Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 18005

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
454.68 Кб
Скачать
748265-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB748265A
[]
- -'- 1, - - -'- 1, - СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРЕНТРА Изобретатели: НОРМАН ЭНДРЮ АРМИТЭДЖ и ГЕНРИ ЭКЛС Дата подачи Полная спецификация Январь. 28, 1953. : . 28, 1953. Дата подачи заявления февраль. 7, 1952. . 7, 1952. 748,265 № 3314/52. 748,265 . 3314/52. Полная спецификация опубликована 25 апреля 1956 г. 25, 1956. Индекс при приемке: -Класс 100(4), . : - 100(4), . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования, связанные с углеродными листами для дублирования спирта Мы, , британская компания, расположенная по адресу: 5, Дин-стрит, Лондон, .1, настоящим заявляем об изобретении, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент и метод, с помощью которого это должно быть выполнено, должен быть подробно описан в следующем заявлении: , , , 5, , , .1, , , , : - Настоящее изобретение относится к спиртовым дублирующим углеродным листам. Такие листы могут состоять из листа бумаги, покрытого с одной стороны смесью, содержащей большое количество водорастворимого основного красителя, диспергированного в обычных смесях масла и воска. При прикосновении к этому покрытию остаются мелкие фрагменты красителя. перенести на пальцы. Эти фрагменты красителей впоследствии растворяются в поту на поверхности кожи и образуют пятна интенсивного цвета. . [ , . . Было предложено преодолеть этот недостаток путем нанесения на поверхность углеродного покрытия тонкого покрытия из подходящего материала, составляющего физический защитный слой. Этот процесс требует использования специального оборудования для нанесения покрытий, чтобы предотвратить смешивание защитного слоя во время нанесения с нижним слоем, содержащим краситель. Хотя это предложение приводит к созданию копировальной бумаги, более чистой в обращении, полученные копии не лишены возможности улучшить четкость букв, а пятна и отпечатки от прижимного ролика пишущей машинки могут быть воспроизведены, особенно в первых экземплярах. Выключенный. . . , , , . Целью настоящего изобретения является создание углеродного листа, который не только безопасен в обращении, но и обеспечивает более четкое и чистое воспроизведение, чем до сих пор. , . Согласно изобретению способ изготовления копировального спиртового листа, имеющего основу, такую как лист бумаги, включает нанесение на основу слоя, содержащего краситель, а затем нанесение на слой красителя защитного слоя, содержащего ингредиент, способный химической реакции с красителем с образованием водонерастворимого соединения. , , , , - . Защитный слой может быть нанесен в виде раствора, а растворитель впоследствии может быть удален выпариванием либо при комнатной температуре, либо путем пропускания обратной стороны бумаги через нагретый валик. , 50 . Для того чтобы на копировальные свойства обработанной копировальной бумаги не оказывалось отрицательного влияния, считается желательным, чтобы водонерастворимое соединение, которое образуется в результате реакции выбранного вещества с красителем, имело высокую растворимость в копировальной жидкости, используемой в последующем процессе копирования. . Эти копировальные жидкости обычно основаны на 60 этиловом или метиловом спирте. Большое количество органических кислот способны таким образом реагировать с основными красителями. . 60 . . Помимо содержания осадителя красителя раствор для покрытия может содержать 65 смачивающих агентов, обеспечивающих равномерное растекание раствора по поверхности копировальной бумаги, а также может содержать пленкообразующие вещества и пластификаторы. 65 - . Используемый растворитель должен иметь такую природу 70, чтобы он легко растворял осадитель красителя и любые присутствующие пленкообразующие материалы, но он должен оказывать как можно меньшее растворяющее действие на краситель, присутствующий в покрытии копировальной бумаги. 75 Изобретение также включает лист копировального спирта, имеющий подложку, такую как лист бумаги, слой, нанесенный на подложку и содержащий краситель, и защитный слой, нанесенный на слой красителя, при этом защитный слой загрязняет ингредиент, который химически реагирует с краситель с образованием водонерастворимого соединения. 70 - , . 75 , , , - . Мы обнаружили, что дубильная кислота выполняет двойную роль пленкообразующего материала и осадителя красителя. Неионогенный смачивающий агент, продаваемый ... . под торговой маркой (зарегистрированная торговая марка) действует как пластификатор дубильной кислоты и как смачиватель для получения гладкого и равномерного покрытия. Подходящим растворителем оказался ацетон. - . - ... ., ( ) , 90 . . Ниже приведены примеры изобретения: 748265. ПРИМЕР 1. : 748,265 1 Для композиции трансферного покрытия использовалась однородная смесь, состоящая из: 8,3 мас. частей карнаубского воска (серого качества), 29,3 мас. частей вазелина, 62,4 мас. частей красителя, продаваемого ... . под торговым названием Метил Фиолетовый 10 . , :8.3 -( ) 29.3 62.4 ... ., 10 . наносили на бумагу плотностью покрытия 8,2 фунта на стопу / с содержанием вещества 14 фунтов. на пачку / на обычной машине для нанесения покрытия на копировальную бумагу. 8.2 / 14 . / . Раствор защитного покрытия, состоящий из: мас. частей дубильной кислоты , 26 мас. частей ацетона, 4 мас. частей продукта, продаваемого ... . под торговой маркой , которая представляет собой неионогенный смачивающий агент. : 26 4 ... ., , . наносили на покрытую поверхность копировальной бумаги, протягивая копировальную бумагу над лотком, содержащим раствор, таким образом, что копировальная бумага плавала поверх раствора и покрывала непрерывным слоем раствор. Любой избыток раствора удаляли, протягивая покрытую сторону бумаги через стеклянный брусок. Растворителю давали испариться при атмосферной температуре. . . . Мы не знаем, эффективна ли эта обработка, поскольку при нанесении раствора происходит реакция между дубильной кислотой и метилфиолетовым 10 с образованием слоя водонерастворимого красящего вещества на поверхности копировальной бумаги. или дубильная кислота просто образует пленку на поверхности копировальной бумаги с покрытием, которая предотвращает окрашивание пальцев благодаря тому факту, что при прикосновении влажным пальцем реакция происходит в точке контакта дубильной кислоты и метила фиолетовый -10 с образованием нерастворимого в воде не окрашивающего вещества. 