第33卷第11期 2004年11月 辽 宁 化 工
Liaoning Chemical Industry Vo1.33.No.1l
November,2004
N一甲基吡咯烷酮的最新研究进展 贾太轩 ,姜雄华 ,冯世宏 (1.广西大学化学化工学院,广西南宁530004;2.辽宁工学院材料与化学工程学院,辽宁锦州121001) 摘 要: N一甲基吡咯烷酮具有一系列优异的物理、化学性质,是一种应用非常广泛的有机溶剂。 综述了N一甲基吡咯烷酮在合成及应用方面的最新研究进展。 关键词:N一甲基吡咯烷酮;合成;应用;研究进展 中图分类号:TQ 251.3 文献标识码:A 文章编号:1004—0935(2004)11一O642—03
N一甲基吡咯烷酮(简称NMP),属于氮杂环 化合物,分子式为c H9O,具有一系列优异的物 理、化学性质。NMP沸点高、极性强、粘度低、溶 解能力强、无腐蚀、毒性小、生物降解能力强、挥发 度低、化学稳定性、热稳定性优良,广泛应用于石 油化工、塑料工业、药品、农药、染料以及锂离子电 池制造业等许多方面…1。
1 N一甲基吡咯烷酮合成方法 1.1 7一丁内酯与甲胺无催化剂合成NMP 7一丁内酯与甲胺无催化剂合成NMP的工艺 是E.Spath等人在1936年开发的,德国BASF公 司、美国GAF公司及日本三菱化成公司等相继建 成的NMP生产装置都是采用此工艺,所不同的是 原料7一丁内酯生产路线不同。德国BASF公司、 美国GAF公司采用1,4一丁二醇为原料生产 一 丁内酯;而日本三菱化成公司则采用顺酐高压加 氢工艺路线生产 一丁内酯 2。目前,我国生产 NMP的企业也是采用7一丁内酯与甲胺无催化剂 合成NMP的工艺。 y一丁内酯与甲胺无催化剂合成NMP分两步 进行。第一步在一15℃温度下,7一丁内酯与甲 胺氨解开环生成4一羟基一N一甲基丁酰胺;第二 步反应温度250℃、压力5.88 MPa下反应3 h,生 成物进而脱水生成NMP,再经浓缩、减压、脱水、 蒸馏后得成品NMP,收率为90%。这两步反应可 以采用釜式反应器间断进行,也可以采用管式反
应器连续进行【3l。反应方程式为: CHz— H2+NH2CH3 I I CH2 亡一O;一'HO(CH2)3CONHCH3
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f 一CI H0(cH2)3c0NHcH尸 CH:\/,c一0
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7一丁内酯与甲胺无催化剂合成NMP工艺需 要较高的温度、压力和较长的停留时间,这对设备 的选用、过程的操作和控制都提出了较高的要求, 从而增大了投资。 1.2气相催化合成NMP 邱立勤等【4 J开发了以固体酸Mgo—SiO,为催 化剂,以7一丁内酯和甲胺为原料,常压下气相催 化合成NMP的工艺。反应装置为自制的430玻 璃管式反应器,可用电阻丝进行加热,催化剂填充 量为5 g。7一丁内酯与甲胺水溶液的混合物经微 型计量泵控制,以液相形式进入反应器,氮气作为 稀释用惰性气体,经微型气体计量计计量后进人 反应器。反应器上下段均填充一定量的陶瓷材 料,上段填充段足够长,作为预热段,以确保反应 在气相状态下进行。反应后产品经冷凝收集,未 冷凝的甲胺用盐酸水溶液吸收。当甲胺和 一丁 内酯的摩尔比为1.35、反应温度为260—270℃、
收稿日期:2004-09—21 作者简介: 贾太轩(1967一).勇,硕士研究生。
维普资讯 http://www.cqvip.com 第33卷第11期 贾太轩,等:N一甲基吡咯烷酮的最新研究进展 643 反应时间为2 h时,NMP的收率可达94%。 气相催化合成NMP反应可在常压下进行,反 应时间也有所缩短,对设备的要求大为降低,能耗 更是大大减少,具有很好的开发价值。 1.3电解合成NMP 闫昭君 5以N一甲基丁二酰胺为原料,三氯 甲烷为萃取剂,20%(mass)的硫酸为介质,经过欲 处理的铅为电极,在隔膜电解槽中电解合成了 NMP。电解合成NMP的过程为:在阴极池中加入 20%硫酸液,加入原料N甲基丁二酰亚胺(白色 结晶),在阳极筒中倒入20%硫酸液,使阴阳两极 液面高度基本相同。通入冷凝水,外加冰水浴,保 持一定的反应温度。开动磁子搅拌器,将阳极板 接上直流稳压电源,通以0.03 A/ ̄m2的电流进行 电解2 h。将电解液倒入分液漏斗中,用等体积的 三氯甲烷萃取3次,充分静止后分离。将滤液在 常压下蒸馏,基本蒸出溶剂后改为减压蒸馏。 NMP的产率可达70%以上,产品纯度可达97% 以上。 N一甲基丁二酰胺电解合成NMP的反应实质 是电极表面的催化反应,电解池的负极发生还原 反应生成原子氢: H +e—H 再由原子氢还原有机化合物。化学反应式 为: O 厂< Pb 一c 阴极LU 以N一甲基丁二酰胺为原料电解合成NMP, 工艺简单,操作方便,反应条件易于控制,是一种 很有前途的方法。 2 NMP的应用 2.1萃取剂 由于NMP是一种溶解能力极强的溶剂,广泛 用作萃取剂,可用于回收天然气、轻质石脑油裂解 的生成气中含有乙炔,可使乙炔纯度提高到99.7 %;可用于回收石脑油高温裂解制取乙烯副产品 C 馏分中含有的丁二烯及,C 馏分中含有的异戊 二烯,纯度可达99%;还用于从裂解气油、石油或 煤焦油的苯馏分中回收芳烃,其回收率约达96% 99.6%[6l2.2尾气的吸收气体精制 聚氯乙烯尾气中含有相当数量的氯乙烯,会 造成环境污染,浪费资源,可利用NMP吸收聚氯 乙烯尾气中氯乙烯,效果甚佳。NMP还可用于吸 附合成气、天然气中酸性气体(如c02、H2S等),使 气体净化,达到精制的目的。 2.3润滑油精炼 石油炼制过程中,减压分馏370—550℃润滑 油中含有芳烃,影响润滑油粘度指数。传统采用 苯酚和糠醛为原料萃取其芳烃。由于NMP具有 比苯酚和糠醛溶解能力强、选择性高的优点,可代 替苯酚和糠醛用于润滑油的精练。杨煜远L7J用 NMP、苯酚和糠醛对大庆馏分润滑油进行了精制 实验。结果表明:NMP溶解能力和选择性均优于 苯酚和糠醛;收率比苯酚高5%左右,与糠醛相 当;溶剂比比苯酚地9%,比糠醛低l4%;NMP精 制油还具有较好的抗氧化性。李志东【引、陈英L’】 等也以NMP为溶剂分别对兰州炼油化工总厂减 二线馏分油、伊朗减三线未脱蜡润滑油馏分进行 了精制,并对精制的工艺条件进行了优化优化。 用NMP精制润滑油,操作安全,损耗少,产品 性能好,具有良好的应用前景。 2.4聚合物及聚合反应的溶剂 NMP可作为树脂加工溶剂,制造乙烯基类涂 料、地板漆、清漆及复合涂料。NMP还可作为聚 合反应的溶剂,如以NMP作为溶剂合成聚苯硫醚 和聚酰亚胺。 聚苯硫醚(PIE'S)是一种新型的高分子工程塑 料,具有优异的耐热性、阻燃性、绝缘性,其强度和 硬度均较高,制品的尺寸稳定性好,可用多种成型 方法进行加工,而且可精密成型,用途十分广泛。 陈明尧等【to]在催化剂NaCO 的作用下,用对二氯 苯(P—DCB)和脱水后的硫化钠在NMP溶剂中在 230 oI=左右、在常压下反应8 h,合成了聚苯硫醚。 聚酰亚胺是一类以酰亚胺环为特征结构的聚 合物。这类高聚物具有突出的耐热性、优良的机 械性能、电学性能及稳定性能等。其各类制品如 薄膜、粘合剂、涂料、层压板和模塑料等已广泛应 用于航空航天、电子电工、汽车、精密仪器等诸多 领域。用苯羧酸二酐与二胺反应生成聚酰胺类化 合物后,在NMP溶剂中低于50 oI=反应条件下进 行环化反应可制得聚酰亚胺。
维普资讯 http://www.cqvip.com 辽 宁 化 工 2OO4年11月 2.5中温段热管工质 目前中温段热管工质很少,现在使用的导热 姆一A有毒且在高温下易分解;萘凝结换热系数 太低。因此探询一种无毒、化学性质稳定且传热 性能较好的中温段热管工质对于工业上广泛存在 的400 6OO oC的排烟余热的回收具有十分重要 的意义。童明伟等[11j对以NMP为工质的两相闭 式热虹吸管传热特性进行了实验研究,结果表明 NMP的综合传热性能优于萘,且在220—350 oC的 工作温度范围内,其相应的工作压力仅为0.3— 2.5 MPa,是一种合适的中温段热管工质。 2.6合成的电荷转移化合物 激光科学的发展对非线性光学材料提出了更 高的要求,新型非线性光学材料的合成成为人们 关注的焦点。牛景扬等u J由 MP和H3PMox W。2一 04o·/7,H20合成了一系列电荷转移化合物, 并对其非线性光学性质进行了表征。结果表明, 该系列化合物固体中阴离子和阳离子间存在强的 相互作用,化合物在光照下发生分子内电荷转移, 导致阳离子氧化和阴离子还原,阴离子还原处于 单电子阶段;随化合物分子内钨取代数增多,化合 物倍频效应增强,三阶非线性系数增大。有望成 为新型非线性光学材料。 2.7其 他 NM可作为清洗剂,用于清洗精密机械及光 学仪器的超声波清洗,还可用于锂离子电池制造 业、药品、农药、染料、涂料等精细化学品生产中。 3结语 NMP是一种性能优良、应用非常广泛的有机 溶剂。伴随科技的发展日新月异,NMP的合成技 术将不断提高,成本会断降低,NMP将会有更为 广阔的发展前景。
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