способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c 2-c3 цепью

Классы МПК:C07C17/10 атомов водорода
C07C21/18 содержащие фтор 
C07C19/10 и хлор
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Грейт Лэйкс Кемикал Корпорэйшн (US)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-12-30
публикация патента:

Изобретение относится к способу превращения гидрофторуглеродов, таких как HFC-227, HFC-236, HFC-245, HFC-125, HFC-134, HFC-143, HFC-152 и их соответствующих изомеров в пергалогенированное соединение. Процесс осуществляют путем замещения одного или нескольких атомов водорода гидрофторуглерода атомом галогена галогенирующего агента с получением пергалогенированных соединений. Замещение происходит при температуре 150°С-400°С и мольном соотношении галогенирующего агента и гидрофторуглерода 0,16-22 в присутствии твердого субстрата. Причем галогенирующий агент включает один из Br, Cl и I, одним из компонентов твердого субстрата могут быть активированный уголь, Fe, Cu, Al, глина и оксиды металлов. Способ превращения гидрофторуглеродов может допольнительно включать взаимодействие пергалогенированного соединения с отщепляющим реагентом с образованием фтормономера, такого как гексафторпропен, пентафторпропен, тетрафторэтилен, дифторэтилен и трифторпропен. Технический результат - приемлемая степень превращения и селективность. 12 з.п. ф-лы, 15 табл.

Формула изобретения

1. Способ превращения гидрофторуглерода с насыщенной линейной С23 цепью в пергалогенированное соединение, включающий замещение одного или нескольких атомов водорода гидрофторуглерода атомом галогена галогенирующего агента с получением пергалогенированного соединения.

2. Способ по п.1, в котором замещение происходит при температуре от 150°С до 400°С.

3. Способ по п.1, в котором замещение происходит при температуре от 275°С до350°С

4. Способ по п.1, в котором замещение осуществляют при условии, что мольное соотношение галогенирующего агента и гидрофторуглерода составляет от 0,16 до 22.

5. Способ по п.1, в котором замещение осуществляют при условии, что мольное соотношение галогенирующего агента и гидрофторуглерода составляет от 1 до 4.

6. Способ по п.1, в котором гидрофторуглерод представляет собой соединение, выбранное из С3F7 Н, С 3F6H2, С 3F5Н3, C 2F5H, C2F 4H2, С2F 3Н3, С2F 2Н4.

7. Способ по п.1, в котором пергалогенированное соединение представляет собой соединение, выбранное из С3ClF7 , С3Cl2F 6, С3Cl3F 5, C2ClF5, C2Cl2F 4, С2Cl3F 3, C2Cl4F 2.

8. Способ по п.1, в котором галогенирующий агент включает один из Br, Cl и I.

9. Способ по п.1, в котором замещение осуществляют в присутствии твердого субстрата.

10. Способ по п.9, в котором твердый субстрат включает один из следующих компонентов: активированный уголь, Fe, Cu, Al, глина и оксиды металлов.

11. Способ по п.9, в котором твердый субстрат включает активированный уголь.

12. Способ по п.1, дополнительно включающий взаимодействие пергалогенированного соединения с отщепляющим реагентом с образованием фтормономера.

13. Способ по п.12, в котором фтормономер выбран из гексафторпропена, пентафторпропена, тетрафторэтилена, дифторэтилена и трифторпропена.

Описание изобретения к патенту

ПРИТЯЗАНИЕ НА ПРИОРИТЕТ

Данная заявка заявляет приоритет заявки на патент Соединенных Штатов Америки, серийный номер 10/331821, поданной 30 декабря 2002 г. и озаглавленной "Materials and methods for the Conversion of Hydrofluorocarbons."

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение в основном относится к веществам и способам для превращения гидрофторуглеродов (фторированных углеводородов).

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

За последние годы использование гидрофторуглеродов быстро возрастает по всему миру, в некоторых случаях в качестве замены и/или альтернативы использованию галоновых химических продуктов. Миллионы метрических тонн гидрофторуглеродов создают каждый год и распределяют по всему миру для возможного использования в качестве хладагентов, огнегасящих составов, стерилизующих агентов, растворителей, пропеллентов и порообазователей в гидрофторуглеродных системах. Некоторые гидрофторуглеродные системы могут быть списаны, оставляя значительные количества неиспользованных гидрофторуглеродов.

Обеспечиваются вещества и способы превращения гидрофторуглеродов в полезные фторсодержащие соединения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Один вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способы и вещества для превращения гидрофторуглеродов в фтормономерные предшественники путем замещения одного или нескольких водородных атомов гидрофторуглерода на галоген в присутствии галогенирующего агента. В другом варианте осуществления настоящего изобретения используется твердый субстрат для осуществления превращения. В конкретном варианте осуществления предлагаются способы превращения 2Н-гептафторпропана (HFC-227ea, CF3CFHCF 3) в фтормономерный предшественник хлоргептафторпропан (CFC-217ba, CF3CClFCF3 ) в присутствии активированного угля и хлора. Варианты осуществления этих способов включают превращения при температурах между приблизительно 150°С и приблизительно 400°С или между приблизительно 275°С и приблизительно 350°С. Кроме того, способы могут быть осуществлены при давлении меньшем, чем приблизительно 24,0 кг/см2 или между приблизительно 6,66 кг/см 2 и приблизительно 8,06 кг/см2. Фтормономерные предшественники, такие как CFC-217ba, могут быть затем превращены в фтормономеры, такие как гексафторпропен (HFP, С 3F6) посредством дегалогенирования.

Другие варианты осуществления настоящего изобретения включают превращение гексафторпропана (HFC-236, С3 F6H2) в фтормономерный предшественник дихлоргексафторпропан (CFC-216, С 3Cl2F6) с последующим превращением путем дегалогенирования во фтормономер пентафторпропен (PFP, С3F5Н). В еще одном варианте осуществления предлагаются способы превращения пентафторпропана (HFC-245, С3F 5Н3) в фтормономерный предшественник трихлорпентафторпропан (CFC-215, C3Cl 3F5) с последующим превращением в PFP путем дегалогенирования.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения пентафторэтан (HFC-125, С 2F5Н) превращают в фтормономерный предшественник хлорпентафторэтан (CFC-115, C2 ClF5) с последующим превращением путем дегалогенирования в фтормономер тетрафторэтилен (TFE, C 2F4).

В еще одном варианте осуществления тетрафторэтан (HFC-134, С2 F4Н2) превращают в фтормономерный предшественник дихлортетрафторэтан (CFC-114, C2Cl2F 4), который может быть впоследствии превращен в TFE путем дегалогенирования.

Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают превращение трифторэтана (HFC-143, С 2F3Н3) в трихлортрифторэтан (CFC-113, С2Cl3F 3) с последующим превращением в дифторэтилен (VDF, C 2F2H2). Варианты настоящего изобретения обеспечивают превращение дифторэтана (HFC-152, C2F2H 4) в тетрахлордифторэтан (CFC-112, C2 Cl4F2) с последующим превращением в VDF.

В еще одном варианте осуществления фторметаны могут быть превращены в фтормономерные предшественники, которые могут быть затем превращены в фтормономеры, такие как трифторпропен (TFP, С3F 3Н3) или в TFE. В одном варианте осуществления дифторметан (HFC-32, CF2H 2) может быть превращен в фтормономерный предшественник дихлордифторметан (CFC-12, CCl2F 2). Затем этилен может быть добавлен к дихлордифторметану для образования продукта присоединения фтора дихлордифторпропана, который затем может быть превращен в TFP. В еще одном варианте осуществления трифторметан (HFC-23, CF3 Н) превращают в фтормономерный предшественник хлортрифторметан (CFC-13, CClF3), который может быть превращен в продукт присоединения фтора хлортрифторпропан, который затем может быть превращен в TFP.

В других вариантах осуществления гидрофторуглеродные соединения могут быть частично хлорированы для получения гидрохлорфторуглеродов, которые могут быть подвергнуты пиролизу для образования фтормономеров. В одном варианте осуществления HFC-32 может быть превращен в фтормономерный предшественник хлордифторметан (HFC-22, CClF2H), который может быть подвергнут пиролизу для образования TFE.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

С целью содействия в понимании принципов изобретения будут приведены ссылки на варианты осуществления, проиллюстрированные в примерах, и для описания этого будет использован специфический язык. Тем не менее, следует понимать, что таким образом не предполагается ограничения объема изобретения. Изобретение включает любые изменения и модификации в проиллюстрированных описанных способах и дальнейшие применения принципов изобретения, которые обычно приходят в голову специалистам в той области, к которой относится изобретение.

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящее изобретение предлагает вещества и способы превращения гидрофторуглеродов в относительно инертные с экологической точки зрения соединения. Иллюстративный вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способы превращения гидрофторуглеродов в фтормономерные предшественники. Иллюстративные варианты включают превращение гидрофторуглеродов, таких как HFC-227, HFC-236, HFC-245, HFC-125, HFC-134, HFC-143, HFC-152, HFC-32, HFC-23 и их соответствующих изомеров. Эти соединения могут быть превращены в фтормономерные предшественники, такие как CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-115, CFC-114, CFC-113, CFC-112, HCFC-22, CFC-12, CFC-13 и их соответствующие изомеры. Обеспечиваются вещества и способы для превращения этих фтормономерных предшественников в фтормономеры, такие как HFP, PFP, TFP, TFE и VDF. Эти фтормономеры могут быть впоследствии полимеризованы.

Гидрофторуглероды, предлагаемые для превращения по настоящему изобретению, включают, но не ограничиваются этим, гидрофторуглероды, упомянутые ранее, и гидрофторуглероды, имеющие, по существу, такое же число атомов углерода. Гидрофторуглероды могут содержать только водород, углерод и фтор. Как описано в настоящем описании, другие гидрофторуглероды, которые пригодны для превращения, включают HFC-236, HFC-245, HFC-125, HFC-134, HFC-143, HFC-152, HFC-32, HFC-23 и их соответствующие изомеры. Назовем несколько применений: эти соединения обычно используют в промышленности в качестве огнегасящих составов, пропеллентов, порообразователей, хладагентов, растворителей и стерилизующих агентов. Соединения могут быть получены в виде смесей с другими соединениями и, когда есть возможность, гидрофторуглерод может быть отделен или до, или после реакции с галогеном. В типичном варианте осуществления HFC-227 может быть превращен в фтормономерный предшественник HFC-217, который впоследствии может быть превращен в HFP полезный фтормономер. В одном варианте осуществления превращение HFC-227 в HFC-217 осуществляют в присутствии галогенирующего агента хлора.

