Способы получения и применение алкадиенов
Способы получения и применение алкадиенов. Алкадиены — ациклические непредельные углеводороды, содержащие две двойных связи углерод-углерод, образующие гомологический ряд с общей формулой CnH2n-2.
Получение алкадиенов
Является основным промышленным способом получения бутадиена-1,3 и изопрена.
Из н-бутана:
.
Реакция протекает при температуре 500—600 °C на катализторе из оксида хрома.
Получение бутадиена-1,3 из этанола:
.
Реакция проводится при температуре 400—500 °C в присутствии катализатора из смеси оксидов алюминия, магния и цинка. Является промышленным способом получения бутадиена-1,3.
Реакция протекает под катализатора и повышенной температуры. Происходит отщепление воды от бутандиола-1,4:
.
Применение алкадиенов
Главной областью применения алкадиенов является производство синтетического каучука. Бутадиен является ключевым сырьём для этого процесса.
Обладает высокой упругостью, износостойкостью и гибкостью. Применяют для производства шин, шлангов, уплотнителей, герметиков, изоляционных материалов, в автомобильной промышленности, электротехнике и др[1].
Является сополимером стирола и бутадиена. Обладается высокой износостойкостью, прочностью, эластичностью и простотой обработки. Применяется в автомобильной, обувной, строительной промышленности, для изготовления уплотнителей, прокладой, конвейерных лент и др[2].
Продукт сополимеризации бутадиена и акрилонитрила. Обладает высокой стойкостью к маслам и бензину, низкой паропроницаемостью, термо- и химической стойкостью. Применяется в автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой и пищевой промышленности, а также в гидравлических системах для изготовления прокладок, колец и уплотнителей оборудования, контактирующего с маслами.
Является каучуков близким к натуральному каучуку. Обладает высокой упругостью, гибкостью, износостойкостью и термической стабильностью. Устойчив к воздействию воды. Биологически инертен. Применяется в медицинской промышленности для изготовления медицинских изделий, в автомобильной промышленности, в производстве обуви и др.
Обладает высоким пределом прочности на разрыв, маслостойкостью, высокой стойкостью к озону, огню и атмосферным воздействиям. Применяется в промышленности для производства прокладок, сальников, звуколяционных материалов, оболочек кабелей[3]. В автомобильной промышленности, строительстве, элементах пожарного снаряжения, для производства гидрокостюмов, в медицине, туризме и др[4].
Примечания
- ↑ Синтетический каучук / [И. В. Гармонов, Е. Г. Эренбург, И. Я. Поддубный и др.]; под ред. И. В. Гармонова. — 2-е изд., перераб. — Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1983.
- ↑ Рыбина А. В., Рыбин Е. В. Технология синтетических каучуков. Л.: Химия, 1987
- ↑ Материал неопрен в насосном оборудовании и других сферах. Tehnogroup. Дата обращения: 27 октября 2025.
- ↑ Клебанский А. Л., Цюрих Л. Г., Долгопольский И. М. Синтетический каучук «Совпрен» // Известия Академии наук СССР. VII серия. Отделение математических и естественных наук. — 1935. — № 2. — С. 189—227.
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |