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精细有机单元反应
第四章 硝化和亚硝化
硝基苯或蒽醌在大大过量浓硫酸介质中的均
相硝化, 硝化速度决定于芳烃和硝化剂的浓度,
其动力学方程表现为二级反应:
r k[ArH][ HNO 3 ]
大量实践表明,当采用不同结构的芳烃硝化时
,硫酸质量分数在90%左右时, 反应速度常数都为
最大值,当硫酸质量分数大于或小于90%左右时, 硝化速度均会减慢。
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精细有机单元反应
第四章 硝化和亚硝化
6. 硝化副反应 副反应:氧化、去烃基、置换、脱羧、开环和 聚合等 ① 氧化副反应:影响最大,它常常表现为生 成一定量的硝基酚类。 这种副反应很难完全避免,在粗硝基产物分离异 构体前,必须用稀碱液充分洗涤除净硝基酚类副产物 ,否则会在后续的精馏设备中有爆炸的危险。 必须注意,硝基酚类的制备一般不用酚类的直 接硝化法,通常多用相应的硝基氯苯水解的方法来 制备。
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第四章 硝化和亚硝化
典型的混酸硝化工艺流程示意图
硝酸 混酸配置 硫酸 (废气) 硝化工序 三废处理 (废水) 酸料分离 被 硝 化 物 酸性被硝化物
硝化粗产品
水洗碱洗
废酸萃取 (废酸)
精制
成品 (废水)
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第四章 硝化和亚硝化
一、混酸的硝化能力
HNO2
NO + OH
+
想一想:
为什么易 被氧化的 酚类、酚 醚类、茜 素和某些 N—酰化 的芳胺等 不能用浓 硝酸硝化?
对于易被氧化的酚类、酚醚类、茜素和某些N-酰 化的芳胺等,可采用小于50%的稀硝酸硝化 ,认为反 应 过程为