Гидрофторуглероды могут представлять собой смеси гидрофторуглеродов, такие как смесь HFC-32 и HFC-125. В типичном варианте осуществления смесь HFC-125/HFC-32 может быть превращена в фтормономер TFE.

Способы, описанные в настоящем описании, могут быть осуществлены при использовании обычных методик газофазных органических реакций и выделения продуктов, и вещества могут быть рециркулированы до или после превращения гидрофторуглеродов в фтормономерные предшественники. Может оказаться желательным использовать технологии разделения, такие как фракционную перегонку, частичную конденсацию или гетерогенное разделение жидкость/жидкая фаза для отделения относительно чистых гидрофторуглеродов от неочищенных смесей или композиций. Может быть использована система отдельного извлечения для каждой реакции или потоки продуктов можно объединять до выделения продуктов.

Настоящее изобретение предполагает использование галогенирующих агентов при получении фтормономерных предшественников. Варианты осуществления настоящего изобретения могут использовать галогенирующие агенты, такие как хлор, бром, или иод. Эти галогенирующие агенты обычно обеспечиваются в их двухатомной форме: Cl2 Br 2 или I2, но также они могут быть представлены в виде продуктов гидрирования: HCl, HBr или HI. Эти соединения коммерчески доступны при степени чистоты 99,9% или выше. Из-за агрессивной (коррозийной) природы этих соединений количество примесей, в частности количество воды, присутствующей в реагентах, обычно поддерживается минимальным. Другие галогенирующие агенты включают 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин, N-хлорсукцинимид, сульфурилхлорид и гипохлорит натрия.

Многие реакторы пригодны для объединения гидрофторуглерода и галогена. Их примеры включают реакторы из сплавов марок Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> и Monelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> и стеклянные реакторы или реакторы со стеклоэмалевым покрытием. Предпочтительно, чтобы реакторы были устойчивы к агрессивной природе реагентов, в частности галогенирующих агентов, и обеспечивали достаточное пространство в случае использования твердых субстратов. Реактор могут нагревать в соответствии с типичными способами, включая нагревательную ленту, масляную баню, пар, жидкие теплоносители или керамические нагреватели. Диапазон температур типичного реактора находится между приблизительно 150°С и приблизительно 400°С или между приблизительно 275°С и приблизительно 350°С.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается превращение гидрофторуглерода в присутствии твердого субстрата. Этот твердый субстрат может включать то, что обычно относят к катализатору и/или что обычно относят к носителю катализатора. Предполагают, что катализатор и носитель катализатора могут быть использованы отдельно или в комбинации.

Твердый субстрат может содержать, но не ограничивается этим, активированный уголь, железо, медь, алюминий, глину и/или оксиды металлов. Эти твердые субстраты могут быть использованы по отдельности или в смесях. В типичном варианте осуществления настоящего изобретения в качестве твердого субстрата может быть использован уголь, активированный ZnCl2, марки Takedaспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> .

Согласно типичному способу твердый субстрат могут нагревать и/или сушить посредством контактирования субстрата с потоком инертного газа, обычно азота, в течение времени, достаточного для активирования и/или удаления остаточной воды. Давление внутри реактора можно поддерживать при приблизительно атмосферном давлении. Давление может быть также меньше, чем приблизительно 24,0 кг/см 2 или составлять от приблизительно 6,66 кг/см 2 до приблизительно 8,06 кг/см2.

Гидрофторуглерод и/или галогенирующий агент могут поступать в качестве реагентов в реактор в виде жидкости через типовые жидкостные насосы, которые могут включать перистальтический, поршневой, роторный, центробежный, и/или нагнетательный поршневой насосы. Если используются в виде газа, реагенты могут поступать в реактор из баллона под давлением при осуществлении контроля расходомером или регулятором расхода массы. Вакуумные насосы также могут быть использованы для снижения давления, что позволяет добавлять дополнительную порцию газового реагента. Типичные способы могут использовать насосы и расходомеры для обеспечения поступления реагентов с определенными мольными соотношениями реагентов. В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения мольное соотношение галогенирующего агента и гидрофторуглерода может составлять от приблизительно 0,16 до приблизительно 22. Мольное соотношение реагентов может увеличиваться при увеличении требуемого уровня галогенирования. Устойчивость к коррозии системы трубопроводов или труб оказывается очень полезной при поступлении реагентов в реактор.

Неочищенные продукты, получаемые из реактора, могут быть очищены последующими способами для облегчения анализа и увеличения эффективности последующих реакций. Настоящее изобретение предполагает разнообразие последующих способов очистки продуктов, зависящих от требуемого уровня чистоты, которые простираются от отсутствия очистки до многоступенчатых способов очистки. Обычно продукты могут содержать побочные продукты, такие как вода, кислоты, непрореагировавшие галогены и/или органические соединения, имеющие более низкую или более высокую точку кипения, чем требуемые продукты фтормономерных предшественников.

