Tussenproducten: Het verven van (pigment)tussenproducten is een uiterst belangrijke tak van de fijnchemische industrie. De ontwikkeling van de ondersteunende tussenproducten. De Chinese productie van tussenproducten voor verven en pigmenten is sinds de jaren vijftig aanzienlijk ontwikkeld. De afgelopen jaren is de productie van tussenproducten van kleurstof en pigment steeds heviger geworden en hebben er innovaties in de productietechnologie plaatsgevonden. We hebben doorbraken geboekt op verschillende gebieden, zoals onderzoek, nieuwe toepassingen voor oude variëteiten en milieubescherming, en hebben een schoon proces ingevoerd voor de productie van kleurstof- en pigmenttussenproducten. .
1
Ontwikkeling van het gebruik van tussenproducten
In feite is het gebruik van tussenproducten een veelzijdige ontwikkeling, een bepaald soort tussenproducten die worden gebruikt in kleurstoffen, kleurstoftussenproducten genoemd, en die worden gebruikt in pesticiden, farmaceutische producten, enzovoort. Ook wel pesticiden, farmaceutische tussenproducten genoemd. Moet worden beschouwd als een tak van de fijne chemische industrie als geheel, mag niet strikt worden verdeeld in kleurstoftussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten, pesticidetussenproducten tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, pesticidentussenproducten tussenproducten, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden, tussenproducten van pesticiden Tussenproducten, farmaceutische tussenproducten, die het scala aan toepassingen van sommige tussenproducten zullen verminderen en hun ontwikkeling zullen beïnvloeden.
Het onderzoek naar fijne chemische tussenproducten wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid, met uitzondering van enkele variëteiten. De productieschaal is bijzonder groot, de meeste tonnagevariëteiten zijn niet erg groot, maar het bereidingsproces is vaak complexer en omvat veel eenheidsreacties en scheidingen, en de de productie van aanzienlijke hoeveelheden van de "drie afvalstoffen" moet op de juiste manier worden afgehandeld. Daarom moeten we ons bezighouden met onderzoek naar seriële productprocessen en een redelijke organisatie van tussenproducten om productie-efficiëntie op goede schaal te verkrijgen.
Door de buitenlandse situatie wordt het onderzoek naar en de productie van tussenproducten doorgaans goed geconcentreerd om serieproductie te realiseren. Met een paar tot tientallen soorten tussenproducten is dergelijk onderzoek en productie gemakkelijker uit te voeren door de algemene ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologieën. Met de helft van de moeite krijgen we het dubbele resultaat. We kunnen verwijzen naar de situatie in Japan, waar de productie van tussenproducten vanaf de jaren zestig zeer gedecentraliseerd was. Het is zeven keer aangepast en geconcentreerd.
Door transformatie en ontwikkeling heeft de Chinese kleurstof- en pigmenttussenproductenindustrie een hoger niveau bereikt in termen van productieschaal, technologie en uitrustingsniveau, dat niet alleen kan voldoen aan de behoeften van de ontwikkeling van de binnenlandse kleurstof- en pigmentindustrie, maar ook meer hoogwaardige tussenproducten kan leveren voor buitenland.
De grondstoffen die nodig zijn voor het synthetiseren van tussenproducten worden hoofdzakelijk verkregen uit de producten van de aardolie- en cokesfabrieken, waarvan de meeste benzeen, naftaleen, naftaleen en naftaleen zijn. De laatste jaren zijn de organische pigmenten bereid uit heterocyclische tussenproducten in opkomst. Bovendien worden fenantreen, pyridine, zuurstoffluoreen, chinoline, indool, carbazool, verbindingen uit de bifenylreeks, deze complexe grondstoffen toegepast bij de vervaardiging van kleurstoffen. Het gebruik van synthetische grondstoffen zal wijdverspreider en gebruikelijker worden.
2
De meest voorkomende chemische reacties die worden gebruikt voor tussenproducten
De meest voorkomende chemische reacties die worden gebruikt om grondstoffen te verwerken tot tussenproducten voor de verfindustrie (pigment) zijn als volgt.