10 - , -10 --- . Мы считаем, что вода должна присутствовать, чтобы дубильная кислота могла вступить в реакцию с метилфиолетовым 10 с образованием неокрашивающего водонерастворимого красящего вещества. В атмосфере или в составе покрытия может быть достаточно влаги, чтобы эта реакция могла произойти, но если это не так, мы предполагаем, что, когда палец прикладывается к копировальной бумаге, влажность на пальце достаточна для того, чтобы произошла реакция. иметь место. 10 - . , . ПРИМЕР 2 2 Альтернативный раствор защитного покрытия следующий: весовые части галловой кислоты, 26 весовых частей ацетона, 1 весовая часть . : 26 1 . - - ПРИМЕР 3 - - 3 Другое альтернативное решение защитного покрытия заключается в следующем; частей по весу галловой кислоты 65 26 частей по весу ацетона 2 части по весу собственного дубильного вещества, продаваемого компанией . под торговой маркой . ; 65 26 2 . . Этот раствор для покрытия легко распределяется по поверхности бумаги без какого-либо дополнительного смачивающего агента. 70 . - ПРИМЕР 4 - 4 Другая композиция трансферного покрытия состоит из: 75 мас. частей карнаубского воска, мас. частей минерального масла, мас. метилвиолета. 10 . Раствор защитного покрытия состоит из 80 мас. частей галловой кислоты, мас. частей коммерческой смеси. цетилового и стеарилового спиртов 1 весовая часть 85 26 весовых частей ацетона. После нанесения раствора покрытия обратную сторону бумаги пропускают через нагретый валик или пластину, чтобы способствовать удалению летучих компонентов. 90 Ввиду того, что часть копировальной бумаги, соприкасающаяся с мастер-бумагой, содержит мало красителей или вообще не содержит их, подтеки и отпечатки от прижимного ролика пишущей машинки не воспроизводятся на копиях, изготовленных на обычном спиртовом дупликаторе. :- 75 10 80 : 85 26 . 90 , 95 . Подложкой для углеродного листа может быть не бумага, а любой инертный материал, имеющий необходимые физические характеристики. 100 , ' . 100
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 14:12:26
: GB748265A-">
: :

748266-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB748266A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 748,266 :| Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 19 февраля 1952 г. 748,266 :| : 19, 1952. № 4400/52. . 4400/52. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки в феврале. 19, 1951. . 19, 1951. Полная спецификация опубликована: 25 апреля 1956 г. : 25, 1956. Индекс при приемке: - Классы 40(2), D3A2, ; 106(1), , C2(B1:), C4A; и 106(4), I2G. :- 40(2), D3A2, ; 106(1), , C2(B1: ), C4A; 106(4), I2G. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в узлах хранения информации магнитного типа Мы, , корпорация, должным образом организованная и действующая в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, по адресу 1104 , , , . , настоящим объявляем об изобретении, на которое мы молимся о выдаче нам патента, и о методе его осуществления.. - , , , , 1104 , , , , , , .. сформировано, что будет конкретно описано в следующем утверждении: , :- Настоящее изобретение относится к магнитным узлам хранения информации, предпочтительно такого типа, в которых вращающееся колесо или барабан, имеющий намагничиваемую периферию, циклически сканируется во время вращения магнитными головками, взаимодействующими с указанной периферией. - . Такой блок хранения используется, в частности, в составе цифровой вычислительной аппаратуры в качестве запоминающего устройства, то есть устройства для хранения исходных данных, а также промежуточных и конечных результатов расчета. , , , , . В таких накопительных устройствах большое значение имеет точное расположение головок относительно магнитной поверхности и друг друга, особенно в отношении расстояния, измеренного радиально от колеса, от магнитной поверхности до воздушного зазора головки, и Что касается углового расстояния между последовательными головками, такими как запись, стирание и чтение, головка сканирует заданную окружность колеса. Соответственно, основной целью изобретения является создание усовершенствованных средств крепления, с помощью которых магнитные головки можно было бы точно, надежно и легко регулировать относительно магнитной поверхности и друг относительно друга. , , - , - , - . , , . Согласно изобретению предложен магнитный узел хранения информации, в частности, для цифрового калькулятора, который содержит вращающееся колесо, имеющее намагничиваемую цилиндрическую поверхность, множество магнитных головок для взаимодействия с заданными траекториями вокруг поверхности и средства индивидуальной поддержки каждой головки. за штраф [пи 3с. Од.1, -_ регулировка при перемещении нормально к указанной поверхности и по касательной к ней. - , , , [ 3s. .1, -_ . В нашей одновременно находящейся на рассмотрении заявке № 658052 (серийный № 748,267) описан цифровой калькулятор с использованием магнитного запоминающего устройства, и настоящее изобретение, в целях иллюстрации, будет описано в его применении к такому калькулятору. На прилагаемых чертежах фиг. 1 представляет собой вид узла в плане; на фиг. 2 - соответствующий вид сбоку, частично в разрезе; Фиг.3 представляет собой схематический вид сверху, иллюстрирующий взаимное расположение магнитных головок в предпочтительном варианте осуществления; Фиг.4 иллюстрирует расположение нескольких каналов магнитной записи для варианта осуществления, показанного на Фиг.3; Фиг.5 схематически иллюстрирует один метод, который можно использовать для расположения головок вокруг колеса; а рис. 6 служит для иллюстрации типа осциллограммы, полученной методом рис. 5. . 658052 ( . 748,267) , , , . , . 1 - ; . 2 , ; . 3 ; . 4 . 3; . 5 ; . 6 . 5. В вышеупомянутой заявке на патент №6580-52 (серийный №748267) описано вычислительное устройство, которое включает в себя магнитное запоминающее устройство или запоминающее устройство, содержащее вращающееся колесо с намагничиваемой периферией, на которой размещаются единицы информации в виде записанных магнитных Состояния передаются по трем основным каналам или дорожкам, простирающимся по периферии колеса параллельно друг другу. Каналы называются каналами , и . С каждым каналом связана головка записи и головка чтения, между которыми находится стирающая головка. - . 6580-52 ( . 