首页 > 分享 > 染料合成工艺中的绿色化学

染料合成工艺中的绿色化学

染料合成工艺中的绿色化学江苏省丝绸学校 钱建栋[摘要]:本文概述了绿色化学、原子经济性等新概念,阐述了绿色化学和染料的绿色有机合成的关系,介绍了一些染料的绿色合成新工艺。

[关键词]:绿色化学 原子经济性 染料的绿色合成工艺0 引言化学在人类社会发展的历史长河中起着十分重要而积极的作用。

但是,在人类物质生活不断提高和工业化高度发展的同时,大量排放的工业和生活污染物却反过来使人类的生存环境迅速恶化,这就使化学家面临新的挑战,即要去发展对人类健康和环境较少危害的化学。

这一问题近年来已受到相当重视,并出现了一系列新名词,如绿色化学、环境友好化学、洁净化学、原子经济性等。

1 绿色化学绿色化学是指利用化学原理在化学品的设计、生产和应用中消除或减少有毒有害物质的使用和产生,设计研究没有或只有尽可能少的环境副作用、在技术上和经济上可行的产品的化学过程,是在始端实现污染预防的科学手段。

绿色化学的理想在于不再使用有毒、有害的物质,不再产生废物,不再处理废物。

从科学观点看,绿色化学是化学科学基础内容的更新;从环境观点看,它是从源头上消除污染;从经济观点看,它合理利用资源和能源,降低生产成本,是一门从源头上阻止污染的化学,符合经济可持续发展的要求。

2 绿色化学的核心内容 原子经济性原子经济性(Atom economy)这一概念最早是1991年美国Stanford大学的著名有机化学家Trost 提出的,即原料分子中究竟有百分之几的原子转化成了产物。

理想的原子经济反应是原料分子中的原子百分之百地转变成产物,不产生副产物或废物,实现废物的零排放!。

他用原子利用率衡量反应的原子经济性,认为高效的有机合成应最大限度地利用原料分子的每一个原子,使之结合到目标分子中(如完全的加成反应:A+B=C),达到零排放。

在一般的有机合成反应中:A+B=C+D主产物 副产物反应产生的副产物D往往是废物,因此可能成为环境的污染物。

传统的有机合成反应以产率来衡量反应的效率,有些反应产率高但原子利用率很低,这和绿色化学的原子经济性有本质区别。

绿色化学的原子经济性的反应有两个显著优点:一是最大限度地利用了原料,二是最大限度地减少了废物的排放。

原子利用率的表达式是:原子利用率=期望产品的摩尔质量化学方程式中按计量所得物质的摩尔质量∀100% 3 染料的绿色合成工艺需遵循的原则染料的绿色合成工艺需遵循以下原则:1 能获得最大量的最终生产物;2 对人类健康和环境具有低毒性;3 能在最简单的反应条件下进行,所耗能量对环境和经济的影响最小;4 生成的化学物质低毒,且保证功能高效化,而且这些化学物质最终都不会影响环境,成为无害的分解性物质;5 生成的废弃物容易除去;6 辅助物质尽可能少,且是无害的;7 尽量避开不必要的变换如保护/脱保护基、物理的/化学的工艺等;8 所用原材料最好是化学上理论用量;9 对可用再利用的原材料在经济上和技术上是可行的,且能再生;10 化学过程中使用的化学物质应选择爆炸、火灾和流出等化学事故可能性最小的物质。

4 染料的绿色合成工艺染料的绿色合成工艺的内容包括两个方面,即绿色技术和反应条件的改进。

384 1 绿色技术染料工业中近年开发的新型绿色技术有很多,比较突出的有:4 1 1 催化技术 这种技术用于加氢反应、烷基反应、氢化脱卤反应、氨化反应、异构化反应、脱酰基化反应和定向氯化反应等,可减少反应的副产物、提高转化率和降低三废污染量。

如甲萘酚制甲萘胺:甲萘胺是一只重要的染料中间体,一般的生产方法是将萘硝化制成1-硝基萘,再用铁粉或硫化钠或加氢还原而成,由于萘硝化成1-硝基萘的同时也生成了3%~5%的2-硝基萘等杂质,当还原时它们都变成了相应的萘胺,致使甲萘胺中夹杂着3%左右的乙萘胺而产生致癌毒性。

