Abstract:
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur destillativen Reinigung von rohem wasserhaltigen 1,4-Butandiol (1), bei dem man von leichter als 1,4-Butandiol siedenden Komponenten und Wasser befreites 1,4-Butandiol (5) durch drei Destillationskolonnen (III, IV, V) leitet, höher als 1,4-Butandiol siedende Komponenten aus dem Sumpf der ersten Kolonne abzieht und in die dritte führt (7), 1,4-Butandiol vom Kopf der ersten Kolonne (6) in die zweite führt, das Sumpfprodukt der zweiten Kolonne (9) in die dritte führt, das Kopfprodukt der dritten Kolonne (11) zumindest teilweise in die erste Kolonne zurückführt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man aus einem Seitenabzug der zweiten Kolonne das reine 1,4-Butandiol entnimmt.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines katalytisch aktiven Festbetts zur Hydrierung organischer Verbindungen, bei dem man in einen Reaktor ein Festbett einbringt, das als Katalysatorträger monolithische Formkörper enthält oder aus monolithischen Formkörpern besteht und das Festbett anschließend mit wenigstens einem Katalysator oder einer Vorstufe davon in Kontakt bringt. Die so erhaltenen, mit einem Katalysator beladenen Festbetten eignen sich speziell für die Hydrierung organischer Verbindungen in Gegenwart von CO, wobei der Umsatz bei mindestens 90 % liegt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass keinoder nur ein sehr geringer Anteil des eingebrachten Katalysatorsin das Reaktionsmedium freigesetzt wird.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Bereitstellung eines Katalysatorfestbetts, das dotierte strukturierte Katalysatorformkörper enthält, einen Reaktor, der ein solches Katalysatorfestbett in ortsfest eingebauter Form enthält sowie die Verwendung der so erhaltenen Katalysatorfestbetten und Reaktoren für Hydrierreaktionen.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Monoethylenglykol (MEG) durch metallkatalysierte Umsetzung eines Oxalsäuredialkylesters der Formel (I) in der R 1 und R 2 , jeweils unabhängig voneinander, Methyl, Ethyl, n-Propyl oder iso-Propyl bedeuten, mit Wasserstoff (H 2 ), wobei man den Oxalsäuredialkylester (I) als Schmelze oder gelöst in einem Lösungsmittel einsetzt, Oxalsäuredialkylester (I) und H 2 in einem molaren Verhältnis H 2 : Oxalsäuredialkylester (I) im Bereich von 4,0 bis 30 einsetzt, und die Umsetzung kontinuierlich in einem Reaktor bei einer Querschnittsbelastung von ≥ 10 m/s, einer Temperatur im Bereich von 150 bis 270 °C, einem Druck im Bereich von 150 bis 390 bar und in Gegenwart eines chromfreien Heterogenkatalysators, der Kupfer enthält, durchführt.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Adipinsäure oder wenigstens einem Folgeprodukt davon, bei dem man in einer Reaktionszone Muconsäure mit Wasserstoff in Gegenwart wenigstens eines Übergangsmetallkatalysators (K) und einer wasserhaltigen Flüssigkeit (A) hydriert, wobei die Muconsäure in der Flüssigkeit (A) unter den Hydrierungsbedingungen zumindest teilweise unlöslich ist.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung von Polymerlösungen umfassend N-Methyl-2-pyrrolidon und ein Polymer wobei die Polymerlösung in Gegenwart eines hydrieraktiven Katalysators mit Wasserstoff hydriert wird. Die vorliegende Erfindung betrifft auch das Produkt erhältlich aus diesem Verfahren und dessen Verwendung zur Herstellung von insbesondere Polyarylenether Produkten.
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Process for preparing tetrahydrofuran, 1,4-butanediol and/or gamma-butyrolactone by hydrogenation of 1,4-butynediol, wherein 1,4-butynediol is vaporized in a hydrogen-comprising gas stream and hydrogenated in gaseous form over at least one catalyst which comprises at least one of the elements of groups 7 to 11 of the Periodic Table of the Elements.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung von Tetrahydrofuran aus einem Tetrahydrofuran, Alkanol und Schwersieder enthaltenden Stoffstrom, folgende Schritte umfassend: (a) Abtrennen eines Tetrahydrofuran und Alkanol als Azeotrop enthaltenden Stoffstroms in einer ersten Destillationsstufe, (b) Zufuhr mindestens eines Teils des Tetrahydrofuran und Alkanol als Azeotrop enthaltenden Stoffstroms in einen Reaktor zur Veresterung von Maleinsäureanhydrid, wobei ein Tetrahydrofuran, gegebenenfalls Alkanol, gegebenenfalls nicht umgesetztes Maleinsäureanhydrid und Monoalkylmaleat enthaltender Stoffstrom erhalten wird, (c) Trennen des Monoalkylmaleat, Tetrahydrofuran und gegebenenfalls Alkanol enthaltenden Stoffstroms in einen Monoalkylmaleat enthaltenden Stoffstrom und einen Tetrahydrofuran und gegebenenfalls Alkanol enthaltenden Stoffstrom in einer zweiten Destillationsstufe, (d) Zufuhr des Tetrahydrofuran und gegebenenfalls Alkanol enthaltenen Stoffstroms aus der zweiten Destillationsstufe sowie des nicht dem Reaktor zugeführten Teils des Tetrahydrofuran und Alkanol als Azeotrop enthaltenden Stoffstroms aus Schritt (a) in eine dritte Destillationsstufe, in der ein im Wesentlichen Tetrahydrofuran enthaltender Produktstrom und ein Tetrahydrofuran und Alkanol enthaltender Stoffstrom erhalten werden, (e) Zurückführen des Tetrahydrofuran und Alkanol enthaltenen Stoffstroms aus der dritten Destillationsstufe in die erste Destillationsstufe oder in den Reaktor in Schritt (b).
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Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von 1,6-Hexandiol und sehr reinem ε-Caprolacton aus einer Dicarbonsäurelösung (DCL) umfassend die Schritte (a) Veresterung der DCL mit Alkoholen, (b) partielle katalytische Hydrierung der Ester, (c) destillative Abtrennung von 1,6-Hexandiol und Leichtsiedern als Kopfprodukt, und (d) Cyclisierung des in der Sumpffraktion enthaltenen 6-Hydroxycapronsäureesters in Gegenwart eines gegenüber Caprolacton höher siedenden Alkohols erfolgt.
Abstract:
The present invention relates to a process for the preparation of 1,2-propandiol, at least comprising the following steps a) providing a glycerol-containing stream comprising at least 40% by weight of at least one organic solvent and b) subjecting the glycerol-containing stream of step a) to a hydrogenation in the presence of a copper-containing, heterogeneous catalyst at a pressure of at least 50 bar.