Продукты можно очищать от кислот, таких как HCl, HBr, HF или HI, путем пропускания продуктов через основный раствор. Такие растворы могут включать 5-10% (мас./мас.) растворы гидроксида калия или другие приемлемые основания. После очистки продукты могут быть высушены от избытка воды путем воздействия на них CaSO4 марки Drieriteспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , CaCl2, с помощью молекулярных сит или других подходящих осушительных технологий. Примеры 1 и 2, приведенные ниже, демонстрируют превращение HFC-227 в фтормономерный предшественник HFC-217.

ПРИМЕР 1: HFC-227 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> HFC-217

С3F 7Н способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3ClF7

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем марки Takedaспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> . Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре реактора, находящейся между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод гептафторпропан (HFC-227, содержащий 839 ч./млн HFC-227ca (CF 3CF2CF2Н) и остаток HFC-227ea (CF3CHFCF 3) ). Поток хлора и HFC-227 контролируют с помощью газовых расходомеров. Таблицы 1 и 2, приведенные ниже, показывают параметры реакции и результаты. Фтормономерный предшественник хлоргептафторпропан (CFC-217), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и высушивают над CaSO 4 перед улавливанием (захватыванием) для последующего анализа методом газовой хроматографии.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и газовой хроматографической колонкой из плавленого кварца 30 м × 0,32 мм (в.д.) марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Результаты представлены в виде процентного содержания суммарных откликов или процента площади. Таблицы 1 и 2, приведенные ниже, показывают превращение HFC-227 в присутствии твердого субстрата.

Таблица 1
Количества реагантов, определенные расходомером
Опыт # Темп. (°С) Время (времена) контакта Cl2:HFC-227 мольное соотношение Степень превращения в CFC-217Селективность по CFC-217baHFC-227ca (ч./млн) HFC-217ca (ч./млн)
1 20012.61.73 0.7%81.5%   
2 25013.32.02 24.5%98.9%628 219
3 30012.81.83 54.5%98.9%640 223
4 32511.91.50 48.2%96.8%744 217
5 32521.92.76 98.9%97.9%n/d 767
6 35013.22.0 65.5%96.2%548 281
7 32521.22.38 91.7%97.9%   
8 32522.32.88 98.1%98.3%63 751
9 20024.72.0 30.2%90.9%1152 335
10 20038.50.16 3.2%71.2%981 55
11 20024.10.34 2.2%77.8%880 n/d
12 30021.80.54 44.8%96.5%701 211
13 32536.11.2 95.9%98.9%157 1253
n/d = не определено
Таблица 2
HFC-227 (пиковый * с изомером HFC-227ca)
Опыт #Темп. (°С)Время (времена) контактаCl 2:HFC-227 мольное соотношениеСтепень превращения в CFC-217Селективность по CFC-217ba HFC-227ca (ч./млн)HFC-217ca (ч./млн)
1 30016.3 0.1718.3%96.8% 1255113
230015.8 0.3546.8%98.6% 899414
330014.6 0.3255.6%98.5% 829531
430026.9 0.8079.2%98.7% 341930
способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1415ч/млнНРС-227са в реагенте

ПРИМЕР 2: HFC-227 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> HFC-217

С3F 7Н способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3ClF7

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 оборудуют нагревателем из керамического волокна. Реактор продувают азотом при температуте между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод гептафторпропан (HFC-227). Поток хлора и HFC-227 контролируют с помощью газовых расходомеров. Таблица 3, приведенная ниже, показывает предлагаемые параметры реакции, а также ожидаемые результаты. Фтормономерный предшественник хлоргептафторпропан (CFC-217), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и высушивают над CaSO4, перед улавливанием для последующего анализа методом газовой хроматографии.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и газовой хроматографической колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием.

ТАБЛИЦА 3
HFC-227 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-217 (ОТКРЫТАЯ ТРУБА)
опыт №темп. (°С) время (времена) контактаCl 2:HFC-227 мольное соотношениестепень превращения в CFC-217селективность по CFC-217ba
А˜325 ˜20˜2 приемлемаяприемлемая

В соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения фтормономерный предшественник CFC-217 контактирует с Н2 и катализатором для образования фтормономера. Соответственно, используя общие схемы газофазных реакций, описанные здесь, или способы, согласующиеся со способами, описанными в патенте США 5057634 (Webster), введенном в описание в виде ссылки, фтормономерный предшественник и водород контактируют с катализатором в реакторе при температуре, достаточной для получения фтормономера. В одном варианте осуществления фтормономерный продукт HFC-217 включает HFP.

Для получения фтормономера может быть использован незначительный молярный избыток Н2. Типичное молярное соотношение Н2: фтормономерный предшественник может находиться в диапазоне приблизительно 0,2:1 - приблизительно 10:1 или соотношение может составлять приблизительно 1,2:1.