为了降低甲萘胺的毒性,避免乙萘胺的生成,在亚硫酸盐存在下与氨水反应,其收率可达94%~96%,反应如下所示;OH +NH 3HSO -3或SO 2(150#)稀H 2SO 4200#NH 2+H 2O4 1 2 高收率低污染技术 这种技术视品种而异,如三氧化硫磺化技术、连续硝化技术、一步法反应技术等。

如对硝基甲苯邻磺酸是生产4,4∃-二氨基二苯乙烯-2,2∃-双磺酸即DSD 酸的主要原料,而DSD 酸是多种荧光增白剂和染料的重要中间体。

这只中间体通常是用对硝基甲苯经20%发烟硫酸磺化来制备,产品的纯度一般96%~98%,问题是耗酸多、废酸量大、治理费用高;以三氧化硫为磺化剂制备对硝基甲苯邻磺酸应是更合理的工艺,反应如下所示:NO 2C H 3+SO 2-4NO 2CH 3SO 3H为了控制反应的激烈程度和减少氧化、碳化及生成砜等副反应,采用以氧气稀释的三氧化硫更有利。

将这种稀释的三氧化硫在1hr 内通入90#的熔融对硝基甲苯中,三氧化硫与对硝甲苯的摩尔比为1 1%1 0,通毕至125#保温20min,再加入一定量水后于90#水解0 5hr,过滤除砜,得到很纯的对硝基甲苯邻磺酸溶液,析出的主产物经干燥后的含量超过98%,磺酸的收率为96%~98%,其纯度优于通常使用的方法。

由于所制得的磺酸溶液中主产物纯度高,游离硫酸含量较低,故可不必将主产物析出而直接用于氧化与还原制取DSD 酸。

显然该中间体新技术的最大优点是磺化剂用量大大减少,而且没有废酸。

它与发烟硫酸法对比如表所示。

三氧化硫磺化法与发烟硫酸磺化法的比较方 法磺化剂耗量(折100%硫酸,t/t)废酸量(酸度50%,t/t)磺酸纯度(%)磺酸收率(%)发烟硫酸磺化法3 0~3 26 0~8 096~9895~98三氧化硫磺化法0 7998~10096~984 2 反应条件的改进反应条件的改进包括选用对人体健康和环境影响小的溶剂作反应介质,选择最优化的反应温度、反应压力和反应方式以提高反应选择性和减少废弃物或排出物等。

4 2 1 非氯溶剂法制造粗酞菁技术粗酞菁是用于制造酞菁系染料和酞菁系颜料的重要中间体,其制造方法有干法(固相法)和溶剂法两种,溶剂法制得的粗酞菁质量优于干法。

传统的溶剂法用三氯苯作溶剂生产过程中由于温度高和存在铜化合物,三氯苯会脱氢缩合成多氯联苯,使粗酞菁中含有这种致癌化学物质。

而采用非氯溶剂可以使粗酞菁和最终染料或颜料中不含有多氯联苯这种有毒物质。

如用下列三种叔烷基芳烃组成非氯溶剂:CCH 3CH 3CH 2CH 3C C H 3C H 3C H 2CH 2CH 3(20%~25%)(55%~60%)CCH 3CH 3CH 2CH 2C H 2C H 2C H 3(15%)其沸点为193~216#,凝固点在-50#以下,平均分子量158;它的毒性低,回收不困难,用其制得的粗酞菁中铜酞菁的含量又高。

4 2 2 蒽醌溶剂硝化法制1-硝基蒽醌新工艺391-硝基蒽醌是制备1-氨基蒽醌的重要中间体。

过去制造1-氨基蒽醌是用蒽醌在汞盐存在下经磺化和氨解合成,由于有汞害,人们逐渐用蒽醌硝化与还原的方法来取代。

在这种工艺中很重要的一点是要提高蒽醌硝化过程中1-硝基蒽醌的选择性和收率,用纯硝酸硝化时蒽醌与硝酸的摩尔比为1%9,1-硝基蒽醌的收率为73%;用混酸硝化时蒽醌与硫酸、硝酸的摩尔比为1%8 72% 4 25,1-硝基蒽醌的收率为75%;新的硝化技术是在1,2-二氯乙烷中用混酸硝化的方法,将粒度为150目的蒽醌、1,2-二氯乙烷和硫酸以1% 2 15%1 6的摩尔比加入到搅拌良好的反应器中充分搅拌形成悬浮液,保持30#加入摩尔比为1 2的硝酸,继续保持30#至蒽醌的转化率超过98%为止,约需10h,然后加入适量水,蒸馏回收二氯乙烷,过滤反应物,滤瓶洗至中性,得到硝基蒽醌粗品,其中1-硝基蒽醌的含量为79 1%,收率为79 6%,都优于其他硝化方法,而且该技术还显著减少生产过程中含酸废水量和对环境的污染。

