системы и способы получения с3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов

Классы МПК:C07C19/08 содержащие фтор 
C07C21/18 содержащие фтор 
C07C19/10 и хлор
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):ГРЕЙТ ЛЕЙКС КЕМИКАЛ КОРПОРЕЙШН (US)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-07-22
публикация патента:

Изобретение относится к системам и способам получения С 3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов. Процесс получения смесевого продукта, содержащий один или более из CF 3CF=CF2, CF3 СН=CF2 и CF3CCl=CF 2, и один или более из CF3CHFCF 3, CF3СН2CF 3 и CF3CHClCF3 включает получение исходной смеси, содержащей водород и один или оба из CF3CCl2 CF3 и CF3CClFCF 3; и контактирование исходной смеси с катализатором, содержащим Pd и Cu в массовом отношении Cu к Pd от 3:1 до 28:1 в реакторе, конфигурация которого обеспечивает приведение насыщенного галогенированного фторуглерода в реакционную близость с катализатором. Технический результат - разработка систем для производства С 3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 36 табл. системы и способы получения с<sub pos=3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, патент № 2332396" SRC="/images/patents/133/2332396/2332396-s2.gif" BORDER="0">

системы и способы получения с<sub pos=3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, патент № 2332396" SRC="/images/patents/133/2332396/2332396.jpg" height=100 > системы и способы получения с<sub pos=3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, патент № 2332396" SRC="/images/patents/133/2332396/2332396-2.jpg" height=100 >

Формула изобретения

1. Система получения С3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, включающая поток реагентов, содержащий водород и один или оба из CF3CCl 2CF3 и CF3CClFCF 3;

реактор, конфигурация которого обеспечивает приведение насыщенного галогенированного фторуглерода в реакционную близость с катализатором, состоящим главным образом из Cu и Pd в массовом соотношении Cu к Pd от 3:1 до 28:1, и

поток продукта, содержащий один или более из CF3CF=CF 2, CF3СН=CF2 и CF3CCl=CF2 и один или более из CF3CHFCF3 , CF3СН2CF 3 и CF3CHClCF3 .

2. Система по п.1, где массовое соотношение Cu к Pd составляет примерно 9:1.

3. Система по п.1, где поток реагентов включает водород и CF3CClFCF3 .

4. Система по п.1, где поток реагентов включает водород и CF3CClCF3.

5. Система по п.1, где поток продукта включает один или несколько из CF3CHFCF3, CF 3СН2CF3 и CF 3CHClCF3.

6. Система по п.1, где поток продукта включает один или несколько из CF 3CF=CF2, CF3 СН=CF2 и CF3CCl=CF 2.

7. Способ получения С3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, включающий

получение исходной смеси, содержащей водород и один или оба из CF 3CCl2CF3 и CF3CClFCF3; и контактирование исходной смеси с катализатором, содержащим Pd и Cu, для получения смесевого продукта, содержащего один или более из CF 3CF=CF2, CF3 СН=CF2 и CF3CCl=CF 2 и один или более из CF3CHFCF 3, CF3СН2CF 3 и CF3CHClCF3 , где массовое соотношение Cu к Pd составляет от 3:1 до 28:1.

8. Способ по п.7, где исходная смесь включает водород и CF 3CFClCF3.

9. Способ по п.7, где исходная смесь включает водород и CF3 CCl2CF3.

10. Способ по п.7, где контактирование осуществляется при температуре от примерно 100 до примерно 500°С.

11. Способ по п.7, где контактирование осуществляется при температуре от примерно 200 до примерно 400°С.

12. Способ по п.7, где контактирование осуществляется при температуре от примерно 220 до примерно 350°С.

13. Способ по п.7, где контактирование осуществляется в течение интервала времени от примерно 4 до примерно 75 с.

14. Способ по п.7, где контактирование осуществляется в течение интервала времени от примерно 9 до примерно 55 с.

15. Способ по п.7, где контактирование осуществляется при давлении в интервале от примерно 1 до примерно 150 кг/см2.

16. Способ по п.7, где контактирование осуществляется при давлении в интервале от примерно 5 до примерно 10 кг/см 2.

17. Способ по п.7, где в исходной смеси молярное отношение водорода к одному или обоим из CF3 CCl2CF3 и CF 3CClFCF3 находится в интервале от примерно 2,5:1 до примерно 20:1.

18. Способ по п.7, где в исходной смеси молярное отношение водорода к одному или обоим из CF3CCl3CF 3 и CF3CClFCF3 находится в интервале от примерно 2:1 до примерно 10:1.

19. Способ по п.7, где в исходной смеси молярное отношение водорода к одному или обоим из CF3CCl 2CF3 и CF3CClFCF 3 находится в интервале от примерно 1:1 до примерно 5:1.

20. Способ по п.7, где катализатор дополнительно включает подложку из активированного угля.

21. Способ по п.7, где катализатор включает Cu и Pd при массовом отношении Cu к Pd примерно 9:1.

22. Способ по п.7, где исходная смесь дополнительно содержит гелий.

23. Способ по п.7, где смесевой продукт включает, по меньшей мере, примерно 35 мас.% одного или более из CF3CF=CF2, CF 3СН=CF2 и CF3 CCl=CF2 и одного или более из CF 3CHFCF3, CF3 СН2CF3 и CF 3CHClCF3.

24. Способ по п.7, где смесевой продукт включает CF3CHFCF 3 и CF3CF=CF2 .