748,267) , . , . , . Каждый элемент информации имеет двоичный характер и представляет собой ноль или единицу. Ноль может быть представлен состоянием низкой намагниченности на соответствующей единице длины магнитного канала, тогда как единица может быть представлена состоянием высокой намагниченности (или наоборот). Для записи элемента информации на записывающую головку, относящуюся к рассматриваемому каналу, подается импульс напряжения заданной полярности или не подается импульс напряжения 5. в зависимости от типа информация, подлежащая записи. Записанный таким образом элемент информации затем обнаруживается считывающей головкой, связанной с каналом, и индуцирует в катушке головки импульс или отсутствие импульса в зависимости от типа считываемой информации. . , ( ). ,4 ) , 5. , . . Затем информационный элемент стирается соответствующей стирающей головкой. Импульсы от считывающих головок подаются на электронно-вычислительный блок, в котором они работают в соответствии с конкретным процессом, полностью описанным в вышеупомянутом описании патента, и компьютерный блок снабжает записывающие головки выходными импульсами так, что при При повороте колеса, следующем за рассмотренным выше, головка записи может записывать в позиции, соответствующей той, которая содержала первый элемент информации, упомянутый выше, либо тот же самый элемент информации, либо элемент информации противоположного характера. . - , , - , . Все импульсы подаются через строго заданные промежутки времени, а необходимая синхронизация достигается за счет наличия дополнительного канала записи, называемого тактовым каналом, окружающего периферию колеса и несущего постоянную запись равноудаленных элементов информации (намагниченных состояний). - , , ( ). С тактовым каналом связана одна считывающая головка, связанная со схемами вычислительного блока. . Полное описание информационных каналов, а также компьютерного блока можно найти в вышеупомянутой спецификации. -- № 6580/52 (заводской № 748267). . 6580/52 ( . 748,267). Теперь будет описан предпочтительный вариант осуществления магнитного запоминающего устройства. Как показано на рисунках 1 и 2, магнитное колесо 601 прочно прикреплено к валу 602 колеса. . 1 2, 601 602. Подшипниковый узел -603- расположен между валом 602 колеса и корпусом 604 подшипника таким образом, чтобы минимизировать трение между валом и корпусом, одновременно обеспечивая относительное вращение с минимальным поперечным перемещением вала относительно корпуса. Второе колесо 605 прочно прикреплено к колесу 601 и концентрично с ним. Между корпусом 604 подшипника и опорой 606 и прочно прикреплена к нему расположена круглая пластина 607. Круглая пластина -607 является опорой для двигателя 608 и обеспечивает средства для установки узлов магнитных головок 609. Вал двигателя 610 правильно соединен с валом 602 колеса, чтобы вызвать совместное вращение между ними. -603- - 602 604 - . 605 601- . - 604 606 607. -607 , - - 608 - -' - 609. 610 - 602 - . В одном варианте колесо 601 вращается со скоростью 4750 об/мин. , 601 - 4,750 . Периферия колеса 601 покрыта намагничивающейся подвеской 611; такая суспензия может состоять из оксида железа в шеллаковом носителе. В процессе строительства: 601 611; - -. - - : отправленное изобретение, колесо 601, вал колеса 602, подшипниковый узел 603; корпус 604 подшипника и второе колесо 605 могут быть установлены на токарном станке так, чтобы весь узел мог вращаться как единое целое. , 601, 602, 603; 604, 605 . Приводной центр в шпинделе токарного станка может использоваться для замены вала 610 двигателя. 610. Узел вращается, и колесо 601 и второе колесо 605 подвергаются механической обработке по их периферии для получения почти истинной круглой формы. 601 605 . Намагничивающаяся подвеска накладывается на периферию колеса 601. 601. После этого колесо 601 подвергается легкой механической обработке, чтобы гарантировать, что открытая намагничиваемая поверхность представляет собой часть прямого круглого цилиндра с осью вращения колеса 601 в центре такого цилиндра. Второе колесо 605 также может быть покрыто намагничивающимся слоем и после этого подвергнуто легкой механической обработке. 601 601 . 605 . Узлы магнитных головок 609 расположены по периферии колеса 601. Для простоты и поскольку все используемые магнитные головки могут иметь одинаковую конструкцию независимо от того, используются ли они в качестве головок записи, стирания или чтения, на рисунке 1 показаны только две магнитные головки. Они могут представлять собой, например, соответственно головку записи (или считывания) и головку стирания канала или канала цифрового вычислительного устройства ранее определенного типа. 609 601. , , , 1. , , ( ) . Третья головка такого канала на этом рисунке не показана. На рисунке 2 приведено описание каждого узла головки: сердечник 612 головки с катушкой 613 головки поддерживается посредством опоры 614 сердечника головки. Опора 614 корпуса головки, в свою очередь, прикреплена с возможностью скольжения к верхнему блоку 615. Радиальный регулировочный винт 616 продет через верхний блок 615 и упирается в опору 614 сердечника головки, так что вращение винта приводит к поступательному движению сердечника 612 головки в направлении, нормальном к касательной к поверхности колеса 601. - . 2 , 612 613 614. 614 615. 616 615 614 - 612 601. Верхний блок-615 прикреплен с возможностью скольжения к среднему блоку 617. Вращение тангенциального регулировочного винта 618, который проходит через средний блок 617 и упирается в верхний блок 615, приводит к поступательному движению верхнего блока 615 в направлении, параллельном касательной к поверхности колеса 601. Между нижним блоком 617 и нижним блоком 619 выполнено вращающееся соединение. -615 617. 618, 617 615, 615 601. 617 619. Вращательное движение между средним блоком 617 и нижним блоком 619 вызывается вращением винта регулировки вращения 620, который продет через нижний блок 619 и упирается в средний блок 617. Наконец, нижний блок 619 прикрепляется к пластине 607 с помощью позиционирующих винтов 621. Нижний блок 619 может иметь желаемую толщину, или между нижним блоком 619 и пластиной 607 может быть расположена прокладка 622, чтобы расположить сердечник 612 головки на желаемом расстоянии от пластины 607. Позиционирующие винты 621 проходят через прорези 623 в пластине 607, тем самым 748,266 импульсная линия 632 и вторая импульсная линия 633, когда импульс проходит через головки. Первая и вторая импульсные линии 632 и 633 передают эти импульсы на вторую и третью сетку 636 и 637 соответственно вакуумной лампы 634. Выходной сигнал снимается с анода 638 через выходную линию трубки 639 и подается на осциллограф 640. Визуальная индикация входного сигнала осциллографа 640 отображается на экране 641 осциллографа. 