原子经济性的反应有两个显著的优点:一是最大限度地利用了原料;二是最大限度地减少了废物的排放,减少了环境污染,适应了社会要求,是合成方法发展的趋势。

由上所述看出,绿色化学是可以发挥极大的作用的。

正像本世纪初化学给人类带来绚丽多彩的生活一样,它在人类对21世纪的挑战中,也一定能继续发挥巨大作用。

21世纪,化工技术必须满足环境、健康和社区安全等要求,只有不断培植发展绿色化学,才能实现化学工业持续、健康发展。

参考文献[1] Anastas P T,Williamson T C,Green Chemistry=Designing Chemistry for the Environment,ACS Symposi um Series,#626,American Chemical Society,Washington DC,1996.[2] Sheldon R A,Chemtech.,1994,24(3),38.[3] Wang Z,Lu X,.Chem.,1996,61,2254.[4] 章杰,印染,2000,26(8)42~45[5] 2000全国染整生态学研讨会资料汇编,全国印染科技信息中心,2000简讯 复合多彩真丝绸新产品研究!等四项科研项目经过验收鉴定2002年5月21日,在四川省科委组织下,复合多彩真丝绸新产品研究!、弹力真丝的形态结构性能和机理研究!、真丝牛仔蓝染色绸的探索研究!蚕丝的综合利用 食用丝蛋白的开发研究!四项科研项目在成都马家花园宾馆经过专家验收、鉴定。

该四项课题是四川省科委下达的由四川丝绸工程技术中心和丝绸工业研究所研制完成的。

复合多彩真丝绸新产品研究!项目采用真丝(双宫丝)与不同纤度、亮度、光泽风格特性的纤维复合,多种色丝织造复合,多元化变化组织复合达到了产品复合多彩的效果,织物具有较好的挺括度,产品具有粗犷、多彩的风格特性,拓宽了丝绸产品的应用领域。

该项目改变了传统的工艺技术路线,解决了不同纤维交织在织造、染色、整理中的工艺技术关键,其工艺先进可行,填补了国内空白,达到了国内先进水平。

弹力真丝的形态结构性能和机理研究!通过特殊的物理化学技术研究获得了与生丝形态不同的弹力真丝的加工方法和基本原理,在原料选择、工艺技术、起弹工艺参数的制定和助剂的筛选等方面进行了反复探索,摸索出了一条较完整的加工弹力真丝的工艺技术路线。

真丝牛仔蓝染色绸的探索研究!项目的真丝牛仔蓝染色绸是以白厂丝作经、染色绢丝作纬的半色织工艺,选用自制的溴化靛兰染色,大幅度提高上染率,项目有较大创新,使织物既体现了牛仔风格,又保证了纤维不受损伤,色牢度等各项指标达到标准要求。

蚕丝的综合利用 食用丝蛋白的开发研究!项目率先在国内开展了用废丝研究开发丝素酱油、丝素果冻、丝素蛋白末和丝素氨基酸等四只产品的工艺技术路线,达到了国内先进水平,研制的丝素蛋白产品经国家法定单位检测,其氨基酸含量高,有毒重金属含量符合国家相关标准,有较大的科技价值和良好的应用前景。

相关知识

植物染料
【百科】古代常用的植物染料
【分享】常用的11种植物染料
花菁染料化学的基本原理:综述,Dyes and Pigments
【纺织知识】古代常用的植物染料
生物催化在绿色化学和新药开发中的应用
神奇的绿色染料
生命元素与绿色化学化学元素与人体健康.pptx
饥荒海难噩梦燃料怎么收集 噩梦染料合成方法
中国传统植物染色之染料

网址: 染料合成工艺中的绿色化学 https://m.huajiangbk.com/newsview1493543.html

所属分类:花卉
上一篇: 合成花是用许多花瓣或叶片组合而成
下一篇: 化学工艺学第9章