Фтормономер может быть получен в реакторе с неподвижным слоем, содержащем катализатор, такой как палладий на носителе из тугоплавкого оксида или на оксиде алюминия или других носителях. Реактор может функционировать при типичной температуре от приблизительно 30°С до приблизительно 500°С или температура может составлять приблизительно 300°С.

Типичное давление в реакторе может находиться в диапазоне от приблизительно 1,0 кг/см 2 до приблизительно 7,4 кг/см2 или давление может составлять приблизительно 7,0 кг/см 2. Время контакта в реакторе может находиться в диапазоне от приблизительно 6 секунд до приблизительно 90 секунд и/или от приблизительно 10 до приблизительно 30 секунд.

Как будет понятно специалисту в данной области, существует взаимосвязь между активностью катализатора, температурой, давлением, и временем контакта, такая что более активный катализатор и более высокое давление позволяют работать в режиме более низкой температуры и более короткого времени контакта.

Катализаторы, пригодные для превращения фтормономерного предшественника во фтормономер, представляют собой обычные катализаторы гидрирования, такие как Со, Ni, Cr, Cu или их комбинации, необязательно промотированные соединениями Мо, V, W, Ag, Fe, К, Ва или их комбинациями. Хотя и не критично для эксплуатационных характеристик, специфичность превращения во фтормономер может возрастать при использовании катализатора на носителе. Пригодные носители включают уголь, фториды металлов, оксид алюминия и титан.

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения воду можно добавлять во время реакции. В типичном варианте осуществления может быть добавлено более чем 0,2% воды. Дополнительная вода может составлять от приблизительно 0,04 до приблизительно 12 мас.% фтормономерного предшественника или приблизительно 0,8 мас.% фтормономерного предшественника. Пример 3, приведенный ниже, демонстрирует ожидаемое дегалогенирование фтормономерного предшественника CFC-217. Пример 4 показывает ожидаемое превращение HFC-236 в PFP.

ПРИМЕР 3: HFC-217 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> HFP

С3ClF7 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F6

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, содержащую 10% (мас./мас.) NiCl2, на активированном угле нагревали электрическим нагревателем, и фтормономерный предшественник CFC-217ba и Н2 объединяли в соответствии с параметрами, указанными в таблице 4, приведенной ниже. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывали водой для удаления кислот и анализировали методом газовой хроматографии. Таблица 4, приведенная ниже, демонстрирует результаты этого дегалогенирования.

ТАБЛИЦА 4
CFC-217 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> HFP
опыт № время (времена) контактатемп. (°С) Н2: CFC-217 мольное соотношение %HFP
1 11,02508,0 21,6
211,0 30012,0 92,3
310,9 3009,0 92,3
45,8 30017,8 23,2

ПРИМЕР 4: HFC-236 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> PFP (C3F6H 2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C3F5H)

С3F6Н 2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C3Cl2F 6

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре реактора между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод гексафторпропан (HFC-236). Поток хлора и гексафторпропана контролируют с помощью газовых расходомеров. Температуру реактора доводят до приблизительно 325°С, и поток хлора и HFC-236 регулируют до скорости потока, которая позволяет иметь мольное соотношение приблизительно 2. Фтормономерный предшественник дихлоргексафторпропан (CFC-216), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в PFP.

С3 Cl2F6 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F5Н

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 нагревали электрическим нагревателем и объединяли фтормономерный предшественник CFC-216 и Н2 согласно параметрам, показанным в таблице 5, приведенной ниже. Полученный неочищенный органический продукт затем промывали водой для удаления кислот, оставляя фтормономер PFP.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Результаты приведены в виде процентного содержания суммарных откликов или процента площади. Таблица 5, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 5
CFC-216 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> PFP
опыт № время (времена) контактатемп. (°С) Н2:CFC-216 мольное соотношение %PFP
1 8,63009,9 70,6
27,7 3259,9 77,5
37,2 35010,2 81,9
47,2 37510,2 84,0
58,0 3808,3 86,8
610,8 4506,8 61,4

ПРИМЕР 5: HFC-245 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> PFP (С3F5Н 3 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F5Н),

С3F5Н 3 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3Cl3F 5

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре реактора между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод пентафторпропан (HFC-245). Поток хлора и HFC-245 контролируют с помощью газовых расходомеров. Температуру реактора доводят до приблизительно 325°С, и поток хлора и HFC-245 регулируют до скорости потока, которая обеспечивает мольное соотношение приблизительно 3. Фтормономерный предшественник трихлорпентафторпропан (CFC-215), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в PFP.

С3Cl 3F5 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F5Н

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 нагревали электрическим нагревателем для объединения фтормономерного предшественника CFC-215 и Н2 согласно параметрам, приведенным в таблице 6. Полученный неочищенный органический продукт затем промывали водой для удаления кислот, оставляя фтормономер PFP.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.) марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 6, приведенная ниже, показывает результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 6
CFC-215 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> PFP
опыт № время (времена) контактатемп. (°С) Н2:CFC-215 мольное соотношение %PFP
1 30,410017,8 52,7
230,4 13517,8 62,0

ПРИМЕР 6: HFC-125 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE(C2F5H способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F4)

C2F5H способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2ClF5

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре между 150 и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод пентафторэтан (HFC-125). Поток хлора и HFC-125 контролируют с помощью газовых расходомеров. Температуру реактора доводят до приблизительно 325°С и поток хлора и HFC-125 регулируют до скорости потока, которая обеспечивает мольное соотношение приблизительно 1. Фтормономерный предшественник хлорпентафторэтан (CFC-115), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO 4 перед улавливанием для последующего превращения в TFE.

