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固體超強酸催化合成長鏈烷基萘的研究

2017-09-03 10:32:30李鵬張東恒魏朝良張雪濤孔令杰
潤滑油 2017年4期
關鍵詞:催化劑

李鵬, 張東恒,魏朝良,張雪濤,孔令杰

(中國石油大連潤滑油研究開發中心,遼寧 大連 116032)

固體超強酸催化合成長鏈烷基萘的研究

李鵬, 張東恒,魏朝良,張雪濤,孔令杰

(中國石油大連潤滑油研究開發中心,遼寧 大連 116032)

長鏈烷基萘;固體超強酸;烷基化;潤滑油

0 引言

隨著機械工業技術水平的進步,很多應用場合都對潤滑油提出了更苛刻的要求,傳統的礦物型潤滑油已經不能完全滿足要求,合成潤滑油的應用場合逐漸增多。烷基芳烴由于具有氧化安定性高、閃點高、熱穩定性好、安全性更高等特點,是合成潤滑油領域中一類重要的產品而受到廣泛專注。其中,長鏈烷基萘具有優異的添加劑溶解性,良好的抗乳化性能,優異的熱氧化安定性和熱穩定性,以及與密封材料良好的相容性等特點,成為烷基芳烴家族中最重要的產品,在合成潤滑油中占有重要的地位[1-6]。烷基萘廣泛應用于液壓油、齒輪油、熱傳導油、變壓器油、冷凍機油、壓縮機油、液晶等領域。

1 實驗部分

1.1 原料與試劑

萘,分析純,國藥集團化學試劑有限公司。1-十四烯,百靈威化學試劑公司,烯烴含量92%。氨水,分析純,天津科密歐試劑有限公司。TiCl4,分析純,天津科密歐試劑有限公司。98%硫酸,分析純,天津科密歐試劑有限公司。

1.2 催化劑制備

1.3 合成反應

烷基萘的合成實驗在帶有冷凝回流裝置250 mL三口燒瓶中進行,油浴控溫。燒瓶中加入一定量的萘和催化劑,待油浴加熱到一定溫度,緩慢滴加烯烴,滴加完畢繼續反應一定時間。反應產物經過過濾、洗滌后進入氣相色譜分析。產物分析在Agilent 7890氣相色譜上進行,HP-5毛細柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm),進樣口350 ℃,檢測器350 ℃。

1.4 催化劑表征

X射線衍射(XRD)分析在理學D/MAX 2400衍射儀上進行。催化劑的形貌表征在QUANTA FEG 250掃描電鏡(SEM)上進行。NH3程序升溫脫附(NH3-TPD)實驗在Quantachrome ChemBET TPD 3000裝置上進行。

2 結果與討論

2.1 催化劑表征

2.1.1 XRD

圖固體超強酸的XRD譜圖

2.1.2 SEM

圖固體超強酸的SEM 譜圖

2.1.3 NH3-TPD

圖固體超強酸的NH3-TPD譜圖

2.2 反應工藝

2.2.1 催化劑用量影響

圖4是單因素實驗考察催化劑用量對萘轉化率的影響。從圖4 看出,催化劑從0.5 g增加到1.0 g,萘的轉化率略有升高,但是隨著催化劑用量的顯著增加,萘的轉化率開始明顯下降,這是因為催化劑用量過多,烯烴聚合副反應加劇,導致烷基化試劑大量損失。為了減少烯烴聚合反應的發生,提高烷基化試劑的效率,可以在體系中加入少量阻聚劑。在此反應條件下,催化劑1.0 g時萘的轉化率最佳。

反應條件:T=100 ℃,t=5 h,萘

2.2.2 反應時間影響

圖5是反應時間對萘轉化率的影響。從圖5看出,萘轉化率隨反應時間的延長而逐漸增加。當反應時間5 h,萘的轉化率達到最佳。

反應條件:T=100 ℃,萘=2∶1

2.2.3 反應溫度影響

圖6是反應溫度對萘轉化率的影響。從圖 6中看出,反應溫度為80 ℃時,萘的轉化率只有27%, 催化劑活性較低。當反應溫度達到100 ℃時,萘的轉化率達到了75%。隨著反應溫度繼續升高,萘的轉化率沒有明顯變化。因此,溫度100 ℃就能夠使催化劑的活性達到最佳,也是合成烷基萘的合適溫度。

反應條件萘=2∶1

2.2.4 原料比例影響

圖7是原料比例對萘轉化率的影響。從圖7看出,當烯烴對萘的比例從1增加到3時,萘的轉化率不斷升高,最高值為92%。隨著比例增加,萘的轉化率略有下降。在此反應體系中,萘的烷基化和烯烴聚合是作為競爭反應存在的。當烯烴的濃度較低時,烯烴大部分作為萘的烷基化試劑,隨著比例的增加,不斷提高萘的轉化率。當烯烴達到一定濃度時,烯烴聚合反應會開始占據主導作用,消耗掉部分作為烷基化試劑的烯烴,萘的轉化率會有所下降。

反應條件:T=100 ℃,t= 5 h,Cat∶1.0 g

2.3 烷基萘理化性能

對經過后處理分離后的烷基萘樣品進行了理化指標測試,結果如表1所示。從理化數據可以看出,合成的長鏈烷基萘是一種良好的合成基礎油。

表1 烷基萘的理化指標測試

3 結論

[1] 楊士釗,劉篤祥.一種高性能烷基萘合成基礎油[J]. 化工中間體,2009(7):66-70.

[2] 楊士釗,胡建強. 高性能烷基萘基礎油[J]. 合成潤滑材料,2012,39(1): 24-26.

[3] 李鵬,張東恒,熊晶,等. 烷基萘的合成及性能、應用概述[J]. 潤滑油,2015, 30(4): 5-8.

[4] 王國偉,馮申榮. 電容器用絕緣油烷基萘性能研究[J]. 電力電容器,2002(1):6-11.

[5] 柳影,趙勤. 長鏈烷基萘基礎油的合成及潤滑性能研究[J]. 潤滑與密封,2011,36(12):23-25.

[6] 汪廷貴,張樂濤,蔡國濤,等.一種烷基萘基礎油的合成及潤滑性能研究[J]. 石油煉制與化工,2013,14(11):96-99.

[7] 郭海濤,喬衛紅,李宗石.AlCl3催化合成長鏈烷基萘產物分析與反應機理研究[J]. 大連理工大學學報,2003,43(4):424-427.

[8] 梁宇翔,焦文廣. 長鏈烷基萘合成工藝研究[J]. 石油煉制與化工,2009,40(3):22-25.

[9] 郭海濤,梁燕. HY分子篩催化合成長鏈烷基萘[J]. 石油化工,2003,32(3):182-185.

LI Peng, ZHANG Dong-heng, WEI Chao-liang, ZHANG Xue-tao, KONG Ling-jie

(PetroChina Dalian Lubricating Oil R&D Institute, Dalian 116032, China)

long-chain alkylated naphthalene; solid super acid; alkylation; lubricating oil

10.19532/j.cnki.cn21-1265/tq.2017.04.006

1002- 3119(2017)04- 0029- 04

TE624.82

A

2017-01-10。

中石油潤滑油公司合同項目(No. 2013-09-N2603)。

李鵬,工程師,2011年畢業于中國科學院大連化學物理研究所,現從事潤滑油及添加劑的研發工作,已在國內外期刊上發表多篇論文。E-mail:lipeng_rhy@petrochina.com.cn

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