• 裂化、蒸氣裂解及焦化。 裂解時會發生許多化學反應,大部份是由自由基起始反應,電腦模擬可以幫助預測反應途徑,主要的反應包括: 由單一分子裂解成兩個自由基,只有小部份的分子會參與初始反應,但這是必須的,因為需要這一小部份分子產生自由基以驅動剩下的裂解反應,蒸氣裂解通常是將兩個碳分子間的化學鍵打破而不是碳氫間的鍵結。...
    10 KB (1,704 words) - 03:06, 18 February 2022
  • 裂化最初都是通过热裂化(thermal cracking)完成;如今热裂化已几乎全部被催化裂化所取代,因为催化裂化可以产生更多具有高辛烷值的汽油。此外,催化裂化也能产生更多拥有碳碳双键的副产品气体(即更多的烯烃),所以相比于热裂化具有更高的经济价值。 流化催化裂化(FCC)的原材料(进料)通常采用原油中初馏点为340...
    27 KB (4,629 words) - 11:14, 13 April 2024
  • distillation),和裂化反应。如果热解的温度再升高,则会发生碳化反應,所有的反应物都会转变为碳。 热解与燃烧和水解等其他工艺不同之处在于它通常不涉及与氧、水或任何其它试剂的反应 ,但是在实作上,不一定會在完全无氧的环境下進行熱裂解反應,因为任何热解系统中都存在一些空氣(含有氧),因此會发生少量的氧化反應...
    7 KB (756 words) - 07:46, 20 November 2023
  • 烷值的直链烃转为带支链的链烷(异构烷烃)和环烷烃,部分脱氢生成高辛烷值的芳烃。脱氢过程还生产大量的副产物氢气,可供给其他炼油过程,如加氢裂化。副反应是加氢裂化反应,生成低分子量的烃,如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。 除了作为汽油调和料,重整还是芳烃大宗化学品如苯、甲苯、二甲苯和乙苯的主要来源,它们具有各...
    3 KB (302 words) - 16:08, 25 June 2024
  • 烷烃 (section 燃燒反应)
    CH3* 和 CH3*. 裂化反应是大分子烃在高温、高压或有催化剂的条件下,分裂成小分子烃的过程。裂化反应属于消除反应,因此烷烃的裂化总是生成烯烃。如十六烷(C16H34)经裂化可得到辛烷(C8H18)和辛烯(C8H16)。 由于每个键的环境不同,断裂的机率也就不同,下面以丁烷的裂化为例讨论这一点: CH3-CH2-CH2-CH3...
    38 KB (3,056 words) - 08:07, 27 May 2023
  • 催化裂化是在450~500℃及催化剂存在下,在流化床反应器内进行,主要采用带提升管反应器的流化催化裂化过程。一般以重质馏分油、脱沥青榨油等为原料,产品有高辛烷值的汽油、柴油等。 催化裂解一般在550~600℃及催化剂存在下,于提升管加床层或提升管反应器内进行,以正碳离子催化反应和二次裂化反应...
    10 KB (1,453 words) - 02:02, 2 August 2024
  • 裂化几种化学性质,只要调节催化剂的金属和酸性构成,就可以控制化学反应生成不同产品;为此,他系统性地研究了几种催化剂的物理性质、化学性质,以及它们在临氢异构化(法语:Hydroisomérisation)反应与加氢裂化反应的性能。...
    27 KB (3,967 words) - 11:08, 29 January 2024
  • 甲烷。在潮濕的環境下氰基丙烯酸乙酯會發生聚合反應。 利用甲醛與氰基乙酸乙酯縮合反應,合成氰基丙烯酸乙酯: CH2(CN)CO2Et + CH2O → CH2=C(CN)CO2Et + H2O 然後讓該聚合物(CH2=C(CN)CO2Et)再加熱進行裂化反应形成單體(即氰基丙烯酸乙酯)。...
    3 KB (242 words) - 04:59, 9 October 2021
  • 目前主要通过补贴获得生产,为将来石油资源耗尽可能出现的能源危机提供解决方案。但由于煤炭和天然气也是不可再生能源,所以能源危机并没有因此而获得真正解决。[來源請求] 生物燃料 丁醇燃料 裂化反应 甲醇经济 合成润滑油 裂解 Liquid Fuels - Fischer-Tropsch Synthesis. Gasifipedia. National...
    3 KB (275 words) - 13:16, 19 October 2023
  • 丁烷在空气中燃烧产生的最高火焰温度为2243 K(1970 °C)。 丁烷是石油裂化反应的产品之一。作为一种石油产品,正丁烷的日常用途包括家用液化石油气,亦用於打火机和可攜式丁烷氣爐中作燃料。 正丁烷是杜邦法合成马来酸酐的原料,此反应的催化剂是焦磷酸钒酰((VO)2(P2O7))。 2 C 4 H 10 (...
    8 KB (630 words) - 06:29, 3 August 2024
  • C之上,它迅速转化为聚合物和三聚物。它具有極其強烈的惡臭氣味,被認為是已知最難聞的化學物質之一。 硫代丙酮可以通过其三聚体[(CH3)2CS]3的裂化反应制得。该三聚体通过热解烯丙基异丙基硫醚或通过在路易斯酸存在下用硫化氢处理丙酮来制备。三聚体生成硫酮的裂解温度为500–600 °C。...
    4 KB (326 words) - 07:12, 3 March 2024