617 619 620 - 619 - - 617. 619 607 - - -621. 619 622 619 607- 612 607. 621 623 607, 748,266 632 633 . 632 633 636 637, , 634. 638 639 640. 640 641. Типичная индикация импульсов на экране 641 осциллографа показана на рисунке 6. Здесь непрерывные тактовые импульсы выглядят как последовательность 642 импульсов с одинаковой амплитудой. Импульсы, обнаруженные головками 629 и 630, появляются как первый импульс 643 и второй импульс 644, которые отличаются от последовательности импульсов 642 своей дополнительной амплитудой. Если головки 629 и 630 перемещаются так, чтобы увеличить их угловое смещение, то расстояние между первым импульсом 643 и вторым импульсом 644 увеличится. Предварительное знание углового расстояния между тактовыми импульсами на колесе 605 позволяет быстро выполнить расчет углового расстояния между головками 629 и 630. Такое вычисление состоит из умножения количества тактовых импульсов и их долей между первым импульсом 643 и вторым импульсом 644 на угловое расстояние между двумя соседними тактовыми импульсами. 641 6. , 642. 629 630 643 644, 642 . 629 630 , 643 644 . 605 629 630 . 643 644 . Вышеупомянутые тактовые импульсы изначально представляют собой запись магнитных импульсов с обратной связью на втором колесе 605. Зубчатое колесо с мелкими зубьями 628 (рис. 4) может использоваться в качестве генератора тактовых импульсов вместо магнитного покрытия на втором колесе 605. , , 605. 628 ( 4) 605. Единственная магнитная головка 624 затем будет использоваться для генерации тактового импульса каждый раз, когда один из зубьев шестерни 628 проходит мимо магнитной головки. Хотя канал синхронизации показан здесь как находящийся на отдельном колесе, при желании он может быть расположен на колесе 601 так же, как и другие каналы. 624 628 . , 601, , . Поскольку источник тактовых импульсов необходим в качестве синхронизатора в цифровом дифференциальном анализаторе и необходим или желателен в других электронных компьютерах, канал тактовых импульсов в настоящем изобретении является постоянным. Индексная головка, например, используемая в фрезерных станках для зубьев режущего колеса, может использоваться для вращения магнитного колеса на небольшие углы для регистрации каждого импульса тактового канала. , . , , . Описанный выше метод определения углового смещения магнитных головок применим для позиционирования всех магнитных головок, показанных на рисунке 3. Первоначально одна магнитная головка из трех, предназначенных для взаимодействия с каналом, прикрепляется к пластине 607 посредством позиционирующих винтов 621. Две другие головки этого канала располагаются относительно первой головки вышеупомянутым способом. Позиционирование магнитных головок в других каналах может быть выполнено аналогичной процедурой. Обеспечение грубого углового позиционирования узлов 609 магнитных головок вокруг колеса 601. 3. 607 621. . . 609 601. Все скользящие и вращающиеся соединения между элементами узлов магнитных головок подпружинены так, что только элемент постоянно опирается на регулировочный винт, тем самым обеспечивая регулировку в двух направлениях на каждый регулировочный винт. , . Одна магнитная головка 624 связана со вторым колесом 605. Одиночная магнитная головка 624 состоит из сердечника 612 головки, катушки 613 головки, опоры 625 одного сердечника головки и одного нижнего блока 626. Поступательное движение в радиальном направлении от второго колеса 605 опоры 625 с одной головкой относительно единственного нижнего блока 626 происходит в результате вращения одного радиального регулировочного винта 627. Одиночный нижний блок 626 прочно прикреплен к пластине 607 посредством позиционирующих винтов 621а. 624 605. 624 612, 613, 625, 626. , 605, 625, 626, 627. 626 607 621a. Магнитные головки, используемые в предпочтительном варианте осуществления, имеют коммерческую конструкцию и хорошо известны в области магнитной записи. . В работе предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения используется в качестве устройства динамической памяти в компьютере цифрового дифференциального анализатора. Такое устройство динамической памяти находит применение в других компьютерах, где желательно наличие множества каналов памяти или задержки. Для применения в компьютере с цифровым дифференциальным анализатором узлы 609 магнитных головок могут быть расположены по периферии магнитного колеса, как показано на рисунке 3. Расположение каналов информации по высоте колеса произвольное; одно расположение каналов показано на рисунке 4. , . . , 609 3. ; 4. Для размещения магнитных головок вокруг магнитного колеса в нужных угловых положениях можно использовать схему, показанную на рисунке 5. Как показано на фигурах 4 и 5, головка 624 считывания тактовых импульсов расположена для считывания в тактовом канале второго колеса 605. , 5 . 4 5, 624 605. Первая головка 629 и вторая головка 630 представляют собой магнитные головки, которые должны быть расположены на требуемом угловом расстоянии друг от друга, например, в -канале. Одиночный импульс записывается в канале на магнитном колесе 601, так что при вращении колеса этот импульс проходит как через первую головку 629, так и через вторую головку 630. Непрерывная запись магнитных импульсов производится в тактовом канале на втором колесе 605, который сканируется головкой 624 считывания тактовых импульсов. 629 630 , , . 601 629 630. 605 624. Когда магнитное колесо 601 вращается, из головки 624 считывания тактовых импульсов будет поступать непрерывный выходной импульс, который будет подаваться на одну сетку 635 вакуумной лампы 634 посредством линии 631 тактовых импульсов. 601 , 624 635 634 631. Одиночный магнитный импульс, записанный в -канале первой и второй головок 629 и 630, вызывает вывод импульсов на первый 74-8,266, 748,266-й циферблат - регулировочный винт 616, тангенциальный регулировочный винт 618 и вращательный регулировочный винт-620 используются для преимущество в получении точной регулировки положения магнитной головки относительно магнитного колеса 601. 629 630 74-8,266 748,266 -- 616, 618, -620 601.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 14:12:27
: GB748266A-">
: :

748267-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 0%


. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB748267A
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 14:12:29
: GB748267A-">
: :

= "/";
. . .