25. Способ по п.7, где смесевой продукт включает одно или несколько соединений из CF3СН 2CF3, CF3CHClCF 3, CF3СН=CF2 и CF3CCl=CF2.

26. Способ по п.7, где смесевой продукт включает одно или несколько соединений из CF3CF=CF 2, CF3СН=CF2 и CF3CCl=CF2.

Описание изобретения к патенту

ПРИОРИТЕТ

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании заявки US 10/641527, поданной 13 августа 2003 и озаглавленной «Системы и способы получения фторуглеродов», содержание которой, таким образом, вводится в данное описание в виде ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к способу получения фторуглеродов. Отдельные положения настоящего изобретения относятся к получению насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Фторированные углеводороды и фтормономеры, такие как 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (CF3CHFCF3, HFC-227ea) и гексафторпропен (CF3CF=CF 2, FC-1216, HFP) представляют коммерческую ценность.

HFP широко применяется в качестве мономера для получения фторсодержащих полимеров, например термопластичных смол FEP («фторированный этиленпропилен»), полученных сополимеризацией тетрафторэтилена и гексафторпропена (см., например. Fluorine Chemistry: A Comprehensive Treatment, M.Howe-Grant, ed., Wiley & Sons, New York, NY, 1995, p.404).

HFC-227ea нашел применение в качестве порообразователя (Патент США №5314926; Патент США №5278196), хладагента (Chen J., Sci. Tech. Froid (1994), (2 CFCS, the Day After), 133-145), и пропеллента для применения в ингаляторах с дозирующим устройством (Clark, R., Aerosol. Sci. Technol., (1995) 22, 374-391). Соединение также широко применяется в качестве средства для подавления распространения огня, например, для защиты средств связи, где оно продается под торговым названием FM-200® (Great Lakes Chemical Corporation, Indianapolis, Indiana) (Robin, M.L., Process Safety Progress, Volume 19, No.2 (Summer 2000), p.107-111).

До настоящего времени было разработано большое количество способов получения галогенированных соединений. Эти способы значительно отличаются друг от друга отчасти вследствие различия галогенов и задействованных функциональных групп. Предшествующий уровень показывает, что известные способы трудно использовать с предсказуемым результатом для получения других соединений.

В частности, в литературе были описаны способы получения FC-1216. Эти способы включают термический крекинг тетрафторэтилена (TFE) при пониженном давлении и температурах от 700 до 800°С, а также пиролиз политетрафторэтилена в вакууме при повышенных температурах, что может приводить к получению HFP.

Были описаны также способы получения HFC-227ea. Взаимодействие HFP и HF в паровой фазе над активным углеродным катализатором может приводить к получению HFC-227ea (Заявка на патент Великобритании 902590). HFC-227ea также может быть получен обработкой 1,1,1,3,3,3-гексафторпропана (CF3CH2CF 3, HFC-236fa) элементарным фтором (Патент США 5780691) и обработкой 2-хлор-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана (CFC-217ba) HF (WO 99/40053).

Но существует потребность в разработке новых способов и систем для экономически выгодного производства HFP и HFC-227ea, и желательно, чтобы такие системы и способы могли широко применяться при производстве насыщенных и ненасыщенных фторзамещенных углеводородов.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение предоставляет системы для получения фторуглеродов, которые включают в некоторых аспектах поток реагентов, содержащий насыщенный галогенированный фторуглерод, реактор, конфигурация которого обеспечивает приведение насыщенного галогенированного фторуглерода в реакционную близость с катализатором, содержащим Cu и Pd, и поток продукта, содержащий насыщенные и ненасыщенные фторуглероды.

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения описаны способы получения фторированных соединений, которые включают контактирование реакционной смеси, содержащей С3 насыщенный галогенированный фторуглерод и водород, с катализатором, содержащим Pd и Ni или Cu или оба эти металла. Таким образом образуется смесь, которая включает С3 насыщенный фторированный углеводород и С3 ненасыщенный фторуглерод.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения описаны способы контактирования CF3CCl 2CF3 с водородом в присутствии катализатора для получения смеси, которая включает одно или несколько соединений из CF3CH2CF 3, CF3CHClCF3 , CF3CH=CF2 и CF 3CCl=CF2.

Также описаны способы получения фторированных соединений, которые включают контактирование реакционной смеси, содержащей С3 насыщенный галогенированный фторуглерод и водород, с катализатором, содержащим один или несколько металлов из K, Zr, Na, Ni, Cu, W, Zn, Fe, Mn, Co, Ti и Pd, для получения смеси, которая включает С 3 ненасыщенный фторуглерод и, по меньшей мере, примерно 35% С3 насыщенного фторированного углеводорода.

В некоторых аспектах настоящее изобретение относится также к способам получения фторуглеродов, которые включают контактирование смеси, содержащей CF3CClFCF 3 и водород, с каталитической системой, которая включает Cu и Pd в соотношении примерно 9:1 (мас.) и активированный уголь.

Другие аспекты настоящего изобретения включают также контактирование реакционной смеси, содержащей CF3CClFCF 3, с каталитической системой, включающей Cu и Pd в соотношении примерно 9:1 (мас.), в течение от примерно 9 до примерно 55 секунд при давлении в интервале от примерно 1,0 кг/см 2 до примерно 10 кг/см2 и температуре в интервале от примерно 220°С до примерно 350°С с получением смеси, содержащей CF3CHFCF 3 и CF3CF=CF2 .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения описаны ниже со ссылкой на следующие сопроводительные чертежи.