C2ClF5 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F4

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 заполняли катализатором NiCl2 и нагревали электрическим нагревателем, чтобы соединить фтормономерный предшественник CFC-215 и Н 2 в соотношении приблизительно 2 при температуре приблизительно 300°С. Полученный неочищенный органический газообразный продукт затем промывали водой для удаления кислот, оставляя фтормономер TFE.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 7, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 7
CFC-125 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE
HFC-125 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> HFC-115CFC-115 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE
опыт № темп. (°С)Cl2 :HFC-125 соотношениепревращение в CFC-115 Темп. (°С)Н 2:CFC-115 соотношениеПревращение в TFE
1300 ˜1приемлемое ˜300˜2 Приемлемое

ПРИМЕР 7: HFC-134 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE (C2F4H 2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F4)

C2F4H 2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2Cl2F 4

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод тетрафторэтан (HFC-134). Поток хлора и HFC-134 контролируют с помощью газовых расходомеров. Параметры реакции показаны в таблице 8, приведенной ниже. Фтормономерный предшественник дихлортетрафторэтан (CFC-114), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в TFE.

C2Cl 2F4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F4

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 можно заполнить катализатором Pd/Cu на носителе и нагревать с помощью электрического нагревателя для объединения CFC-114 и Н2 в соотношении приблизительно 8 и при температуре около 350°С. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывают водой для удаления кислот, оставляя фтормономер TFE.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 8, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 8
HFC-134 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE
HFC-134 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-114CFC-114 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFE
опыт № темп. (°С)Cl2 :HFC-134 соотношениепревращение в CFC-114 Темп. (°С)Н 2:CFC-114 соотношениепревращение в TFE
1˜300 22,0приемлемое ˜350˜8,0 Приемлемое

ПРИМЕР 8: HFC-143 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF (C2F3Н 3 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С2F2Н 2)

С2F3 Н3 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С2Cl3F 3

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод трифторэтан (HFC-143). Поток хлора и HFC-143 регулируют при мольном соотношении приблизительно 22 и температуру реакции поддерживают около 300°С. Фтормономерный предшественник трихлортрифторэтан (CFC-113), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в дифторэтилен (VDF).

С2 Cl3F3 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F2H 2

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 можно заполнить катализатором Pd/Cu на носителе и нагревать с помощью электрического нагревателя для объединения CFC-113 и Н2 в соотношении приблизительно 8 и при температуре около 350°С. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывают водой для удаления кислот, оставляя фтормономер VDF.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 9, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 9
HFC-143 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF
HFC-143 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-113CFC-113 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF
опыт № темп. (°С)Cl2 :HFC-143 соотношениепревращение в CFC-113 Темп. (°С)Н 2:CFC-113 соотношениепревращение в VDF
1˜300 22,0приемлемое ˜350˜8,0 Приемлемое

ПРИМЕР 9: HFC-152 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF (C2F2H 4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F2H 2)

C2F2 H4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2Cl4F 2

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем. Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и гидрофторуглерод дифторэтан (HFC-152). Поток хлора и HFC-152 поддерживают при мольном соотношении приблизительно 22, а реактор поддерживают при температуре приблизительно 300°С. Фтормономерный предшественник тетрахлордифторэтан (CFC-112), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в дифторэтилен (VDF).

C 2Cl4F2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F2H 2

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 можно заполнить катализатором Pd/Cu на носителе и нагревать с помощью электрического нагревателя для объединения CFC-112 и Н2 в соотношении приблизительно 8 и при температуре около 350°С. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывают водой для удаления кислот, оставляя фтормономер VDF.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.) марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 10, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 10
HFC-152 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF
HFC-152 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-112CFC-112 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> VDF
опыт № темп. (°С)Cl2 :HFC-152 соотношениепревращение в CFC-112 Темп. (°С)H 2:CFC-113 соотношениепревращение в TFE
1˜300 ˜22,0приемлемое ˜350˜8,0 Приемлемое

В соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения метилгидрофторуглероды могут быть превращены в фтормономеры посредством превращения метилгидрофторуглерода в фтормономерный предшественник и затем дополнительного присоединения к углеродной цепи олефина, такого как этилен, перед последующим превращением в фтормономер.

Как здесь описано, метилгидрофторуглероды, такие как дифторметан (HFC-32) или трифторметан (HFC-23), превращают в полезные фтормономерные предшественники, такие как дихлордифторметан (CFC-12) и хлортрифторметан (CFC-13).

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения присоединение может быть осуществлено в жидкой фазе путем объединения фтормономерного предшественника с олефином в присутствии катализатора для образования продукта присоединения фтора или альтернативно присоединение может быть осуществлено в присутствии стабилизирующего агента, такого как трибутилфосфат.

