ключевое отличие между оксо и Вакером процесс является то, что оксо-процесс - это метод получения альдегидов из алкенов, тогда как процесс Вакера - это метод получения ацетальдегида из этилена.
Как альдегиды, так и процессы оксо и вакера; оксо-процесс производит альдегиды, в то время как процесс Вакера модифицирует альдегиды. Оба эти процесса очень важны в промышленных приложениях. Более того, как оксо, так и вейкерные процессы требуют катализаторов для их инициации и развития..
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое оксо-процесс
3. Что такое процесс Вакера
4. Сравнение бок о бок - процесс Оксо против Вакера в табличной форме
5. Резюме
Оксо-процесс является промышленным процессом, в котором мы можем производить альдегиды из алкенов. Иногда мы называем это гидроформилированием. Это тип реакции присоединения, поскольку она включает добавление формильной группы к C = C группе алкена. Здесь один атом углерода этой двойной связи присоединен с формильной группой (-CHO), а другой атом углерода добавлен с атомом водорода. Получающиеся альдегиды могут быть преобразованы во множество различных вторичных продуктов, таких как превращение в спирты и другие химические вещества. Поэтому этот производственный процесс очень важен.
Рисунок 01: Общая формула для оксо-процесса
Основным соображением, касающимся оксопроцесса, является селективность. Мы можем наблюдать "нормальную" и "изо" избирательность. Это потому, что гидроформилирование алкенов может дать два изомерных продукта: нормальный альдегид и изоальдегид. Обычно нормальная линейная форма более желательна. Кроме того, стерические эффекты и электронные эффекты также важны в производственном процессе, потому что эти эффекты определяют конечный результат..
Есть варианты оксо-процесса. Например, процесс BASF-оксо, процесс Exxon, процесс оболочки, процесс соединения карбида и т. Д. Кроме того, мы можем использовать некоторые реагенты, кроме алкенов, наряду со специальными катализаторами. Например, формальдегид и этиленоксид могут быть использованы в качестве реагентов в присутствии комплексов карбонила кобальта и родия в качестве катализаторов соответственно. Эти реакции дают более высокий выход в основных средах.
Процесс Вакера - это промышленный процесс, в котором мы можем производить ацетальдегид из этилена. Здесь процесс включает окисление этилена. Реакция протекает в присутствии хлорида палладия (II). Это гомогенная реакция катализа.
Рисунок 02: Сводка процесса для процесса Вакера
Основная реакция в этом процессе заключается в следующем:
[PdCl4]2- + С2ЧАС4 + ЧАС2O ⟶ CH3CHO + Pd + 2HCl + 2Cl-
После этого происходит еще несколько реакций для регенерации катализатора хлоридом палладия (II). Следовательно, в этом процессе только кислород и алкен потребляются в качестве реагентов. Тем не менее, существуют некоторые изменения в процессе Вакера, такие как одностадийный процесс, двухстадийный процесс, процесс Цудзи-Вакер и т. Д..
Oxo и wacker процессы являются важными производственными процессами. Основное различие между оксо-процессом и процессом Вакера заключается в том, что оксо-процесс представляет собой метод получения альдегидов из алкенов. Между тем, процесс Вакера - это метод получения ацетальдегида из этилена. Следовательно, оксопроцесс включает образование альдегида, тогда как процесс Вакера включает образование модифицированного альдегида; ацетальдегид.
Кроме того, катализатором оксопроцесса является гомогенный родий / кобальтовый катализатор, а катализатором процесса Вакера является хлорид палладия (II). Кроме того, еще одно различие между оксо-процессом и процессом Вакера заключается в том, что реагенты для оксо-процесса представляют собой алкены и синтез-газ, тогда как реагенты для процесса Вакера представляют собой этилен и кислород..
Таким образом, процессы оксо и вакера являются важными производственными процессами. Ключевое различие между оксо-процессом и процессом Вакера заключается в том, что оксо-процесс представляет собой метод получения альдегидов из алкенов, тогда как процесс Вакера представляет собой метод получения ацетальдегида из этилена.
1. «Процесс Вакера». Википедия, Фонд Викимедиа, 12 декабря 2019 г., доступно здесь.
2. «Гидроформилирование». Википедия, Фонд Викимедиа, 30 декабря 2019 г., доступно здесь.
1. «Гидроформилирование V.2 en» - (CC0) через Commons Wikimedia
2. «TW Cycle» By Berkeleyone - собственная работа (CC BY-SA 4.0) через Commons Wikimedia