1 / 29

Химия и технология сырья и мономеров

Химия и технология сырья и мономеров. Введение. Растительное сырье. Кукурина Ольга Сергеевна. Химическая промышленность. отрасль промышленности, включающая производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки.

Download Presentation

Химия и технология сырья и мономеров

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Химия и технология сырья и мономеров Введение. Растительное сырье. Кукурина Ольга Сергеевна

  2. Химическая промышленность отрасль промышленности, включающая производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки.

  3. Крупнейшие химические компании мира

  4. Крупнейшие химические компании России

  5. Структура химического комплекса в России

  6. Технологическая последовательность получения полимеров: Сырье: древесина, уголь, газ, нефть Источник сырья - Земная кора Мономеры: полимеризационные, поликонденсационные Полимеры

  7. Полимеризационные мономеры Это непредельные соединения, содержащие двойные или тройные связи: диены (бутадиен–1,3; изопрен - основа синтетического каучука), стирол. вещества циклического строения

  8. Мономеры для поликонденсации • содержат в молекулах функциональные группы, при этом реакция полимеризации сопровождается выделением низкомолекулярных веществ (Н2О, HCl, NH3 и др.). • Например, соединение с двумя разнородными функциональными группами: • аминокислоты   H2N - R - COOH→   полиамиды • оксикислоты      HO - R - COOH→   полиэфиры; • или два соединения, каждое из которых содержит одинаковые функциональные группы, способные взаимодействовать с группами другой молекулы: • двухатомные спирты и двухосновные (дикарбоновые) кислоты: HO-R-OH + HOOC-R`-COOH→   полиэфиры. • диамины и двухосновные кислоты: H2N-R-NH2 + HOOC-R`-COOH→   полиамиды.

  9. Сырье природные материалы, используемые в производстве промышленной продукции.

  10. Требования к сырью малостадийность производственного процесса; агрегатное состояние системы; минимальное рассеяние подводимой энергии; минимальные потери энергии с продуктами; возможно более низкие параметры процесса (температура, давление); максимальное содержание целевого продукта в реакционной смеси.

  11. По степени значимости сырье распределяется Нефть и нефтепродукты. Газ (попутный и природный). Уголь. Растительное сырье.

  12. Растительное сырье сельскохозяйственное (жиры, масла, сахаристые вещества, крахмал) лесохимическое

  13. Жиры и масла пищевые растительные масла пальмовое масло технические масла животные жиры и китовый жир Гидролизом различных триглицеридов получают природный глицерин и жирные кислоты.

  14. Общая формула жиров – это смешанные триглицериды жирных кислот C16 иС18 где R, Rl, R2- радикалы жирных кислот. Наиболее часто в образовании жиров участвуют: стеариновая CH3(CH2)16COOH, пальмитиновая (гексадекановая) С16 олеиновая СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН кислоты.

  15. По происхождению природные жиры делят на Животные имеют твердую или мазеподобную консистенцию и не способны к высыханию. Растительные масла (кроме пальмовых) имеют жидкую консистенцию, многие из них способны к высыханию с образованием на поверхности твердых и эластичных пленок.

  16. Разнообразие жиров и масел обусловлено • Многокомпонентным составом. • Различием углеводородных радикалов R, R1 и R2 в их составе. Эти радикалы могут быть насыщенными (их обозначают как S – от англ. saturated) и ненасыщенным (U – unsaturated). • Так, в соевом масле содержится 53,5% триглицеридов UUU, 36,5% SUU, 6,0% SUS, 1,8–1,9% SSU и USU и 0,3% USU.

  17. Свойства жиров Животные жиры – твердые легкоплавкие вещества легче воды (плотность 0,91–0,94 г/см3), плохо проводят тепло. Большинство растительных масел – жидкости, застывающие ниже 0° С (подсолнечное – от –16 до –19° С, оливковое – от –2 до –6° С и потому оно легко замерзает), но известны и твердые (кокосовое, пальмовое, пальмоядровое, масло какао). Кипят масла при атмосферном давлении лишь при высокой температуре (порядка 300° С) и при этом разлагаются; их можно перегонять только в вакууме. Жиры с более короткими углеродными цепочками, а также жиры, содержащие в этих цепочках двойные связи, более мягкие или жидкие, к последним относятся в основном растительные масла.

  18. Производство. Растительные масла Путем прессования или экстрагированием – растворением в нагретом органическом растворителе (бензин, спирт, гексан и т.п.) с последующей его отгонкой. Если растительное масло подверглось только фильтрации, оно называется нерафинированным и в нем сохраняются полезные биологически активные вещества – витамины, фосфолипиды, стерины и др. После полной очистки, в том числе адсорбентами, получают осветленное рафинированное масло, в котором сохраняются в основном триглицериды.

  19. Животные жиры Основным методом получения жиров является вытапливание. Перед вытапливанием жировые ткани сортируют, промывают водой и измельчают. При мокром методе жировую ткань обрабатывают водой и водяным паром в автоклаве под давлением до 34 атм. При сухом методе жиры выплавляют на открытом огне или в обогреваемых котлах; испаряющаяся при этом влага удаляется в атмосферу или отсасывается. Для улучшения качества получаемых жиров их подвергают дополнительной очистке путем отстаивания и рафинирования.

  20. Гидролиз жиров осуществляют перегретым паром при 200–225°С и давлении 20–25атм, либо в присутствии различных кислотных или щелочных катализаторов. При щелочном гидролизе образуются соли жирных кислот – мыла. Гидролизом жиров получают также стеарин – полупрозрачную жирную на ощупь массу белого или желтоватого цвета. Стеарин – это смесь твердых жирных кислот, среди которых преобладает стеариновая (обычно с примесью пальмитиновой и олеиновой), которая плавится в интервале 50–65°С (в зависимости от состава).

  21. Лесохимическое сырье Древесная целлюлоза - один из наиболее многотоннажных продуктов «химического использования» древесины.

  22. Состав древесины • Органическое вещество – 99 % • Целлюлоза; • Лигнин; • Гемицеллюлоза. • Неорганический остаток (зола) – Са, K, Na, Mg и др. • Элементный состав: • Углерод – 49 %; • Кислород – 44 %; • Водород – 6 %; • Азот – 0,1÷0,3 %.

  23. Целлюлоза природный полимер, полисахарид с общей формулой (С6Н10О5)n, где n=6000 ÷ 14000. Нерастворим в воде, органических растворителях.

  24. Лигнин полимер ароматической природы (полифенол) сложного строения, содержащий больше углерода и меньше кислорода. Химически нестоек, легко окисляется, взаимодействует с хлором, растворяется при нагревании в щелочах, в водных растворах сернистой кислоты и ее кислых солей.

  25. Гемицеллюлоза Смесь полисахаридов пентозанов (С5Н8О4)n и гексозанов (С6Н10О5)n, но с более короткими цепями молекул и меньшей стойкостью.

  26. Способы получения целлюлозы Кислотные (сульфитный и бисульфитный) Щелочные (сульфатный и нейтральный) – наиболее распространенные. Нейтральный – варочный раствор, содержит в основном моносульфиты, имеющие реакцию близкую к нейтральной.

  27. Химические продукты, получаемые из древесины

  28. Натуральный каучук Высокомолекулярный углеводород (C5H8)n, цис- полимер изопрена; содержится в млечном соке (латексе) гевеи Hevea brasiliensis, кок-сагыза (разновидности одуванчика) и других растений.

  29. Крахмал заключает в себе основные энергетические ресурсы растений. Для выделения крахмала из картофеля массу перетертого картофеля обрабатывают водой и отделяют крахмал отстаиванием или центрофугированием. в случае кукурузы ее сначала проращивают, ростки отделяют (получают кукурузное масло) и дальше обрабатывают водой.

More Related