Пропилен R1270
Структурная формула пропилена-CH₂ = CH-CH ₃, которая также может быть сокращена как C₃H6.
Основное определение и свойства пропилена R1270
Пропилен представляет собой органическое соединение с химической формулой C? H6 и молекулярной массой 42,08. Это бесцветный, слегка сладкий газ, который находится в газообразном состоянии при комнатной температуре и давлении. Пропилен легковоспламеняющийся, производит яркое пламя при горении и имеет предел взрыва от 2% до 11,1% в воздухе. Пропилен нерастворим в воде, но легко растворим в органических растворителях, таких как этанол и эфир. Кроме того, температура плавления пропилена составляет-185,2 ℃, температура кипения-47,4 ℃, а относительная плотность в жидком состоянии составляет 0,5193. Эти физические свойства делают пропилен широко используемым в промышленном производстве и научных исследованиях.
Структурная формула пропилена имеет важное прикладное значение в химических реакциях. Прежде всего, углерод-углеродная двойная связь пропилена делает его важным сырьем для синтеза полимерных материалов. Путем полимеризации пропилен может произвести полипропилен (ПП), который важный термопласт с превосходными механическими свойствами, сопротивлением химической коррозии и электрической изоляцией. Во-вторых, пропилен может также генерировать пропиленоксид посредством реакции окисления, который является важным сырьем для производства полиолов и полиуретанов. Кроме того, пропилен также можно использовать для производства различных органических соединений, таких как акрилонитрил и пропиленоксид, которые широко используются в химической, фармацевтической, электронной и других областях.
Введение в промышленную подготовку и использование пропилена R1270
Пропилен в основном получают с помощью таких процессов, как нефтяной крекинг и каталитический крекинг. Во время процесса крекинга нефти более крупные углеводороды разлагаются на более мелкие молекулы углеводородов, включая этилен и пропилен, при высоких температурах. Каталитический крекинг использует катализаторы для расщепления тяжелой нефти на легкие углеводороды при более низких температурах. Кроме того, дегидрирование пропана также является важным методом получения пропилена, который превращает пропан в пропилен и водород. В качестве важного химического сырья пропилен имеет широкий спектр применения. Помимо использования для производства полипропилена, пропилен также используется для производства различных органических соединений, таких как акрилонитрил, пропиленоксид, изопропанол, фенол, ацетон и т. Д. Эти соединения широко используются в пластмассах, резине, волокнах, покрытиях, клеях, И т. д. с развитием мировой экономики и ускорением индустриализации спрос на пропилен продолжает расти, а технология его промышленной подготовки и применения также постоянно обновляется и развивается.