Фиг.1 представляет собой схему иллюстративной системы для получения фторуглерода в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой схему иллюстративной системы для получения фторуглерода в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

В одном варианте осуществления настоящего изобретения описаны способы и системы для получения совместного потока двух продуктов. Аспекты настоящего изобретения будут описаны со ссылкой на Фиг.1 и 2.

На Фиг.1 представлена реакционная система фторирования 1, которая включает реактор 3, насыщенный галогенированный фторуглеродный реагент 5, реагент гидрирования 7 и продукт 9. Примеры насыщенного галогенированного фторуглерода 5, который может применяться в соответствии с настоящим изобретением, включают насыщенные галогенированные фторуглероды, которые полностью галогенированы, а также фторуглеводороды, которые галогенированы не полностью. В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения насыщенный галогенированный фторуглерод 5 включает С 3 насыщенные галогенированные фторуглероды. Примеры насыщенных галогенированного фторуглерода 5 включают CF3 CClFCF3 (CFC-217ba) и/или CF 3CCl2CF3 (CFC-216aa).

Реагент гидрирования 7 может включать водород. Типичный пример реагента гидрирования 7 включает двухатомный водород.

Обычно насыщенный галогенированный фторуглерод 5 и реагент гидрирования 7 вместе составляют всю реакционную смесь и/или поток реагентов или их часть. Как показано на Фиг.1, насыщенный галогенированный фторуглеродный реагент 5 и реагент гидрирования 7 подаются в реактор 3 в виде независимых потоков. Настоящее изобретение не должно ограничиваться такой конфигурацией. Насыщенный галогенированный фторуглеродный реагент 5 и реагент гидрирования 7 могут смешиваться перед подачей в реактор 3 или, как показано, могут подаваться в реактор 3 в виде отдельных потоков.

Насыщенный галогенированный фторуглерод 5 может также смешиваться с реагентом гидрирования 7 в конкретных молярных отношениях. В одном аспекте настоящего изобретения осуществляется смешивание реагента гидрирования 7 и насыщенного галогенированного фторуглерода 5 в мольном отношении реагента гидрирования 7 к насыщенному галогенированному фторуглероду 5 в интервале от примерно 1:1 до примерно 20:1. Типичные примеры мольных отношений реагента гидрирования 7 к насыщенному галогенированному фторуглероду 5 включают также интервалы от примерно 2,5:1 до примерно 20:1, от примерно 1:1 до примерно 15:1, от примерно 2:1 до примерно 10:1 и/или от примерно 1:1 до примерно 5:1.

В некоторых аспектах настоящего изобретения обеспечивается также добавление разбавителя. На Фиг.2 представлена система 20 получения фторуглеродов согласно настоящему изобретению, которая включает насыщенный галогенированный фторуглеродный реагент 5, реагент гидрирования 7 и разбавитель 13. Примеры разбавителя 13, который может использоваться в соответствии с настоящим изобретением, включают газообразные водород, гелий и аргон, а также такие соединения, как CF3CFHCF3 (HFC-227ea) и CF3CH2F (HFC-134a). Разбавитель 13 может применяться в сочетании с реагентом гидрирования 7 и насыщенным галогенированным фторуглеродом 5 в конкретных мольных соотношениях. Примерами мольных соотношений, применимых согласно данному изобретению, являются соотношения разбавителя 13, реагента гидрирования 7 и насыщенного галогенированного фторуглеродного реагента 5 в интервале от примерно 2:0,6:1 до примерно 15:5:1 и/или от примерно 3:1:1 до примерно 14:2,5:1.

Обращаясь снова к Фиг.1, реакционная смесь может контактировать с катализатором 11 внутри реактора 3. В соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения конфигурация реактора 3 обеспечивает приведение насыщенного галогенированного фторуглерода в реакционную близость с катализатором 11. Реактор 3 может включать, но без ограничения такие реакторы, как реакторы Inconel® (INCO ALLOYS INTERNATIONAL, INC, Delaware), конфигурация которых обеспечивает осуществление химических реакций в лабораторном или промышленном масштабе.

Катализатор 11 может включать, по существу состоять из и/или состоять из одного или нескольких предшественников катализаторов, таких как K, Zr, Na, Ni, Cu, W, Zn, Fe, Mn, Co, Ti и Pd. В частности, катализатор 11 включает, по существу состоит из и/или состоит из Pd и одного из Ni и Cu или обоих металлов. Катализатор 11 может включать Cu и Pd в массовом отношении Cu к Pd в интервале от примерно 3:1 до примерно 28:1, от примерно 8:1 до примерно 28:1 и/или в массовом отношении Cu к Pd примерно 9:1. Катализатор 11 может быть в чистом виде или в форме катализатора, нанесенного на подложку. Примеры подложек, которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, включают подложки из активированного угля, оксида алюминия и/или силикагеля. Типичный пример подложки из активированного угля включает активированный уголь Tekeda ® (Takeda Chemical Industries, Ltd., Higashi-ku, Osaka JAPAN).

Обычно катализаторы могут быть получены в соответствии с подходящими способами получения катализаторов. Типичные способы включают растворение выбранного предшественника катализатора в подходящем растворителе с подложкой или без нее, удаление растворителя из катализатора и/или подложки и загрузку катализатора в реактор. В некоторых случаях катализатор может дополнительно обрабатываться посредством нагрева реактора и контролирования выделения растворителя из катализатора. Катализатор может быть получен и/или активирован в присутствии газов, таких как водород, гелий, аргон и/или азот.