748269-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB748269A
[]
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРТИН БРАНДТ НЕВВОРТИ{ 748,269 Дата подачи полной спецификации 27 июля, 1953 { 748,269 27, 1953 Дата подачи заявления август. 6, 1952. . 6, 1952. Полная спецификация опубликована 25 апреля 19564 25, 19564 № 19799/52. . 19799/52. Индекс при приемке: --Класс 2(3), C3A13B2A(I1:2:3:4), C3A13B2(:). : -- 2(3), C3A13B2A(I1: 2:3: 4), C3A13B2(: ). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Каталитическая конверсия метилзамещенных фенолов Мы, , корпорация, учрежденная в соответствии с законодательством штата Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки, , , Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы молимся, чтобы нам был выдан патент, а метод его реализации был подробно описан в следующем заявлении: , , , , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к каталитической конверсии метилфенолов в паровой фазе и, более конкретно, к изомеризации и диспропорционированию тех метилфенолов, которые имеют не более трех миэтильных радикалов, т.е. крезолов, ксиленолов и триметилфенолов. , , , .., , , . Крезолы, ксиленолы и триметилфенолы встречаются в смолах карбонизации угля, продуктах гидрирования угля, сланцевых маслах, некоторых видах сырой нефти, буроугольных смолах и т.п. В нерафинированном состоянии они существуют как смеси изомеров в разных относительных пропорциях. Распределение изомеров внутри конкретного сырья зачастую неблагоприятно: , , , , , . , . : >, некоторые ценные изомеры присутствуют в небольших количествах, тогда как в смеси преобладают другие, менее ценные изомеры. Таким образом, часто желательно изменить распределение изомеров метилфенолов путем селективного преобразования менее желательных изомеров в более ценные изомеры. >, , . Основной целью настоящего изобретения является осуществление изомеризации и диспропорционирования исходного материала, содержащего метилфенолы, имеющие не более трех метильных групп. . Конкретной целью настоящего изобретения является преобразование орто-крезола в смесь мета- и паракрезолов, имеющую высокое соотношение мета-крезола к прара-крезолу. - - - - -. Согласно настоящему изобретению метилфенолы, имеющие не более трех метильных групп, пропускают в паровой фазе через слой кремнезема[Цена 3 шил. од.] катализатор на основе оксида алюминия, на который нанесен слой углеродистой смолы, составляющий не менее 50, по меньшей мере, 5 процентов. от массы свежего катализатора. Реакцию конверсии проводят при температуре примерно от 450 до 700 и предпочтительно при атмосферном давлении, хотя парциальное давление 55-метилфенолов можно снизить добавлением инертных газов, таких как азот, дымовые газы и т.п. , [ 3s. .] , 50 5 . . 450 700 . , 55 , . Уровень техники показывает, что метилфенолы подвергались реакциям изомеризации в жидкой фазе с использованием повышенного давления и сопутствующего дорогостоящего и громоздкого оборудования. Длительное время пребывания, необходимое для этих реакций в жидкой фазе 65, минимизирует производительность этих процессов. . 65 . Парофазные реакции с алюмосиликатными катализаторами для изомеризации и деалкилирования всех фенолов также показаны 70 в предшествующем уровне техники как применимые к тем алкилфенолам, имеющим алкильные заместители с тремя или более атомами углерода. Продуктами такого деалкилирования являются фенол и олефин с прямой или разветвленной цепью. Соответственно, эти реакции протекают в водородном балансе. Соответствующее деалкилирование метилзамещенных фенолов представляет собой водорододефицитную реакцию, которую невозможно осуществить в отсутствие примесного водорода. Свежий алюмосиликатный катализатор проявляет высокую активность и низкую селективность по отношению к метилфенолам, т. е. при свежем катализаторе высокая конверсии достигаются 85 (высокая активность), но очень небольшая часть конвертированного материала является желательным продуктом (низкая селективность); вместо этого большая часть преобразованного материала представляет собой углерод и высококипящий остаток, который существенно менее ценен, чем исходные метилфенолы. 70 . . 75 , . 80 , - ' , .., , 85 ( ') ( ); , 90 . Алюмосиликат широко используется в промышленности в качестве катализатора для конверсии углеводородов, особенно нефтяных углеводородов в паровой фазе, обычно при температурах от 800 до 900 . В этом процессе он используется в качестве разбавителя. процесс и выше. несмотря на его хорошо известную способность - в этих реакциях преобразуется часть отравляющих алюмосиликатных катализаторов. Количество исходного углерода, который осаждается с часовой объемной скоростью жидкости () на катализаторе, существенно уменьшается - реакция реакции предпочтительно составляет от 0,1 до 5,0. 70 его деятельности. Такое резкое сокращение паров продукта, удаляемого из неактивного продукта, требует регенерации реакционного сосуда, конденсированного и отделенного катализатора до того, как содержание углерода, позволяющее извлекать конденсированную жидкость, достигнет пяти процентов. массы обращенных метилфенолов. Непреобразованный алюмосиликат. Регенерация заключается в возврате метилфенолов в реакционно-полностью выжигаемую зону. - , - 9' , 75 4s, 800 900' . . - - - . () , - 0.1 5.0. 70 . , . . -. . отложившийся углерод для восстановления катализатора. Для начала работы требуется активность углерода. покрытие осаждается на свежий катализатор. Мы обнаружили, что при использовании силикализатора путем пропускания испаренного углеводорода. , . - . Катализатор на основе оксида алюминия осаждал на глиноземном материале через катализатор на 80° его поверхности слой углерода, содержащий повышенную температуру, до тех пор, пока кремнезем не достигнет по меньшей мере пяти процентов. массы глинозема набрано не менее пяти на свежий катализатор, высокая конверсия процентов. его веса в виде отложенного углерода. 