В одном варианте осуществления фтормономерным предшественником является CFC-12, алкеном является этилен, а катализатором является смесь железа и трибутилфосфата. В конкретном варианте осуществления соотношение фтормономерного предшественника и алкена составляет приблизительно 1,07:1,0 температура равна приблизительно 105°С и давление составляет приблизительно 1,4-2,1 кг/см 2.

CFC-12 и этилен взаимодействуют в присутствии катализатора с образованием дихлордифторпропана. Этот дихлордифторпропан может быть впоследствии галогенирован в присутствии HF с образованием фтормономера трифторпропена (TFP).

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения HFC-32 превращают в фтормономерный предшественник HCFC-22, который пиролизом может быть превращен в TFE. Пример 10, приведенный ниже, показывает превращение HFC-32 и в TFP, и в TFE.

ПРИМЕР 10: HFC-32 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFP и TFE

CF2Н 2 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CCl2F2 и CClF 2H

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3, оборудованную нагревателем из керамического волокна, в одном случае заполняют активированным углем марки Takedaспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , а в другой раз оставляют пустым. Реакторы продувают азотом при температуре между 150°С и 200°С. Реакторы присоединены к системе труб, подающих хлор и гидрофторуглерод дифторметан (HFC-32). Поток хлора и HFC-32 контролируют с помощью газовых расходомеров. Параметры этих реакций показаны в таблицах 11 и 12, приведенных ниже. Фтормономерные предшественники дихлордифторметан (CFC-12) или хлордифторметан (HCFC-22), выходящие из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в требуемый фтормономер. Таблица 11, приведенная ниже, демонстрирует превращение HFC-32, осуществляемое при использовании катализатора, при варьировании мольных соотношений реагентов, времен контакта и температурах. Таблица 12 показывает превращение HFC-32 в пустом реакторе при варьировании мольных соотношений реагентов, времен контакта и температурах.

ТАБЛИЦА 11
HFC-32 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-22/CFC-12
опыт № темп. °Свремя (времена) контактамольное соотношение(Cl 2:HFC-32)Превращение, % Селективность HCFC-22%Селективность CFC-12% общая селектиность,
120012,3 1,2230,8980,69 17,5198,2
2250 6,960,7674,01 56,7640,69 97,45
3250 8,353,44 57,7269,7521,95 91,7
4 3007,783,83 96,6432,4465,8 98,24
5 30011,821,11 61,9652,59 41,293,79
630011,82 1,1161,9652,59 41,293,79
7300 19,222,2797,78 23,1874,37 97,55
8300 4,671,22 61,6544,6449,1 93,74
9 3504,970,87 45,5645,9943,24 89,23
10 20018,190,86 5,5577,01 4,5881,59

ТАБЛИЦА 12
HFC-32 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-22/CFC-12 (открытая труба)
опыт №темп. °С время (времена) контактамольное соотношение (Cl2:HFC-32)превращение, %Селективность, % HCFC-22% Селекти ность, CFC-12%
1 2508,851,01 0,5562
2300 8,670,931,92 86,140,62
3350 10,651,1424,16 91,72,55
4400 11,651,5191,84 15,7264,04
5400 8,470,7451,74 21,5846,46
6350 19,130,7627,13 38,060,66
7350 5,512,2817,96 60,110,71
8350 15,540,2827,56 4,180,06

CCl2F2 + С 2Н4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3Cl2F 2Н4

Для осуществления присоединения реактор непрерывного действия с внутренним диаметром 1 дюйм при длине 24 дюйма оборудован смотровым стеклом, циркуляционным насосом и клапаном, регулирующим давление. В реактор добавляют достаточное количество стальной проволоки с последующим добавлением фтормономерного предшественника дихлордифторметана (CFC-12), содержащего 3 мас.% трибутилфосфата. В реактор добавляют CFC-12 в количестве, достаточном для заполнения реактора до 60% его общего объема. Затем реактор нагревают до приблизительно 105°С и в реактор добавляют этилен до тех пор, пока концентрация продукта присоединения фтора, дихлордифторпропана, не достигнет 66 мас.%. Затем смесь 3% трибутилфосфат/СРС-12 и этилена в мольном соотношении 1,07:1 непрерывно подают в реактор. Реакционное давление регулируют при приблизительно 7,0 кг/см 2 и продукт удаляют регулируя уровень жидкости.

С 3Cl2F2Н 4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F3Н 3

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 можно нагревать с помощью электрического нагревателя для объединения HF и продукта присоединения фтора дихлордифторпропана в соотношении приблизительно 2 при температуре около 350°С. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывают водой для удаления кислот, оставляя фтормономер TFP.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 13, приведенная ниже, показывает ожидаемое превращение CFC-12 в TFP.

ТАБЛИЦА 13
CFC-12 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFP
CFC-12 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> продукт присоединения фтора продукт присоединения фтора способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFP
опыт № темп (°С)С2Н 4:CFC-12 соотношениепревращение в продукт присоединения фтораТемп (°С) HF: продукт присоединения фтора соотношение превращение в TFP
1˜100˜1,0 приемлемое˜350 ˜2,0Приемлемое

CClF2H способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> C2F4

HCFC-22 подвергают пиролизу при температуре, достаточной для получения TFE, который улавливают с помощью техники охлаждаемой ловушки.

