода в аминогруппе заменяется гидрокарбильной группой, его температура плавления и кипения также снижается из-за уменьшения ассоциации межмолекулярной водородной связи.

2022

10-25

Физиологическая роль полиаминов

1. Способствовать росту, улучшать силу семян и способность к прорастанию; 2. Стимулировать образование придаточных корней и способствовать поглощению неорганических ионов корневой системой; 3. Ингибировать повышение активности протеазы и РНКазы, задерживать старение листьев и задерживать разложение хлорофилла; 4. Регулировать рост и морфогенез, связанные с фитохромом, и регулировать процесс цветения; 5. Улучшить устойчивость к стрессу и осмотическому стрессу.

2022

10-25

Способ производства эфира амина и его применение

Методы производства Существует много синтетических методов, в основном: (1) реакция диметиламиноэтоксида натрия и SO3 или хлорсульфоновой кислоты; (2) триметиламин реагирует с дихлорэтиловым эфиром или диметиламиноэтоксиэтиловым эфиром; (3) Диметиламин и этиленацеталь были синтезированы на следующей стадии твердого катализатора. В основном используется в качестве катализатора для пенополиуретана.

2022

10-25

Физико-химические свойства оксидов аминов

Растворимость в воде: из-за полярной связи N → 0 в молекуле оксида амина дипольный момент составляет 4138D, поэтому соединение имеет характеристики высокой полярности и высокой температуры плавления, а также легко растворяется в полярных растворителях, таких как вода и низкомолекулярные растворители. углеродные спирты, нерастворимые в неполярных растворителях, таких как минеральное масло и бензол. В водном растворе оксиды амина существуют в виде гидрата (R1R2R3NO · XH2O) в больших количествах, но при изменении значения рН будет меняться полярность.

2022

10-25

< 12 >