Настоящее изобретение определяет также конкретные значения температуры, давления и времени контактирования внутри реактора, способствующие получению фторуглеродов. Системы и способы настоящего изобретения обеспечивают также контактирование реакционной смеси с катализатором 11 внутри реактора 3 в течение конкретных промежутков времени. Это время обычно называется временем контактирования и может быть вычислено из скоростей потока реагентов и объема реактора, содержащего катализатор. Типичные примеры значений времени контактирования, применимого согласно настоящему изобретению, могут составлять от примерно 4 до примерно 75 секунд, от примерно 9 до примерно 55 секунд, от примерно 6 до примерно 30 секунд и/или от примерно 10 до примерно 15 секунд.

В соответствии с типичным аспектом температура реакции в процессе контактирования катализатора 11 с реакционной смесью может составлять от примерно 100°С до примерно 500°С, от примерно 200°С до примерно 400°С, от примерно 220°С до примерно 350°С и/или от примерно 220°С до примерно 300°С.

Способы также обеспечивают контактирование реакционной смеси с катализатором 11 при давлении от примерно 1 кг/см2 до примерно 150 кг/см2, от примерно 5 кг/см 2 до примерно 10 кг/см2 или от примерно 3 кг/см2 до примерно 8 кг/см 2.

На Фиг.1 и 2 представлены системы получения смеси продуктов 9. Смесь продуктов 9 может включать насыщенные фторуглероды, такие как фторированные углеводороды и С3 насыщенные фторированные углеводороды. Примеры компонентов смеси продуктов 9 могут включать CF3CFHCF 3 (HFC-227ea), CF3CH 2CF3 (HFC-236fa) и/или CF 3CHClCF3 (CFC-226da). Смесь продуктов 9 включает также ненасыщенный фторуглерод, который может включать С3 ненасыщенные фторированные углеводороды, такие как одно или несколько соединений из CF 3CF=CF2 (HFP, FC-1215yc), CF 3CH=CF2 (PFP, FC-1215zc) и/или CF 3CCl=CF2 (CFC-1215xc). Типичные примеры вариантов настоящего изобретения включают смеси продуктов, которые включают CF3CHFCF3 (HFC-227ea) и CF3CF=CF 2 (FC-1215yc). В других типичных аспектах настоящего изобретения смесь продуктов включает одно или несколько соединений из следующих: CF3CH2CF 3 (HFC-236fa), CF3CHClCF 3 (CFC-226da), CF3CH=CF 2 (PFP, FC-1215zc) и/или CF3CCl=CF 2 (CFC-1215xc). Примеры настоящего изобретения предоставляют также смесь продуктов 9, который может состоять, по меньшей мере, на примерно 35% из насыщенного фторуглерода.

Аспекты настоящего изобретения дополнительно описаны с помощью приведенных далее примеров, которые, тем не менее, не ограничивают его область.

ПОЛУЧЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА

Катализаторы, применяемые в следующих примерах, получают в соответствии со следующими способами.

Способ А

Для получения катализатора взвешенное количество подложки из активированного угля Takeda® и предшественника катализатора помещают в химический стакан. Добавляют в качестве растворителя воду в количестве, достаточном для покрытия ею подложки и предшественника катализатора, и смесь перемешивают в течение приблизительно 15 минут. Смесь фильтруют с помощью водоструйного насоса и катализатор сушат на воздухе. Катализатор помещают в реактор и нагревают до 150°С в токе N2 до прекращения заметного выхода пара из реактора. После этого температуру снова повышают до 200°С и выдерживают до тех пор, пока не прекратится заметное выделение пара из реактора.

Способ В

Для получения катализатора взвешенное количество подложки из активированного угля Takeda ® и предшественника катализатора помещают в химический стакан. В качестве растворителя добавляют CH2 Cl2 в количестве, достаточном для покрытия им подложки и предшественника катализатора, и смесь перемешивают в течение приблизительно 15 минут. Смесь фильтруют с помощью водоструйного насоса и катализатор сушат на воздухе. Катализатор помещают в реактор и нагревают до 150°С в токе N 2 до прекращения заметного выхода паров из реактора. После этого температуру снова повышают до 200°С и выдерживают ее до прекращения заметного выделения паров из реактора.

Способ С

Для получения катализатора взвешенное количество подложки из активированного угля Takeda® и предшественника катализатора помещают в химический стакан. В качестве растворителя добавляют воду в количестве, достаточном для покрытия подложки и предшественника катализатора, и смесь перемешивают в течение приблизительно 15 минут. Добавляют достаточное количество NaOH для получения щелочной среды (рНсистемы и способы получения с<sub pos=3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, патент № 2332396" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 12). К смеси по каплям добавляют NaBH4 , растворенный в NaOH, до завершения восстановления катализатора. После этого смесь нагревают до кипения и выпаривают досуха с получением катализатора в виде остатка. Смесь фильтруют и дважды промывают водой и затем сушат в вакуумной печи в течение приблизительно 1,5 часов. Затем катализатор помещают в реактор и сушат, как описано в способе А.

Способ D

Для получения катализатора взвешенное количество подложки из активированного угля Takeda ® и предшественника катализатора помещают в химический стакан. В стакан добавляют 5% (мас./мас.) раствор HCl в воде в количестве, достаточном для покрытия подложки и предшественника катализатора, смесь нагревают до 100°С и выдерживают при данной температуре в течение приблизительно 20 минут. После этого смесь фильтруют, осадок помещают в реактор и сушат, как описано в способе А.

Способ Е

Для получения катализатора взвешенное количество предшественника катализатора помещают в химический стакан и добавляют туда 5% (мас./мас.) раствор HCl в воде в количестве, достаточном для покрытия им предшественника катализатора, с получением смеси. Смесь нагревают до 100°С и выдерживают при данной температуре в течение приблизительно 20 минут. После этого к теплому раствору катализатора добавляют подложку из активированного угля Takeda® в количестве, достаточном для достижения заданного массового процента. Затем теплую смесь фильтруют и сушат, как описано в способе А.

Способ F

Для получения катализатора, включающего Cu, Pd и подложку, взвешенное количество предшественника катализатора Cu помещают в химический стакан, содержащий воду. Раствор нагревают и затем периодически определяют процент растворенного количества Cu, пока количество Cu в растворе не достигнет заданного значения. Предшественник катализатора Pd взвешивают и помещают в стакан, содержащий воду. Раствор нагревают и затем периодически определяют процент растворенного Pd, пока он не достигнет заданного значения. Растворы Cu и Pd объединяют в химическом стакане с получением заданных соотношений. В раствор добавляют достаточное количество подложки активированного угля Takeda® и раствор перемешивают. Катализатор сушат на воздухе, помещают в реактор и сушат, как описано в способе А.

Способ G

Катализатор или предшественник катализатора помещают в реактор. Реактор нагревают до 350°С и через катализатор пропускают Н2 с объемной скоростью 126 см 3/мин в течение 16 часов.

Способ Н

5% (мас./мас.) раствор HCl в воде и воду добавляют к предшественнику катализатора в количестве, достаточном для увлажнения предшественника катализатора. После этого влажный катализатор сушат в токе N 2 в течение ночи, затем помещают в реактор и сушат, как описано в способе А.

Способ I

Катализатор получают в соответствии со способом Е с дополнительной стадией повторного введения теплого фильтрата в катализатор, по меньшей мере, дважды.

ОБЩИЕ МЕТОДИКИ РЕАКЦИЙ

Реактор примеров 1-8 представляет собой трубчатый реактор Inconel® с длиной 36,20 см, внешним диаметром 1,27 см и объемом 33,0 куб. см. Реактор устанавливают вертикально в электрической печи Hoskins ® (Hoskins Manufacturing Company Corporation. Hamburg, Michigan) с зоной нагрева 30,5 см, контролируемой устройством регулировки температуры Watlow® series 956 (Watlow Electric Manufacturing Company, St.Louis, Missouri). Реактор снабжают внутренними и внешними термопарами и устройством контроля давления. Реагенты подают через калиброванные расходометры Matheson® (Matheson Gas Products, Inc., Valley Forge, Pennsylvania) и предварительно смешивают перед подачей в нагретую зону.

Водород подают через калиброванный регулятор массового расхода Hastings® (Teledyne Hastings Instruments, Teledyne Technologies, Inc., Los Angeles, California) модели HFC-202c с источником питания 400 Hastings®. CFC-217ba подают с помощью калиброванных дозирующих насосов Eldrex ® (Eldrex Laboratories, Inc., Napa, California) моделей A-60-S или B-100-S. Реагенты предварительно смешивают и нагревают в испарителе перед введением в реактор. Давление контролируют с помощью распределительного клапана, модуля управления и устройства контроля давления Watlow® серии 956. Исходящие газы очищают в водном скруббере, пропускают через Drierite ® (W.A.Hammond Drierite Co., Xenia, Ohio) и анализируют с помощью газовой хроматографии, используя газовый хроматограф Hewlett-Packard® (Hewlett-Packard Company, Palo Alto, California) 5890 series II, снабженный колонкой размером 30 м × 0,32 мм ID silicaplotсистемы и способы получения с<sub pos=3 насыщенных и ненасыщенных фторуглеродов, патент № 2332396" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> (Varian, Inc., Palo Alto, California) с плавленым диоксидом кремния и детектором ионизации пламени. Результаты представляют как % площади от общей площади ответов, записанных детектором.

Пример 1: Калиевые катализаторы

Таблица 1
Предшественник катализатора Способ получ. кат.Темп. (°С)Время контактирования, (сек.)Н 2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFP HFC-227Всего
10% KClA 20011,5 6,419,3 46,437,2 83,6
10% KCl A25018,7 3,9 45,652,0 19,871,9
10% KClA 30014,5 363,9 13,757,1 70,8
Таблица 2
Предшественник катализатора Способ получ. кат. Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.)Н 2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFP HFC-227Всего
10% KFA 30010,6 4,16,9 6,265,9 72,1
10% KF A250 9,74,47,22 8,1 66,674,7
10% KFA 3009,67,1 14,0 49,327,5 76,8
10% KF A350 3,45,259,6 29,5 31,761,1
10% KFA 4007,95,6 38,7 24,720,4 55,0

Пример 2: Циркониевые катализаторы

Таблица 3
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227 Всего
10% ZrCl2 A200 11,54,125,31 38,0 56,194,1
10% ZrCl2A 25010,38,2 66,1846,1 36,182,3
10% ZrCl2A 3009,56,8 36,4338,9 36,675,5
10% ZrCl2A 3508,87,3 93,6318,7 47,466,1
Таблица 4
Предшественник катализатораСпособ получ. кат. Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.)Н 2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFP HFC-227Всего
10% ZrCl4В 20012,312,7 22,9527,8 21,048,8
10% ZrCl4В 25011,315,4 41,4246,0 25,371,3
10% ZrCl4В 30010,522,6 76,9629,9 35,565,5
10% ZrCl4В 3509,211,4 95,1918,5 44,262,7

Таблица 5
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
10% CuZrCl2 B200 12,211,818,24 30,661,3 91,9
10% CuZrCl 2B250 11,111,640,41 59,828,7 88,5
10% CuZrCl 2B300 9,211,240,47 49,335,6 84,9
10% CuZrCl 2B350 9,413,337,6 46,636,983,5
10% CuZrCl2 B400 7,611,831,24 28,052,8 80,9
10% CuZrCl 2B500 7,614,731,84 4,032,0 36,1

Пример 3: Вольфрамовые катализаторы

Таблица 6
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFPHFC-227 Всего
10% NaW A200 12,110,323,1 44,540,3 84,7
10% NaW A25011 11,549,9856,0 25,881,8
10% NaWA 3001010,1 95,1940,227,0 87,2
10% NaW A350 9,19,794,98 30,528,358,8

Пример 4: Подложка

Таблица 7
КатализаторСпособ получ. кат. Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.)Н 2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFPHFC-227 Всего
Активированный угольА250 10,99,523,5 52,537,990,4
Активированный уголь А3009,8 934,5513,6 23,337,0
Активированный угольА 3508,86,9 55,8542,530,2 72,6
Активированный угольА350 9,21133,9 39,934,674,5

Пример 5: Никелевые катализаторы

Таблица 8
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
NiF2 A20012,2 11,845,857,0 8,065,0
NiF2A 25010,89,1 64,954,623,3 78,0
NiF 2A250 17,14,230,1 67,918,876,8

Таблица 9
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
10% NiCl2 C200 11,87,967,03 44,343,7 87,9
10% NiCl2 C250 10,78,449,55 60,523,8 84,3
10% NiCl2 C300 1010,681,11 57,623,481,0
10% NiCl2 C350 9,19,473,91 65,86,572,3
10% NiCl2 C3509,3 1257,5261,1 20,581,6

Таблица 10
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность, %
HFPHFC-227Всего
10% NiF2 D200 6,49,996,86 34,562,196,6
10% NiF2 D250 7,82,592,9 48,627,976,5
10% NiF2 D250 5,510,279,46 65,022,9 87,9

Таблица 11
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение % конверсииСелективность, %
HFPHFC-227 Всего
10% Ni(O) А250 5,37,499,12 24,667,692,2
10% Ni(O)А 2507,2 5,898,1929,6 49,779,4
10% Ni(O)А 25012,64,8 98,7422,660,3 82,9

Таблица 12
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
10% ацетилацетонат никеля В20011,7 7,460,7351,9 38,990,8
10% ацетилацетонат никеля В25010,8 9,369,6457,8 21,178,8
10% ацетилацетонат никеля В30010,1 5,597,3355,1 20,375,4

Таблица 13
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
10% Бис(трифенилфосфин)никеля (11) бромидВ200 129,372,85 45,441,086,4
10% Бис(трифенилфосфин)никеля (11) бромидВ250 9,412,741,19 62,321,5 83,8
10% Бис(трифенилфосфин)никеля (11) бромидВ300 9,88,8 78,1243,228,6 71,8

Таблица 14
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-216 молярное отношение % конверсииСелективность (%)
HFPHFC-236fa CFC-1215xсCFC-226da
10% NiCl2 С250 10,710,356,6 5,91н.о. 22,360,6
10% NiCl2С 3508,212,5 10046,316,0 н.о.2,6

Пример 6: Никель/палладиевые катализаторы

Таблица 15
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
NiF2/Pd(O) (5% Ni/0,5% Pd)A200 13,33,5 27,0412,950,2 63,1
NiF 2/Pd(O) (5% Ni/0,5% Pd)A 2501110,7 82,6512,670,7 83,3
NiF 2/Pd(O) (5% Ni/0,5% Pd)A 3008,98,9 81,992,179,9 82,0

Таблица 16
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
NiF2/PdCl 2 (1,12% Ni/0,24% Pd)A 20011,67,1 87,31,082,8 83,8
NiF2 /PdCl2 (1,12% Ni/0,24% Pd) A25010,8 9,472,487,1 74,381,4
NiF2/PdCl2 (1,12% Ni/0,24% Pd)A350 7,68,4 97,2254,833,8 88,5
NiF 2/PdCl2 (1,12% Ni/0,24% Pd) A3509,1 9,676,143,1 41,284,4

Пример 7: Медный катализатор

Таблица 17
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
10% CuClA 20011 5,034,2740,0 55,795,6
10% CuClA 2508,32,2 39,6357,337,2 94,5

Таблица 18
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
10% CuF2 D200 6,69,326,34 41,843,184,9
10% CuF2 D250 5,86,656,18 14,077,891,8
10% CuF2 D300 5,3790,72 47,546,694,1
10% CuF2 D300 57,531,48 71,824,696,4
10% CuF2 D300 5,18,558,08 60,536,496,9

Пример 8: Медь/палладиевые катализаторы

Таблица 19
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность(%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,42% Pd)A 25010,212,8 49,8628,969,4 98,3
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,42% Pd) A25010,2 12,894,9830,2 68,698,8
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,42% Pd)A 2501413,4 97,333,066,0 99,0
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,42% Pd) A25012,9 6,269,0529,5 69,298,6
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,42% Pd)A 30011,14,4 94,9433,264,9 98,1
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,42% Pd) A3008,2 5,492,838,7 59,898,5

Таблица 20
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (11,01% Cu/0,65% Pd)A 20010,47,4 42,135,662,0 97,6
CuF 2/PdCl2 (11,01% Cu/0,65% Pd) A250 10,96,896,23 38,959,2 98,2
CuF2 /PdCl2 (11,01% Cu/0,65% Pd) A2509,5 8,698,3737,0 61,898,8

Таблица 21
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,65% Pd)A 20011,88 73,3622,472,1 94,6
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,65% Pd) A25011,8 897,7935,0 63,798,6
CuF2/PdCl2 (5,51% Cu/0,65% Pd)A250 129,4 97,340,6158,03 98,6
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,65% Pd) A25012 9,298,2341,4 57,598,9

Таблица 22
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227еаВсего
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,675% Pd)D 25011,46 99,2432,564,6 97,1
CuF 2/PdCl2 (5,51% Cu/0,675% Pd) D250 11,413,993,42 33,665,8 99,4
CuF2 /PdCl2 (5,51% Cu/0,675% Pd) D25012,5 15,199,2333,1 47,330,4
CuF2/PdCl 2 (5,51% Cu/0,675% Pd)D 2506,197,8 33,1331,863,0 94,8

Таблица 23
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,6% Pd)H 2309,56 93,2740,758,0 98,7
CuF 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd) H2309,5 690,0443,9 55,098,8
CuF2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd)H230 9,64,5 68,2441,357,8 99,1

Таблица 24
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,6% Pd)F 20015,115,5 98,9830,468,1 98,4
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd) F25015,1 15,530,6330,63 68,098,6

Таблица 25
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,9% Pd)F 2759,54,4 94,3843,849,0 92,9
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,9% Pd) F2759,9 5,795,4650,8 42,693,4

Таблица 26
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuCl2/PdCl 2 (2,0% Cu/0,6% Pd)A 20027,85,3 97,660,976,2 77,1
CuCl 2/PdCl2 (2,0% Cu/0,6% Pd) A15027,8 5,371,061,3 75,176,4
CuCl2/PdCl2 (2,0% Cu/0,6% Pd)A100 27,85,3 34,542,869,7 72,4
CuCl 2/PdCl2 (2,0% Cu/0,6% Pd) A25027,8 5,383,378,4 75,483,8

Таблица 27
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,6% Pd)C 20095,2 53,5829,369,4 98,7
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd) C2509,3 6,239,4845,9 52,998,8
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,6% Pd)C 2309,73,6 72,344,454,6 99,0
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd) C23016 4,775,8146,8 52,299,0
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,6% Pd)C 23021,83 30,5436,162,9 99,0
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,6% Pd) C23035,4 1,288,1726,71 71,2197,9

Таблица 28
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I 2508,96,8 91,6735,463,5 98,9
CuF 2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd) I2759,9 6,798,5643,0 55,798,8
CuF2/PdCl 2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I 3005,19,5 97,4650,748,2 98,9
CuF 2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd) I3505 6,498,5351,0 45,796,7
CuF2/PdCl 2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I 35045,7 98,5953,643,4 97,0
CuF 2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd) I3503 5,895,3454,0 44,398,2
CuF2/PdCl 2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I 35025,8 86,2952,645,6 98,2

Таблица 29
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-216 молярное отношение % конверсииСелективность (%)
PFPHFC-236fa CFC-1215xсCFC-226da
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 1001111,8 99,938,628,6 28,6н.о.
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 1258,68,1 91,626,016,4 19,234,9
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 15011,88,1 97,046,511,2 18,621,3
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 17511,88,1 98,558,26,7 20,312,8
CuCl2/PdCl2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C200 8,613 10058,37,3 19,08,5
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,2% Pd) C2706,8 12,210027,7 12,436,420,2
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 38014,47,7 10084,88,8 1,7н.о.
CuCl 2/PdCl2 (5,5% Cu/0,2% Pd) C38014,4 7,710084,4 8,52,5н.о.
CuCl2/PdCl 2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C 4007,510,4 10060,03,2 28,3н.о.
CuCl2/PdCl2 (5,5% Cu/0,2% Pd)C500 7,510,4 10067,92,3 11,2н.о.

Пример 9: Цинковые катализаторы

Таблица 30
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
20% ZnCl2 A300 12,86,4100 46,4646,4692,92
20% ZnCl2 A300 12,465,3399,39 42,5850,26 92,84
20% ZnCl2 A300 12,334,5774,38 39,5451,64 91,18
20% ZnCl2 A450 18,54484,06 48,2640,6388,89
20% ZnCl2 A450 14,375,583,83 24,1155,02 79,13

Пример 10: Железные катализаторы

Таблица 31
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
30% FeCl3 A500 5,873,6281,06 41,6545,11 86,76
30% FeCl3 A500 8,574,1273,28 20,5161,16 81,67
30% FeCl3 A500 7,6710,593,39 40,4442,23 82,67

Пример 11: Марганцевые катализаторы

Таблица 32
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
19% MnCl2 A400 24,694,3363,6 10,2259,42 69,64
19% MnCl2 A450 22,21324,99 5,1662,167,26
19% MnCl2 A500 16,249,560,29 6,6362,26 68,89

Пример 12: Кобальтовые катализаторы

Таблица 33
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
20% CoCl2 A400 24,144,3336,26 9,1663,38 72,54
20% CoCl2 A500 16,699,599,05 38,9934 72,99
20% CoCl2 A500 16,599,599,66 29,2233,23 62,45
20% CoCl2 A500 14,363,869,14 10,6769,51 80,18

Пример 13: Титановые катализаторы

Таблица 34
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B200 12,124,222,66 17,676,39 24,06
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B300 12,344,5712,54 38,5238,52 77,04
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B400 24,254,3342,72 17,0938,95 56,04
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B450 21,712,430,28 13,9750,56 64,53
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B500 16,399,598,21 14,853,99 38,79
20% дихлорид бис(циклопентадиенил)титана B500 16,349,591,48 30,0534,9 64,95

Пример 14: Давление реакции

Таблица 35
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Давление (кг/см2 )Время контактирования (сек.) Н2/CFC-217, молярное отношение% конверсии Селективность (%)
HFPHFC-227Всего
CuF2/PdCl 2 (11,01% Cu/0,65% Pd)I 25019,5 8,698,437,0 61,898,8
CuF2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I275 110,4 6,797,840,1 58,999,0
CuF2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I300 19,9 6,799,946,7 50,497,1
CuF2/PdCl2 (12,5% Cu/1,4% Pd)I350 13 5,895,354,0 44,398,2
CuF2/PdCl2 (5,5% Cu/0,9% Pd)I250 18,9 5,391,336,2 59,795,9
CuF2/PdCl2 (5,5% Cu/0,9% Pd)I300 19,1 4,291,550,0 44,994,9
CuF2/PdCl2 (5,5% Cu/0,9% Pd)I300 89,8 7,274,521,8 45,096,8
CuF2/PdCl2 (5% Cu/0,6% Pd)I350 83,84,9 42,628,070,5 98,4

Пример 15: С применением разбавителя

Таблица 36
Предшественник катализатораСпособ получ. кат.Темп.

(°С)
Давление (кг/см2 )Время контактирования (сек.) Разбавитель Разбавитель:Н2:217, молярное отношение % конверсии Селективность (%)
HFP HFC-227Всего
CuCl2/PdCl2 (5% Cu/0,6% Pd)C350 8,95,1He 6:1:1,1:159,332,8 63,796,5
CuCl2/PdCl 2 (5% Cu/0,6% Pd)C 3506,116,7 He2,3:0,38:156,7 26,468,5 94,9
CuCl2 /PdCl2 (5% Cu/0,6% Pd) C3506,1 13,1HFC-1349,8:1,9:1 90,835,7 62,398
CuCl 2/PdCl2 (5% Cu/0,6% Pd) C3506,4 10,8HFC-227ea14:2,5:1 99,319,2 78,597,7
CuCl2/PdCl2 (5% Cu/0,6% Pd)C350 19,8HFC-227ea 5,3:0,4:167,2 40,758,499,1
CuCl2/PdCl 2 (5% Cu/0,6% Pd)C 35019,3 HFC-227ea4,4:1,9:1 50,842,955,7 98,5

Класс C07C19/08 содержащие фтор 

способ получения 2,3,3,3-тетрафторпропена -  патент 2523546 (20.07.2014)
азеотропоподобные композиции пентафторпропана, хлортрифторпропилена и фтористого водорода -  патент 2516249 (20.05.2014)
способ получения фторангидрида дифтор(фторсульфат)уксусной кислоты -  патент 2484081 (10.06.2013)
способ очистки тетрафторметана и устройство для его осуществления -  патент 2467994 (27.11.2012)
способ получения 2,3,3,3-тетрафторпропена -  патент 2463285 (10.10.2012)
способ получения фторированных алканов -  патент 2461539 (20.09.2012)
способ получения фторированных олефинов (варианты) -  патент 2457195 (27.07.2012)
способ и реактор фторирования -  патент 2446139 (27.03.2012)
способы получения тетрафторпропена -  патент 2445302 (20.03.2012)
способ производства тетрафторпропена -  патент 2444508 (10.03.2012)

Класс C07C21/18 содержащие фтор 

азеотропоподобные композиции пентафторпропана, хлортрифторпропилена и фтористого водорода -  патент 2516249 (20.05.2014)
способ получения лыжной смазки на основе перфторуглеродов -  патент 2506295 (10.02.2014)
способ изготовления лыжной мази -  патент 2500705 (10.12.2013)
азеотропные композиции, содержащие 3,3,3-трифторпропен и фтороводород, и способ их разделения -  патент 2485086 (20.06.2013)
способ получения 2,3,3,3-тетрафторпропилена -  патент 2484079 (10.06.2013)
способ получения 2,3,3,3-тетрафторпропилена и 1,3,3,3-тетрафторпропилена -  патент 2476417 (27.02.2013)
способы отделения 2,3,3,3-тетрафторпропена от фтористого водорода способом азеотропной дистилляции -  патент 2476416 (27.02.2013)
способ изготовления 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутена -  патент 2476415 (27.02.2013)
способ гидродехлорирования для получения гидрофторированных олефинов -  патент 2476414 (27.02.2013)
способ получения 1,1,1-трифтор-2,3-дихлорпропана -  патент 2476413 (27.02.2013)

Класс C07C19/10 и хлор

Наверх