ПРИМЕР 11: HFC-23 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFP (CF3Н способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F3Н 3)

CF3Н способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CClF3

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см оборудованную нагревателем из керамического волокна, заполняют активированным углем марки Takedaспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> . Активированный уголь и реактор продувают азотом при температуре между 150°С и 200°С. Реактор соединен с системой труб, подающих хлор и фтормономерный предшественник трифторметан (HFC-23). Поток хлора и HFC-23 поддерживают при мольном соотношении приблизительно 3 и при температуре реакции около 300°С. Фтормономерный предшественник хлортрифторметан (CFC-13), выходящий из реактора, сначала пропускают через 10% (мас./мас.) раствор КОН и затем высушивают над CaSO4 перед улавливанием для последующего превращения в продукт присоединения фтора. Таблица 14, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 14
HFC-23 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> CFC-13
опыт № темп. (способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С)Время (времена) контакта мольное соотношение (Cl2:HFC-23) CFC-13 извлечение
1 ˜30012,3˜3,0 приемлемое

CClF 3 + С2Н4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3ClF3Н 4

CFC-13 объединяют с этиленом в реакторе непрерывного действия с внутренним диаметром 1 дюйм при длине 24 дюйма, оборудованном смотровым стеклом, циркуляционным насосом и клапаном, регулирующим давление. В реактор добавляют достаточное количество стальной проволоки для катализирования реакции с последующим добавлением CFC-13, содержащим 3 мас.% трибутилфосфата. CFC-13 добавляют в реактор в количестве, достаточном для заполнения реактора до 60% его общего объема. Затем реактор нагревают до температуры, достаточной для облегчения протекания реакций, приблизительно до 105°С, и в реактор добавляют этилен до тех пор, пока концентрация продукта присоединения фтора, хлортрифторпропана не достигнет 66 мас.%. Затем смесь 3% трибутилфосфат/СРС-13 и этилена в мольном соотношении 1,07:1 непрерывно подают в реактор. Реакционное давление регулируют при приблизительно 7,0 кг/см 2 и продукт удаляют регулируя уровень жидкости.

С 3ClF3Н4 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> С3F3Н3

Реакторную трубку марки Inconelспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> объемом 34 см3 можно нагревать с помощью электрического нагревателя для объединения продукта присоединения фтора хлортрифторпропана и Н2 в соотношении приблизительно 2 при температуре около 350°С. Полученный неочищенный газообразный органический продукт затем промывают водой для удаления кислот, оставляя фтормономер TFP.

Продукты определяют, используя газовый хроматограф Hewlett Packard 5890 Series II, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и колонкой из плавленого кварца, 30 м × 0,32 мм (в.д.), марки silicaplotспособ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> с покрытием. Таблица 15, приведенная ниже, показывает ожидаемые результаты этого превращения.

ТАБЛИЦА 15
CFC-13 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> > TFP
CFC-13 способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> продукт присоединения фтора продукт присоединения фтора способ превращения гидрофторуглеродов с насыщенной линейной c<sub pos= 2-c3 цепью, патент № 2320632" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> TFP
опыт № темп (°С)соотношение (С 2Н4:CFC-13) превращение в продукт присоединения фтора Темп (°С)соотношение (H 2: продукт присоединения фтора)превращение в TFP
1˜100 ˜1,0приемлемое ˜350˜2,0 Приемлемое

Фтормономеры, такие как HFP, PFP, TFP, VDF и TFE, полученные в предыдущих вариантах осуществления, представляют во многих отношениях основную цепь фторполимеров, которые демонстрируют полезные полимерные свойства. Внутри этого семейства найдены вещества, обладающие высокой термической стабильностью и одновременно пригодностью при высоких температурах (в некоторых случаях это совмещается с высокими точками плавления в кристаллической фазе и высокой вязкостью расплава) и чрезвычайной прочностью и гибкостью при очень низких температурах. Многие из фторполимеров почти полностью нерастворимы и химически инертны, некоторые имеют чрезвычайно низкие диэлектрические потери и высокую диэлектрическую прочность, большинство имеет низкие адгезивные свойства и низкие характеристики трения.

Класс C07C17/10 атомов водорода

способ получения 1,1-дифторхлорэтанов -  патент 2526249 (20.08.2014)
способ получения 1-хлорадамантана -  патент 2486169 (27.06.2013)
способ получения 1,3-дихлорадамантана -  патент 2459797 (27.08.2012)
способ получения 1,3-дибромадамантана -  патент 2455275 (10.07.2012)
комплексный способ каталитической переработки природного газа с получением низших олефинов -  патент 2451005 (20.05.2012)
способ и реактор фторирования -  патент 2446139 (27.03.2012)
способ получения хлороформа -  патент 2410369 (27.01.2011)
способ и устройство для получения винилхлорида -  патент 2394014 (10.07.2010)
способ переработки углекарбонатного минерального сырья -  патент 2373178 (20.11.2009)
способ получения хлорметанов -  патент 2358961 (20.06.2009)

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