Kuna propüleen on naftakeemia põhiolefiin, mille tootmismaht on etüleenist teisel kohal, on see kaasaegses keemiatööstuse ahelas asendamatu põhitooraine. Paljud ostjad ja töötlejad teavad ainult seda, et propüleeni kasutatakse plasti tootmiseks, kuid pole selge, kas propüleeni erinevad puhtusastmed vastavad erinevatele tootmisstsenaariumidele. Kõrge -puhtusastmega propüleeni ja tavalist tööstuslikku propüleeni ei saa meelevaldselt segada. Uue energiatööstuse tõusuga kasvab nõudlus propüleeni järele liitiumpatareide süsinikmaterjali valmistamise valdkonnas. Selles artiklis korraldatakse põhjalikult propüleeni peamised kasutusalad, liigitatakse järgnevad sektorid, selgitatakse propüleeni puhtuse ja lisandinäitajate nõudeid erinevates stsenaariumides ning aidatakse ettevõtetel teha täpseid valikuid.
I. Propüleeni suurim kasutusvaldkond: polüpropüleeni (PP) tootmine
Polüpropüleeni süntees on suurima propüleenitarbimisega allavoolu suund, mis moodustab üle poole kodumaisest propüleenitarbimisest, ja see on propüleeni kõige põhilisem kasutusstsenaarium.
Propüleen läbib polümerisatsiooni, et saada polüpropüleenvaiku, mida tavaliselt tuntakse PP-plastina. Tuginedes küpsetele polümerisatsiooniprotsessidele, saab polüpropüleeni töödelda erinevatesse kategooriatesse, nagu raffia klass, süstimisklass, kiu klass ja läbipaistev klass.
Levinud igapäevased tooted: plastkotid, toidupakendite karbid, autode sisustus, lausriie, sulatatud-puhutud kangad, torud, kodumasinate korpused jne.
Sellel tootmisliinil on propüleeni põhipuhtuse suhtes ranged nõuded, mis kontrollib rangelt lisandeid, nagu alküünid ja väävel, et vältida katalüsaatori eluea ja toote kvaliteedi mõjutamist.
II. Propüleeni peamised tuletistooted peenkeemia valdkonnas
Lisaks polüpropüleenile on propüleen puistepeenkemikaalide, nagu propüleenoksiid, akrüülhape, isopropanool ja akrüülnitriil, põhitooraine, mis toetab kattekihtide, ehitusmaterjalide, ravimite ja igapäevaste keemiatööstuse kettide tööd.
Propüleenoksiid:Oluline keemiline vahesaadus, mida kasutatakse peamiselt polüeeterpolüoolide tootmiseks, polüuretaanvahu, isolatsioonimaterjalide ja veekindlate kattekihtide tootmiseks, mida kasutatakse ka mitteioonsetes pindaktiivsetes ainetes.
Akrüülhape ja akrülaadid:Kasutatakse veepõhiste kattekihtide, liimide, survetundlike-liimide, tekstiili liimimisainete ja veetöötluse flokulantide tootmiseks, mida kasutatakse laialdaselt ehitus- ja pakendamistööstuses.
Isopropanool:Tavaliselt kasutatav orgaaniline lahusti, elektrooniline puhastusaine ja desinfektsiooni tooraine, millel on stabiilne nõudlus elektroonikatööstuses ja farmaatsiatööstuses.
Akrüülnitriil:Sünteesib ABS-plasti ja akrüülkiudu, mida kasutatakse laialdaselt autoosade, tehniliste plastide ja tekstiilkanga tootmises.
III. Uus kasutusala uues energiasektoris: kõrge{1}}puhtusastmega propüleen liitiumpatarei süsiniku materjali ettevalmistamiseks
Aku-puhtusastmega-propüleeni kasutatakse gaasifaasi süsinikuallikana-anoodi materjalide CVD-süsinikuga katmiseks. See on viimaste aastate kõige kiiremini-kasvav rakendus, mille tooraine lisandite kontrolli standardid on palju kõrgemad kui traditsioonilistel kemikaalidel.
Tehisgrafiidi, räni{0}}süsinikanoodi ja SiOₓ-anoodi modifitseerimisprotsessides läbib propüleen kõrgel temperatuuril-ahjudes suunatud pragusid, tekitades osakeste pinnale ühtlase juhtiva süsinikukihi. Süsinikkate võib stabiliseerida SEI-kilet, vähendada kõrvalreaktsioone ning parandada liitiumaku tööiga ja esimese laadimise{3}}tühjenemise tõhusust.
Võrreldes atsetüleeni ja metaaniga on propüleenil mõõdukas pragunemisaken, mis muudab selle vähem vastuvõtlikuks kohalikule süsiniku sadestumisele ja osakeste adhesioonile ning sobib väga hästi räni{0}}süsinikanoodi masstootmisliinidele.