80 . , . . Метилфенолы могут быть получены с помощью кор- Например, испаренный орто-крезол может обладать высокой селективностью. Кроме того, при прохождении через свежий катализатор при температуре 85°С этот новый процесс работает при температуре от 450 до 450° до 7000°, образуя покрытие с температурой 700°, диапазон, который значительно ниже этого уровня углерода на частицах свежего катализатора. - , - . , 85 450 450 7000 . 700 -., . традиционных парофазных процессов Альтернативно осаждение углерода, катализируемое алюмосиликатом. пары могут представлять собой дистиллят каменноугольной кислоты. Адаптированные фракции алюмосиликатных катализаторов, такие как смеси крезолов и 90, для использования в этом процессе представляют собой хорошо известные смеси ксиленолов или креозоты, тяжелые алюмосиликатные катализаторы, используемые в перегоняемых каменноугольных маслах, дистилляционный крекинг углеводородного сырья. нефтяные фракции, газойли, мазуты. Они обычно состоят по существу из 1-50 и т.п. Инертные газообразные разбавители также проц. по массе оксида алюминия, и 99- может быть использован для снижения частичного преспер-процента. по весу кремнезема, и давление этих паров, осаждающих углерод, предпочтительно от 1 до 20 процентов оксида алюминия и 99, чтобы гарантировать равномерное осаждение углерода до 80 процентов. из кремнезема. Он должен находиться под поверхностью катализатора. , - -. - , 90 - , , - , . , , , 1-50 . . , 99- . , - - 1 20 99 80 . . - . Было установлено, что незначительные количества (до примерно 10% по массе) других оксидов могут проходить через катализатор с углеродным покрытием в присутствии 100°С и, по существу, эквивалентной температуре от 450 до 700°. Некоторые результаты. Примерами других оксидов, которые могут присутствовать в преобразуемых метилфенолах, являются магнезия, борий, а также они появляются в качестве дополнительного углерода в диоксиде циркония. -катализатор. Однако для лучшего понимания этого углерода, который происходит с высокой скоростью 105 изобретения и других его целей, а также по сравнению со свежим алюмосиликатом, имеется большое преимущество, следует сослаться на восстановленный по сравнению с алюмосиликатом, который имеет следующее описание и до пяти или более процентов. осажденного углерода, сопровождающие чертежи, на которых: - на его поверхности, как будет описано здесь. Фигура 1 представляет собой схематическую технологическую схему после обсуждения - Фигуры 2. 11C этот новый процесс; и Непрерывное прохождение метилфенолов. Рисунок 2 представляет собой графическое изображение через слой катализатора, постепенно показывающее, как углерод катализатора увеличивает содержание углерода в каталитическом содержании в зависимости от скорости осаждения углерода, а также увеличивает селективность осаждения углерода. от конверсии фида. ( 10% ) 100 450 700 . . , , . -. , 105 -, , - . - :- , 1 - - 2. 11C ; 2 - , . Активность материалов катализатора . - снижается, хотя и незначительно, при этом. Обращаясь конкретно к технологической схеме, увеличивается содержание углерода в катализаторе. . - , , - . На рис. 1 испаренные метилфенолы при активности катализатора пропускают через слой катализатора, который восстанавливается (способом, похожим на процесс, происходящий в реакционном сосуде). Контактное содержание карбона) до заданного 12 (слой содержит алюмосиликатный катаминимальный допустимый уровень, поток листа, который был покрыт, по крайней мере, метилфенолами, прекращается, чтобы позволить пять процентов его веса регенерация катализатора: углерод. В слое поддерживают температуру максимального уровня углерода, т.е. минимум примерно от 450 до 700 . Инертные газы, такие как активность катализатора, следует определять по азоту, диоксиду углерода, из экономических соображений углерода. Мы обнаружили, что моноксид, дымовые газы и т.п. могут быть коммерчески удовлетворительными, добавленными к испаренным метилфенолам. Эффективность реакции достигается даже тогда, когда для снижения их парциального давления до значения катализатор содержит 15 процентов. по массе от 0,1 до 1,0. Пар также может содержать или большее количество углерода на катализаторе. 1, - ( . - ) 12( - - . , . . :. , .., 450 700 . , - 12 , - , . , 15 . 0.1 1.0. . 13( 748,269 748,269 Регенерация путем сжигания осажденного углерода воздухом при контролируемых температурах проводится по окончании стадии конверсии. В периодическом режиме углерод может сжигаться из катализатора, и после каждого цикла регенерации новый слой углерода осаждается на регенерированном алюмосиликате из недорогого углеводородного дистиллятного сырья, такого как мазут, креозот или тому подобное, как описано ранее. . 13( 748,269 748,269 . , , - , , . При параллельном использовании нескольких реакционных сосудов с неподвижным слоем можно обеспечить непрерывную конверсию метилфенолов за счет последовательной работы сосудов, при этом в любое время по меньшей мере один из сосудов работает как реактор конверсии, в то время как другие работают в этом режиме. , . регенерированный или имеющий свежий слой углерода, нанесенный на регенерированный катализатор. . Непрерывное преобразование также может быть достигнуто за счет применения в процессе принципа движущегося слоя или технологии псевдоожиженных твердых тел. При использовании реакционной системы с подвижным слоем уровень углерода на катализаторе в реакционном сосуде поддерживается на уровне от 5 до примерно 20 вес. . ( , 5 20 - Номер опыта - - Сырье (крезол) - Температура . - Парциальное давление, атм. - - - Результаты: Конверсия (мас.% сырья) - - - Извлечение жидкости (мас.