На главную

Статья по теме: Получения полиэтилена

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Способ получения полиэтилена в трубчатом реакторе с внутренней тонкостенной трубой (рис. 2.15) (пат. 157859 ^Англия). Внутрь трубы высокого давления 2 коаксиально вставлена тонкостенная труба 1, так что полимеризация проводится в кольцевом зазоре. Труба 1 рассчитана только на небольшой перепад давления и имеет поэтому сравнительно малую толщину стенки, обеспечивающую хороший теплоотвод. Этилен разогревается во внутренней полости трубы 1 до температуры начала реакции, смешивается с частью холодного этилена и вводится в кольцевую реакционную зону 2, куда подается инициатор. Разогрев этилена осуществляется за счет теплоты реакции и это позволяет существенно повысить конверсию. По расчетам авторов, для приведенных в патенте условий (подача этилена 20 т/ч, длина реактора 564 м, давление реакции 245 МПа) конверсия увеличивается с 21,5 до 28,6%,[7, С.31]

Процесс получения полиэтилена с конверсией не менее 28% в трубчатом реакторе (пат. 4135044 США). Трубчатый реактор имеет 3-4 реакционные зоны, причем за каждой зоной реакции следует зона охлаждения. Диаметр труб реактора переменный - увеличивается от 31,2 до 50 мм, при этом каждая зона реакции имеет меньший диаметр, чем следующая за ней зона охлаждения.[7, С.31]

В установках получения полиэтилена под высоким давлением процесс полимеризации протекает, как известно, при температуре 270— 320 °С, отделение полимера от мономера - при температуре 230— 280 °С. При этом время пребывания реакционной смеси в реакторе не более нескольких минут, а в отделителях высокого и низкого давления — десятки минут.[7, С.76]

Описанию методов получения полиэтилена, его свойств и областей применения посвящено много обзорных статей и моногра,-фий [4—6, 16—43]. В монографии Коршака [42] рассмотрены основные пути получения высокомолекулярных соединений — реакции полимеризации и поликонденсации, механизм этих реакций и влияние строения мономеров на способность к образованию высокомолекулярных соединений и на свойства последних.[17, С.175]

Для лабораторного получения полиэтилена высокой плотности используют катализатор на основе титана и проводят процесс при атмосферном давлении. Эти опыты описаны в следующем ризделе.[4, С.198]

Непрерывный процесс получения полиэтилена заданного молекулярного веса ведут при температурах 150—230° под давлением, достаточным для создания нужной концентрации этилена в инертном углеводородном растворителе. Полимеризацию осуществляют при молярных соотношениях соединения титана и металлоорганичсского агента 0,4 :1—1,4 : 1. Полиэтилен, образующийся в результате реакции, находится в растворе и непрерывно выводится из зоны реакции [218].[18, С.169]

Обнаружение возможности получения полиэтилена в виде монокристаллов поставило под сомнение справедливость модели двухфазной бахромчатой мицеллы и потребовало ее серьезного усовершенствования с тем, чтобы учесть эффект складывания цепей в объеме, как это показано на рис. 1.14. Согласно усовершенство-[13, С.165]

Рис. 1.28. Технологическая схема получения полиэтилена на окиснохромовых катализаторах полимеризацией в растворе:[6, С.55]

В литературе имеются сообщения о новых путях получения полиэтилена при низком давлении, исключающих применение металлоорганических соединений [158]. Катализатором полимеризации в этом случае служит окись хрома, нанесенная на носитель, состоящий из SiO2 и АЬОз. Оптимальные условия полимеризации этилена в среде растворителя (пентан, октан): температура 135—190" и давление—'35 атм; в этих условиях этилен полностью превращается в полиэтилен, который имеет средний мол. в. 5000—30 000, среднюю плотность 0,952, т. пл. 113—127° и характеризуется высокой механической прочностью и морозоустойчивостью. (Метод Филиппса).[17, С.180]

Рис. 1.27. Принципиальная технологическая схема получения полиэтилена полимеризацией в растворе по методу фирмы «Фил-липе»:[6, С.55]

Рис. 1.29. Принципиальная технологическая схема получения полиэтилена полимеризацией в суспензии по методу фирмы «Филлнпс»:[6, С.57]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
10. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
15. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
18. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
23. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную