синтез сложных эфиров

Классы МПК:C07C67/04 реакцией карбоновых кислот или симметричных ангидридов с ненасыщенными углерод-углеродными связями
C07C69/14 монооксисоединений 
C07C69/22 содержащие три или более атома углерода в кислотном остатке 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):БП КЕМИКЭЛЗ ЛИМИТЕД (GB)
Приоритеты:
подача заявки:
1999-07-01
публикация патента:

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения низших алифатических сложных эфиров, включающему взаимодействие низшего олефина с насыщенной низшей алифатической монокарбоновой кислотой, предпочтительно, в присутствии воды, в паровой фазе в присутствии гетерополикислотного катализатора, характеризующемуся тем, что а) реакцию проводят в нескольких последовательно размещенных реакторах или в одном длинном реакторе с несколькими последовательными слоями гетерополикислотного катализатора и б) исходные реагенты практически очищены от металлических примесей или соединений металлов таким образом, что перед введением в контакт с гетерополикислотным катализатором содержание металлов и/или соединений металлов составляет не более 0,1 ppm. Способ предусматривает удаление различных примесей, загрязняющих гетерополикислотный катализатор и вызывающих его дезактивацию, что позволяет продлить срок службы катализатора. 13 з.п.ф-лы, 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14

Формула изобретения

1. Способ получения низших алифатических сложных эфиров, включающий взаимодействие низшего олефина с насыщенной низшей алифатической монокарбоновой кислотой, предпочтительно в присутствии воды, в паровой фазе в присутствии гетерополикислотного катализатора, характеризующийся тем, что а) реакцию проводят в нескольких последовательно размещенных реакторах или в одном длинном реакторе с несколькими последовательными слоями гетерополикислотного катализатора, б) исходные реагенты практически очищены от металлических примесей или соединений металлов таким образом, что перед введением в контакт с гетерополикислотным катализатором содержание металлов и/или соединений металлов составляет не более 0,1 млн-1.

2. Способ по п.1, в котором исходные реагенты перед введением в контакт с гетерополикислотным катализатором включают меньше 0,01 млн-1 металлов и/или соединений металлов.

3. Способ по любому предыдущему пункту, в котором исходные реагенты в существенной мере освобождают от металлических примесей или соединений металлов, присутствие которых обусловлено коррозией оборудования или является результатом использования в реакции реагента: воды или уксусной кислоты.

4. Способ по п.3, в котором металлические примеси или соединения металлов, присутствие которых обусловлено коррозией оборудования, включают железо, хром, никель и/или молибден.

5. Способ по п.3 или 4, в котором металлические примеси или соединения металлов, присутствие которых является результатом использования в реакции реагента: воды или уксусной кислоты, включают натрий, калий и/или кальций.

6. Способ по любому предыдущему пункту, в котором металлические примеси или соединения металлов из поступающих в реактор исходных реагентов удаляют с применением защитного слоя и/или испарителя.

7. Способ по п.6, в котором защитный слой находится в форме ионообменной смолы.

8. Способ по п.7, в котором защитный слой включает аморфные алюмосиликаты, глины, цеолиты, алюмофосфаты, силикоалюмофосфаты, металлалюмофосфаты или гетерополикислоты на носителе.

9. Способ по любому из пп.6-8, в котором металлические примеси или соединения металлов из поступающих в реактор исходных реагентов удаляют с помощью испарителя, в котором применяют каплеотбойные прокладки, и/или путем отбора тяжелых фракций из основания испарителя для удаления этих примесей.

10. Способ по п.9, в котором для вымывания металлических примесей или соединений металлов в испаритель вводят свежую кислоту.

11. Способ по любому предыдущему пункту, в котором реагент -насыщенная низшая алифатическая монокарбоновая кислота - представляет собой С14карбоновую кислоту.

12. Способ по любому предыдущему пункту, в котором низшим олефином является этилен.

13. Способ по любому предыдущему пункту, в котором мольное соотношение между олефином и низшей монокарбоновой кислотой в газообразных реагентах, направляемых в первый реактор, находится в интервале 1:1-18:1.

14. Способ по любому предыдущему пункту, в котором несколько размещенных последовательно реакторов представлены в виде одного длинного реактора, в котором имеется несколько последовательно размещенных каталитических слоев.

Описание изобретения к патенту

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть).

Класс C07C67/04 реакцией карбоновых кислот или симметричных ангидридов с ненасыщенными углерод-углеродными связями

способ получения ацилированных алкоксилатов вторичных спиртов и алкоксилатов вторичных спиртов -  патент 2510964 (10.04.2014)
катализатор и способ получения винилацетата из уксусной кислоты и ацетилена -  патент 2464089 (20.10.2012)
носитель на основе оксида кремния, гетерополикислотный катализатор на его основе и синтез сложных эфиров в присутствии гетерополикислотного катализатора, нанесенного на оксид кремния -  патент 2395487 (27.07.2010)
способ проведения взаимодействия алкена(ов) и более высококипящего реагента -  патент 2357948 (10.06.2009)
способ получения алкилацетата -  патент 2341514 (20.12.2008)
способ окисления с получением алкенов и карбоновых кислот -  патент 2276127 (10.05.2006)
способ окисления с получением алкенов и карбоновых кислот -  патент 2275351 (27.04.2006)
способ очистки -  патент 2237652 (10.10.2004)
способ получения низших алифатических сложных эфиров -  патент 2225386 (10.03.2004)
способ получения обращенного бурового раствора, содержащего смеси вторичных сложных эфиров, полученных в результате конверсии олефинов -  патент 2215017 (27.10.2003)

Класс C07C69/14 монооксисоединений 

Класс C07C69/22 содержащие три или более атома углерода в кислотном остатке 

Наверх