催化裂解与择形催化ppt课件.pptx
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1、催化裂解与择形催化,化工 李耀武 2016.10.20,催化裂解,热裂解:自由基机理 催化裂解:正碳离子机理 正碳离子:烃类分子中的碳链上具有一个正电荷而形成的物种。由于正电荷的存在,其结构不稳定,具有较高的反应活性。 正碳离子机理:烃类分子首先与催化剂上的酸中心生成正碳离子,再继续各种化学反应。 催化裂解以正碳离子机理进行的两个主要依据: 1)所有裂解催化剂都具有酸性; 2)许多反应,当它们被固体酸催化时和被液态酸催化时具有类似的产物分布。而这些反应在液态酸内进行确实是以正碳离子机理进行。,正碳离子的形成,1)烯烃与B酸作用生成经典碳正离子,中心碳原子是三配位、缺电子的sp2杂化的碳原子。
2、由于稳定性原因,烯烃与B酸作用生成仲正碳离子,而不是伯正碳离子。,经典仲丙基正离子,正碳离子的形成,2)芳烃也能作为质子受体,在B酸上形成正碳离子3)烷烃在强B酸作用下,先形成五配位的正碳离子,如甲烷与质子酸作用先得到甲烷的质子化产物,再变成经典的甲基正离子 L酸使烷烃脱H-形成正碳离子,正碳离子的稳定性,叔正碳离子 仲正碳离子 伯正碳离子 甲基正离子,E+ :形成正碳离子所需的能量结构:烷基有吸引正电荷的作用,从结构上看,带正电荷的碳原子周围分布的烷基越多,碳原子上正电荷受到的分散作用越强,因此越稳定。,正碳离子的反应,1)异构反应:氢转移造成的双键异构,以及氢转移与烷基转移同时发生造成的骨
3、架异构。,2,正碳离子的反应,2)聚合与裂解: 正碳离子与烯烃的加成:正碳离子的裂解按断裂规则:生成的伯碳正离子重排为仲碳正离子:仲碳正离子继续按断裂规则裂解,最终得到丙烯:,正碳离子的反应,3)烷基化与脱烷基反应。这是一对可逆过程,在工业条件下,只发生芳烃脱烷基,而不发生烷基化。,纯烃的裂解,1)链烷烃裂解 链长对裂解的影响:链长增加,裂解越容易。,分支链长对裂解的影响:烃的结构不同,裂解性能不同。一般情况下,容易形成正碳离子的结构较易裂解。,链烷烃裂解,裂解的机理:以正碳离子的反应为基础。 裂解过程中的速控步骤有两种不同的观点:其一认为是正碳离子的形成;其二是正碳离子的演化。石蜡烃在酸中心
4、上裂解机理: 经典机理(机理A):适用于较低的反应温度、较高的烃分压和高的转化率。RH是原料烃,R+是较小的经典正碳离子,来自于杂质烯烃和质子的加成。,链烷烃裂解,单分子机理(机理B):适用于较高的反应温度、较低的烃分压。该机理经过一个五配位正碳离子中间物。 产物分布:催化剂活性的不同造成裂解转化率的不同;在不同的转化率下,产物的分布也是不同的。影响产物分布的实质性因素与影响活性的酸性因素是一致的,包括酸的类型、酸量及酸的强度,此外还有催化剂的晶态结构(包括孔结构)。,烯烃催化裂解,2)烯烃的催化裂解:第一步是质子加到双键上形成正碳离子,后者按断裂规则裂解,生成短链烯烃及吸附的伯正碳离子。伯正
5、碳离子或重排为仲正碳离子或从其它烃得到H-变成烷烃脱附。由于质子加到双键上形成正碳离子比烷烃脱H-形成正碳离子容易,所以稀烃裂解比同样链长的烷烃裂解得快。链长在C2C5的烯烃易于发生氢转移成为烷烃,或聚合最后导致积炭,而不易再发生裂解。,环烷烃催化裂解,3)环烷烃的催化裂解:环烷烃裂解成相应的烯烃。C5、C6及碳数更多的环烷烃比相同碳数的链烷烃或烯烃的裂解要慢。环烷烃在裂解催化剂上即发生裂解反应又发生脱氢反应。环烷烃的给氢作用对积炭有抑制作用,如在裂解混合物中加入四氢化萘,则积炭程度会降低。,烷基芳烃催化裂解,4)烷基芳烃催化裂解:烷基芳烃裂解时,侧基断裂产生一个烯烃分子,苯环不发生变化(甲苯
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