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Diméthyl éther organique GPL liquide comprimé intermédiaire chimique

Product Details

Lieu d'origine: Chine du shandong

Nom de marque: JIURUNFA

Certification: ISO9001

Numéro de modèle: DEM

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Prix: Négociable

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Product Details
Mettre en évidence:

dme gpl Liquide

,

dme gpl Intermédiaire chimique

,

dme diméthyle Chimique

Température d'auto-prition:
180 °C
Apparence:
Gaz sans couleur
Indice de réfraction:
1.2207 (gaz)
Point de fusion:
-141,5 °C
Poids moléculaire:
460,07 g/mol
Point d'ébullition:
- 24,9 °C
Formule moléculaire:
C2H6O
Densité:
00,664 g/cm3
Température d'auto-prition:
180 °C
Apparence:
Gaz sans couleur
Indice de réfraction:
1.2207 (gaz)
Point de fusion:
-141,5 °C
Poids moléculaire:
460,07 g/mol
Point d'ébullition:
- 24,9 °C
Formule moléculaire:
C2H6O
Densité:
00,664 g/cm3
Product Description
Diméthyl éther organique GPL Liquide comprimé Intermédiaire chimique
Aperçu
Formule moléculaire : CH3OCH3. Le DME est un dérivé de la condensation par déshydratation de deux molécules de méthanol. À température ambiante, il se présente sous forme d'un gaz incolore et non toxique ou d'un liquide comprimé. Ce composé sert de produit chimique organique important et d'intermédiaire chimique.
Propriétés
Le DME présente une excellente stabilité à l'air, est non corrosif, légèrement toxique et non cancérigène. Il présente une bonne miscibilité avec la plupart des solvants organiques polaires et non polaires.
En tant qu'intermédiaire chimique crucial, le DME participe à diverses réactions :
  • Alkylation avec le benzène en présence d'un catalyseur
  • Réaction avec le monoxyde de carbone pour produire de l'acétate de méthyle
  • Réactions d'homologation donnant de l'acétate d'éthyle et de l'anhydride acétique
  • Réaction avec le dioxyde de carbone pour former de l'acide méthoxyacétique
  • Interaction avec l'acide sulfurique fumant ou le trioxyde de soufre pour créer du sulfate de diméthyle
  • Réaction avec le cyanure d'hydrogène pour produire de l'acétonitrile
Préparation
Méthodes de laboratoire :
  • Utilisation de l'orthoformiate de triméthyle préparé avec du chlorure ferrique comme catalyseur
  • Décomposition thermique du carbonate de méthyle de sodium à 320°C
  • Méthode de synthèse de Williamson utilisant l'iodométhane et le méthylate de sodium dans des conditions anhydres strictes
Production industrielle :
  • Initialement récupéré à partir des sous-produits de la synthèse du méthanol
  • Les méthodes actuelles comprennent les procédés en deux étapes (déshydratation du méthanol) et en une étape (synthèse directe du gaz de synthèse)
  • Méthodes émergentes utilisant le dioxyde de carbone et la biomasse
Méthodes de synthèse du DME
Méthode en une étape
Cette méthode synthétise directement le DME à partir du gaz d'alimentation en une seule étape, combinant les procédés de synthèse et de déshydratation du méthanol.
Principe de la réaction :
Synthèse du méthanol : CO + 2H2 → CH3OH
Déshydratation du méthanol : 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O
Catalyseur :Catalyseur bifonctionnel combinant les composants de synthèse du méthanol (à base de Cu-Zn-Al) et de déshydratation (alumine, zéolithes)
Conditions de réaction :
  • Température : 280-340°C
  • Pression : 0,5-0,8 MPa (jusqu'à 4,2 MPa dans certains procédés)
Caractéristiques du procédé :
  • Flux de procédé court avec un investissement en équipement réduit
  • Haute qualité du produit (>98 % de sélectivité du DME)
  • Technologiquement complexe avec des exigences de catalyseur exigeantes
Procédés représentatifs :
  • Procédé danois Topsøe : Réacteur adiabatique à plusieurs étages
  • U.S. Air Products LPDME™ : Réacteur à colonne à bulles en suspension
  • Procédé japonais NKK : Méthode DME en phase liquide
Méthode en deux étapes
Cette méthode conventionnelle synthétise d'abord le méthanol à partir du gaz de synthèse, puis le déshydrate en DME.
Étapes du procédé :
  1. Synthèse du méthanol à partir du gaz de synthèse
  2. Déshydratation du méthanol en DME
Catalyseur :
  • Synthèse du méthanol : Similaire aux catalyseurs de la méthode en une étape
  • Déshydratation : Zéolithe ZSM-5 (phase gazeuse) ou acide sulfurique concentré (en cours de suppression progressive)
Caractéristiques du procédé :
  • Technologie mature avec un fonctionnement simple
  • Pureté élevée du produit avec une bonne sélectivité
  • Processus de production plus long avec un investissement en capital plus important
  • Sensible aux fluctuations des prix du marché du méthanol
Procédés représentatifs :
  • Méthode en phase gazeuse : Réacteur à lit fixe avec des catalyseurs acides solides
  • Méthode en phase liquide : Catalyseur à l'acide sulfurique (en cours de suppression progressive)