% конвертированного сырья) Выход в мас. % конвертированного сырья Нейтральные вещества - Фенол - - - Продукты изомеризации (крезолы) - - Другие продукты диспропорции - Остаток - - - Газ Углерод - - - Соотношение мета/паракрезол 1 орто o550 0,93 1,4 процента. свежего катализатора. Регенерация может осуществляться путем полного сжигания углерода 30 с последующим переотложением углерода. . - - () - . - - - - : (. % ) - - - (. % ) . % - - - - () - - - - - - - - - / 1 o550 0.93 1.4 . . 30 . Дымовой газ из регенератора можно использовать для разбавления метилфенолов, вводимых в реакцию изомеризации. 35 Несколько примеров преобразований, выполненных в соответствии с этим новым процессом, послужат демонстрацией его полезности и эффективности. Катализатор в следующих примерах готовили, в частности, для каждого сырья путем контактирования свежего (т.е. с нулевым уровнем углерода) алюмосиликата с конкретным сырьем в условиях реакции до тех пор, пока исходное сырье не разложилось в достаточном количестве для получения покрытия из углерода 45, соответствующего, по меньшей мере, 5% на углерод. цент. от массы алюмосиликата. . 35 . 40 (.., ) - 45 5 . -. Свежий алюмосиликат содержал около 88 процентов. кремнезема по массе и около 12 процентов. по массе оксида алюминия. 50 превращений осуществляли путем пропускания испаренных метилфенолов вниз через неподвижный слой катализатора. - 88 . 12 . . 50 . Аббревиатура означает минутную объемную скорость пара, т.е. объем 55 паров на объем катализатора в минуту. , .., 55 . 2
орто 650 0,42 7,45 3 орто 750 0,43 8,1 4 мета 650 0,40 7,3 пара 650 0,40 7,0 40,2 50 66 43 87 93,8 91,2 92,6 93,6 96,6 0,0 31,5 24,7 33,1 .2 0,0 6,2 2,48 0,5 1,3 27,8 25,8 2,5 0,5 17,3 20,4 29,0 27,2 35,2 39,4 28,7 4,9 0,1 8,7 3,08 22,3 15,9 0,2 7,2 3,18 17,2 21,4 0,0 6,4 21,9 14,0 0. 3.4 В таблице показаны желаемые конверсии, полученные в результате этого нового процесса, а также его универсальность. Продемонстрирована конверсия каждого изомеров крезола. Заметные коэффициенты переработки сопровождаются высокими показателями извлечения жидкости. Незначительное количество нейтрального продукта указывает на то, что дегидроксилирование крезолов в этом процессе практически не происходит. 650 0.42 7.45 3 750 0.43 8.1 4 650 0.40 7.3 650 0.40 7.0 40.2 50 66 43 87 93.8 91.2 92.6 93.6 96.6 0.0 31.5 24.7 33.1 4.2 0.0 6.2 2.48 0.5 1.3 27.8 25.8 2.5 0.5 17.3 20.4 29.0 27.2 35.2 39.4 28.7 4.9 0.1 8.7 3.08 22.3 15.9 0.2 7.2 3.18 17.2 21.4 0.0 6.4 21.9 14.0 0. 3.4 . . . . Опыт 3 с орто-крезолом при температуре 750,0 включен, чтобы показать заметное увеличение остатка при использовании температур, превышающих 700 . 3 - 750,0 . 700 . . Значительные количества ценного фенола (т. е. деметилированного крезола) образуются главным образом в результате диспропорционирования, о чем 95 свидетельствует практически полное отсутствие выхода газа и тот факт, что выход других продуктов диспропорционирования (т. е. ксиленолов и триметилфенолов) соответствует фенолу. урожай. 100 На рисунке 2 показано влияние уровня углерода в катализаторе на скорость разложения свежего сырья крезола на дополнительный углерод. Данные, на основе которых построена кривая на рис. 2, 105 были получены при обработке орто-крезола при температуре 650° над алюмосиликатным катализатором при нескольких уровнях осаждения углерода. Часовая объемная скорость жидкости () составляла 0,73. (.., ) 95 - (.., ) . 100 2 . 2 105 - - 650 . - . () 0.73. Кривая на рисунке 2 показывает заметное снижение скорости отложения углерода на катализаторе, которое сопровождает увеличение содержания углерода в катализаторе. Когда катализатор имеет менее примерно 5 процентов. углерода, существенные фракции исходного крезола разлагаются до углерода, а не повышаются в ценности за счет превращения в желательные изомеры. Однако при наличии катализатора более 5 процентов. 2 . 5 . , . , 5 . углерода, лишь малая часть исходного крезола разлагается до углерода. Аналогичная зависимость существует и для других метилфенолов. , . . Скорость конверсии крезола немного снижается по мере увеличения уровня углерода в катализаторе, хотя коммерчески приемлемая конверсия достигается, когда содержание углерода в катализаторе составляет 15 процентов. содержание углерода и выше. Извлечение жидкости увеличивается с увеличением содержания углерода в катализаторе. Изомеризация увеличивается, а диспропорционирование уменьшается с увеличением содержания углерода в катализаторе. 30 Более того, соотношение мета-/пара-крезола в конвертированном орто-крезоле увеличивается с увеличением содержания углерода в катализаторе. , 15 . . . . 30 , -/- - . В Таблице для сравнения представлены результаты, полученные с тремя различными катализаторами. Прогон 6 аналогичен прогону 2, показанному в Таблице . Каждый из испытаний, представленных в Таблице , проводился с орто-крезолом, разбавленным азотом до парциального давления 0,42 атмосферы. 40 реакции составляла 0,39. 35 . 6 2 . - 0.42 . 40 0.39. ТАБЛИЦА -- (номер прогона – температура '. -- ( . - '. Катализатор - - 6 - - - - 650 - - - - Алюмосиликат Результаты: Конверсия (мас. % сырья) - Извлечение жидкости (мас. % конвертированного сырья) -. - - 6 - - - - 650 - - - - : (. % ) - (. % ) -. Выход в мас. % преобразованных нейтральных веществ корма. . % . Фенол-----м-крезол-.. - - - - - - -.. п-крезол - - - - - Ксиленол - - Остаток - - - Газ - - - Углерод. - - - - - - - - - - - - - - . 61 Мета/пара-крезол - - - Алюмосиликат в опыте 6 содержал около 88 процентов. кремнезема и около 12 процентов. глинозем. Катализатор 7-го пробега содержал 5,44 процента. цирконий, 7,83 процента. глинозема и 86,73%. 61 / - - - - 6 88 . 12 . . 7 5.44 . , 7.83 . , 86.73 . кремнезем. В каждом случае катализатор был покрыт более чем 5 процентами. . 