(1) Sulfoneringsreactie
(2) Nitrificatiereacties
(3) Halogeneringsreacties
(4) Reductiereactie om amino te bereiden
(5) Diazoteringsreacties (vaak vergezeld van koppelingsreacties)
(6) Substitutie van sulfonzuurgroepen in hydroxylgroepen door alkali-smeltreacties
(7) Acetyleringsreacties
(8) Oxidatiereacties
(9) Condensatie- en carbonatatiereacties
(10) Aromatisatiereacties (voornamelijk amino)
(11) Uitwisselbare reacties van hydroxyl- en aminogroepen
(12) Hydroxylatie van hydroxyl- of aminogroepen
Volgens de aromatische ringstructuur van de fijne chemische tussenproducten kunnen ze worden geclassificeerd in alifatisch, benzeen, naftaleen, antrachinon, heterocyclisch en dicht. Ringsysteem. Ons land kan meer dan 400 soorten benzeen, naftaleen, antrachinon, heterocyclische en andere tussenproducten voor verven en pigment produceren, die in principe kunnen voldoen aan de eisen van de ontwikkelingsbehoeften van de verf- en pigmentindustrie.
3
Belangrijkste varianten van benzeensysteem
2,4-Dinitrochloorbenzeen, o-nitrochloorbenzeen, p-nitrochloorbenzeen, p-nitrofenol, N,N-dimethylaniline, p-amino Anisool, p-nitroaniline, o-toluïdine, 2-broom-6-chloor-p-nitroaniline, N -ethylaniline, m-hydroxydiethylaniline 2,4-dinitro-6-broomaniline, o-, p-fenyleendiamine, 3,3-dichloorbenzidine, benzidine, anisylamine, p-amine Benzeensulfonzuur, o-anisool, p-aminoanisool, DSD-zuur, p-aminofenetol, CTL-zuur, o-cyaan-p-nitroaniline, acetoacetylacetamide o-methoxyaniline, hydrochinon, resorcinol, N-methyl-m-toluïdine, N-ethyl-m-toluïdine, N,N-dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine, N,N-Dimethyl-m-toluïdine Toluïdine , N,N-diethyl-m-toluidine, N-methyl-hydroxyethyl-m-toluidine, N-ethyl-hydroxyethyl-m-toluidine, N-ethyl-toluidine Methylcyaanethyl-m-toluidine, N-ethylcyaanethyl-m- toluïdine, N-methylfenyl-m-toluïdine, p-, ethoxyaniline, 2-4-dimethylaniline, 4-chloor-3-aminobenzamide, 4-methyl-3-aminobenzamide, 4-methoxy-3-aminobenzamide, 4-methyl-aminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4- methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide aminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide, 4-methylaminobenzamide 2,4,5-trichlooraniline, 4-methoxy-3-amino-N,N-diethylbenzeensulfonamide, 2,4,5 -trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline , 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2 ,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline, 2,4 ,5-trichlooraniline, 2,4,5-trichlooraniline inter, para-ester, enz.
4
Belangrijkste variëteiten van naftaleentussenproducten
2-naftol, H-zuur, K-zuur, 2,3-zuur, 2,6-zuur, thujapliczuur, 6-nitro-1,2,4 zure zuurstofatomen. J-zuur, peri-zuur, gamma-zuur, G-zout, R-zout, amino K-zuur, 2-naftylamine-1,5-disulfonzuur, 1-naftol-5-sulfonzuur, 1,5-dihydroxynaftaleen , 2,6-naftaleendicarbonzuur, 2R-zuur enzovoort. Anthrachinon-tussenproducten omvatten: antrachinon, 1-amino-antrachinon, 1,4-diamino-antrachinon, 1,5-dimethylbroomfosfaat, 1,5-dimethyl-antrachinon, 2,6-naftaleendicarbonzuur, 2R-zuur, enz. Anthrachinon, 1 ,5-diamino-antrachinon, 1-amino-5-benzoylantrachinon, 1,5-dihydroxyantrachinon, 1,8-hydroxy-anthrachinon, 1,8-dihydroxy-4,5-diamino-antrachinon, enz.
5
Belangrijke heterocyclische en dicht-cyclische soorten
Cyanuurchloride, barbituurzuur, 2-amino-6-nitrobenzothiazool, 2-amino-5,6-dichloorbenzothiazool, 2-aminobenzothiazool Aminothiazool, dehydrothiobenzidinebisulfonzuur, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3 -cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan -4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4 -methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl -6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 3-cyaan-4-methyl-6 -hydroxy-N-ethylpyridon Formylamino-4-methyl-6-hydroxy-N-ethylpyridon, 4-chloor-1,8-naftaleenanhydride, naftaleentetracarbonzuuranhydride, ! tetracarbonzuuranhydride, enz.
Posttijd: 17 juli 2020