Peamine eristus:Tavalisel tööstuslikul propüleenil on suhteliselt palju lisandeid ja seda ei saa otseselt kasutada liitiumaku CVD-protsessides. Valida tuleb sügavpuhastatud aku{1}}propüleen.
IV. Muud propüleeni nišitööstuses kasutatavad rakendused
Väikest kogust propüleeni kasutatakse keemilise sünteesi vahesaaduste, tööstuslike põlemissoojusallikate ja spetsiaalsete gaaside segamiseks, kuid üldine turunõudlus on piiratud ja seda ei saa võrrelda eelmise kolme peamise sektoriga.
Mõned väikesed keemilised üksused kasutavad orgaanilises sünteesis propüleeni; mõned kuumtöötlusprotsessid kasutavad küttegaasina propüleeni. Märkus. Puhta põlemise stsenaariumide puhul tuleks eelistada vedelgaasi ja propaani. Propüleeni hind on suhteliselt kõrge ja ökonoomsus on madal ning seda ei soovitata üldiselt pikaajaliseks-kütusena kasutamiseks.
V. Propüleeni puhtuse spetsifikatsiooni valiku võrdlus erinevate kasutusstsenaariumide jaoks
Erinevatel järgnevatel protsessidel on väga erinevad propüleeni puhtuse ja lisandite kontrolli standardid. Vale spetsifikatsiooni valimine võib kergesti põhjustada katalüsaatorimürgitust ja mittestandardset valmistoote jõudlust.
| Rakendusväli | Soovitatav propüleeni spetsifikatsioon | Tuuma kontrollitud lisandid | Tootmisrisk ({0}}nõuetele mittevastavad toorained) |
|---|---|---|---|
| Polüpropüleeni süntees | Tööstuslik polümerisatsiooniaste (99,5% või suurem | Propüün, üldväävel, niiskus | Katalüsaatori aktiivsuse vähenemine, toote värvuse erinevus, halvenenud mehaanilised omadused |
| Propüleenoksiidi / akrüülhappe süntees | Tööstuslik polümerisatsiooni klass | Sulfiidid, rasked süsivesinikkomponendid | Lühendatud katalüsaatori töötsükkel, suurenenud hoolduskulud |
| Liitiumpatarei anoodi CVD süsinikkate | Aku{0}}kõrge-puhtusastmega propüleen | Üldväävel, raskmetallid, rasked komponendid | Kiirenenud anooditsükli lagunemine, rakkude turse, saagise vähenemine |
| Lihtne põletusküte | Propüleen ei ole soovitatav | - | Liiga kõrge tooraine hind, ebapiisav ökonoomsus |
Propüleeniallikat tootva ettevõttena suudab ZL Energy tarnida liitiumaku materjalidele mõeldud polümerisatsioonikvaliteediga -puhtusastmega tööstuslikku propüleeni ja kõrge-puhtusastmega propüleeni. Rajatis kasutab lisandinäidikute stabiilseks kontrollimiseks parandusprotsesse, eraldatud aladel on sõltumatud mahutid, et vältida komponentide ristsaastumist. Iga partiiga on kaasas täielik gaasikromatograafia katsearuanne ja MSDS-dokumendid, mis vastavad naftakeemiatehaste ja uute energiamaterjalide ettevõtete tarnijate vastuvõtu- ja ohutusjärelevalve auditi vajadustele ning toetavad väikesemahulist{5}}proovide tarnimist.
VI. Praktilised kokkuvõtlikud soovitused propüleeni ostvatele ettevõtetele
Propüleeni hankimine peaks esmalt vastama järgnevate protsesside nõuetele ja selgitama puhtusastet, mitte ainult võrdlusühiku hinda. Uute energiasüsinikkatte stsenaariumide puhul tuleb eraldi valida aku-kvaliteediga kõrge{2}}puhtusastmega propüleen.
Traditsiooniliste kemikaalide (nt polüpropüleen, propüleenoksiid ja akrüülhape) tootmiseks: ostke polümerisatsiooni{0}}klassi tööstuslikku propüleeni;
Liitiumpatarei grafiidi ja räni-süsinikanoodi CVD-süsinikkatte protsesside jaoks: ostke aku-kvaliteediga kõrge-propüleen ja kontrollige eelnevalt lisanditesti indikaatoreid;
Tarnelepingute sõlmimisel täpsustage täitmisstandardeid, puhtuse ülempiire ja lisandite kontrollnäitajaid ning viige kohale saabumisel proovide võtmine ja kordus{0}}kontroll;
Eelistage pideva puhastusvõimega allikatootjaid, et tagada partii pikaajaline stabiilsus- ja vähendada toormaterjalide kõikumisest tingitud tootmistõrkeid.
Kui ettevõte silub uusi protsesse või sõelub propüleengaasi allikaid, saab ZL Energy tehniline tiim anda töötingimustel põhinevaid soovitusi gaasivarustuse lahendustele, mis lahendab stabiilse toorainega varustamise probleemi ühe -peatusega.