5 . отложившийся углерод до периода материального баланса. Результаты опытов 6 и 7 показывают, что алюмосиликат-цирконий ведет себя по существу так же, как алюмосиликат по отношению к орто-крезолу. . 6 7 -- -. Кремнезем-магнезия в опыте 8 содержала около 88 процентов. кремнезема и около 12 процентов. магнезия. Катализатор силикамагнезии (кислотный катализатор крекинга оксидного типа типа кремнезема50,0 91,2 0,5 27,8 22,0 7,0 28,7 4,9 0,1 8,7 3,08 7 8 650 650 Кремнезем-глинозем-кремнезем-цирконий-магний 44,1 4,9 93,4 62,3 0,0 30,7 21,3 17,1 12,9 9,0 -0,5 29,1 0,0 - 8,5 27,6 0,1 0,0 6,5 37,7 1,9 26,9 глинозема) приводили к заметным перекосам и низкому извлечению жидкости по сравнению с алюмосиликатом. 80 В общем, изомеризации ортокрезола в метакрезол, а не в паракрезол, благоприятствует более низкая температура реакции, например, 50-600°, и высокое парциальное давление исходного ортокрезола. 85 короткое время контакта катализатора и катализатор с более высоким содержанием углерода, например, 10 процентов и более углерода по весу. - 8 88 . 12 . . ( silica50.0 91.2 0.5 27.8 22.0 7.0 28.7 4.9 0.1 8.7 3.08 7 8 650 650 -- 44.1 4.9 93.4 62.3 0.0 0.0 30.7 21.3 17.1 12.9 9.0 -0.5 29.1 0.0 - 8.5 27.6 0.1 0.0 6.5 37.7 1.9 26.9 ) - -. 80 , - - , ..,.50-600 ., - . 85 , .., 10 . Несколько экспериментальных серий с использованием ксиленолов в качестве сырья в этом «новом процессе» 90 суммированы в Таблице . Катализатор, использованный в экспериментах, представлял собой алюмосиликатный катализатор, содержащий около 88% диоксида кремния и 12% оксида алюминия. - - Результаты:Конверсия (мас.% корма) - - - Извлечение жидкости (мас.% конвертированного корма. Выход в мас.% конвертированного корма: Нейтралы - - - Фенол - - - Крезолы - - - Ксиленолы - - - Триметил фенолы - Остаток - - - Газ Углерод - - - Анализ ксиленола % по массе продукта ксиленолы 2,3-ксиленол - - 2,4-ксиленол - - 2,5-ксиленол - - 2,6-ксиленол 3,4-ксиленол - - 3,5-ксиленол - - 50 процентов по массе 2,4 Конверсия орто-крезола 9 6-0,92 1,28 2,4650 0,40 7,0 81,4 88 90,0 92,4 0,0 3,8 26,3 35,8 27,3 2,5 0,05 3,9 5,9 32. 4 31,9 20,2 9,6 :иленол, составил 38,5 14,1% мета-крезол, 6,8 на 1,2 2,6 22,4 26,9 28,5 10,8 0,0 7,6 11 3,4650 0,40 7,0 91 92,7 1,8 1,4 21,2 31,6 23,7 13,6 0. 0 7,3 12 2,6550 0,37 12,1 38,1 96,8 0,0 0,0 19,5 51,5 25,8 0,0 0,1 3,1 13 Смесь 600 0,40 7,0 93,5 0,0 11,8 20,9 40,3 12,0 8,4 0,0 6,5 12,5 13,4 15,3 10,4 - 30,3 46,4 85,8 28,3 - 40,8 16,4 7,4 7,3 19,7 10,4 - 15,7 14,9 24,9 20,6 15,3 14,3 процента. по весу орто-крезол. - ' 90 . 88% 12% 748,269 748,269 - . - - (1) - - 2, . - - 5 - - - : (. % ) - - - (. % . % : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % 2,3- - - 2,4- - - 2,5- - - 2,6- 3,4- - - 3,5- - - 50 . 2,4 - 9 6-0.92 1.28 2,4650 0.40 7.0 81.4 88 90.0 92.4 0.0 3.8 26.3 35.8 27.3 2.5 0.05 3.9 5.9 32.4 31.9 20.2 9.6 :, 38.5 14.1 . -, 6.8 1.2 2.6 22.4 26.9 28.5 10.8 0.0 7.6 11 3,4650 0.40 7.0 91 92.7 1.8 1.4 21.2 31.6 23.7 13.6 0.0 7.3 12 2,6550 0.37 12.1 38.1 96.8 0.0 0.0 19.5 51.5 25.8 0.0 0.1 3.1 13 600 0.40 7.0 93.5 0.0 11.8 20.9 40.3 12.0 8.4 0.0 6.5 12.5 13.4 15.3 10.4 - 30.3 46.4 85.8 28.3 - 40.8 16.4 7.4 7.3 19.7 10.4 - 15.7 14.9 24.9 20.6 15.3 14.3 . -. процент.; 2,4-ксиленола - 72,7%. .; 2,4-, 72.7 . цент. пара-крезол. . -. (1). Цифры в таблице обозначают положения метильных групп, где гидроксильная группа находится в положении номер один. (1). . Данные в Таблице указывают на конверсию ксиленола, происходящую в результате этого нового процесса. Высокие коэффициенты переработки сопровождаются высоким извлечением жидкости. Значительные количества ценного (для смол) 3,5-ксиленола, как и всех других изомеров, получают из менее ценных 2,4-ксиленола и 3,4-ксиленола. Фенол и крезолы образуются в значительных количествах, главным образом, по реакции диспропорционирования, о чем свидетельствует отсутствие газовыделения и то, что выход фенола и крезолов соответствует выходу триметилфенола. Незначительное количество нейтральных соединений указывает на то, что дегидроксилирование практически не происходит. . . ( ) 3,5- 2,4- 3,4-. , . . Опыт № 13 проводили с исходным сырьем, имеющим равные массы ортокрезола и 2,4-ксиленола. Результаты показывают, что этот новый процесс способен изомеризовать смеси метилзамещенных фенолов. Конверсия ксиленола составила 72,7%; Конверсия крезола составила 38,5%. . 13 2,4-. . 72.7 .; 38.5 . Мы также обнаружили, что желаемую реакцию изомеризации крезола можно ускорить путем подавления реакций диспропорционирования. При добавлении к крезолам значительного количества ксиленолов равновесие диспропорционирования крезола смещается, и реакция тем самым подавляется. Обычно крезолы следует смешивать с 70% ксиленолов, от половины до удвоенной массы, чтобы добиться повышенной изомеризации. Например, в Запуске №. . , . 70 - . , . 13 Таблицы обрабатывали равные массы 2,4-ксиленола и орто-крезола. Продукт содержит метакрезол, паракрезол и фенол в количестве, равном 94,5 процента. конвертированного орто-крезола. Кроме того, количество ксиленолов, доступных для повторного использования в процессе, составляет 72,1 процента. ксиленола, вносимого с исходными крезолами. 13 2,4- - . , - 94.5 . -. , 80 72.1 . . Изомеризацию и диспропорционирование триметилфенолов в соответствии с данным изобретением предпочтительно проводят при температурах в нижней части температурного диапазона от 450 до 700 , например, около 500 . При повышении температуры выше этой точки происходит крекинг метильные группы становятся заметными. Производство фенола, крезолов и ксиленолов увеличивается на 748,269, что приводит к конверсии при более низких температурах. 85 450 700 ., .., 500 . 90 . , , 748,269 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 14:12:31
: GB748269A-">
: :

748271-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точны
Соседние файлы в папке патенты