Разлика между Oxo и Wacker Process

Най- ключова разлика между оксо и вакер процес е това оксо процесът е техника за получаване на алдехиди от алкени, докато вакерският процес е техника за получаване на ацеталдехид от етилен.

За алдехиди се използват както оксо, така и вакерски процеси; Оксо процесът произвежда алдехиди, докато Wacker процес модифицира алдехиди. И двата процеса са много важни в приложения в индустриален мащаб. Нещо повече, както оксо, така и вакерските процеси изискват катализатори за тяхното иницииране и прогресиране.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е Oxo Process
3. Какво е Wacker процес
4. Паралелно сравнение - Oxo срещу Wacker процес в таблична форма
5. Резюме

Какво е Oxo Process?

Оксо процесът е промишлен процес, при който можем да произвеждаме алдехиди от алкени. Понякога го наричаме хидроформилиране. Това е вид реакция на присъединяване, тъй като включва добавяне на формилна група към С = С групата на алкена. Тук един въглероден атом от тази двойна връзка се добавя с формилна група (-CHO), а другият въглероден атом се добавя с водороден атом. Получените алдехиди могат да бъдат превърнати в много различни вторични продукти, като например превръщане в алкохоли и други химикали. Следователно този производствен процес е много важен.

Фигура 01: Обща формула за Oxo процес

Основно внимание по отношение на процеса на оксо е селективността. Можем да наблюдаваме селективността „нормално“ срещу „изо“. Това е така, защото хидроформилирането на алкените може да даде два изомерни продукта: нормалния алдехид и изоалдехида. Обикновено нормалната линейна форма е по-желателна. Освен това, стеричните ефекти и електронните ефекти също са важни в производствения процес, защото тези ефекти определят крайната продукция.

Има вариации на процеса оксо. Например, BASF-оксо процес, Exxon процес, обвивка на процеса, съюз-карбиден процес и др Освен това, можем да използваме някои реагенти, различни от алкени, заедно със специфични катализатори. Например, формалдехидът и етиленоксидът могат да се използват като реагенти в присъствие на кобалт карбонил и родиев комплекс като катализатори. Тези реакции дават по-висок добив при основни среди.

Какво е Wacker процес?

Wacker процесът е промишлен процес, при който можем да произвеждаме ацеталдехид от етилен. Тук процесът включва окисляване на етилен. Реакцията протича в присъствието на паладиев (II) хлориден катализатор. Това е хомогенна реакция на катализа.

Фигура 02: Обобщение на процеса за Wacker процес

Основната реакция в този процес е следната:

[PdCl4]2-  +  ° С2Н+  Н2O ⟶ CH3CHO + Pd + 2HCl + 2Cl-

След това възникват още няколко реакции, за да се регенерира катализаторът паладий (II) хлорид. Следователно в този процес като реагенти се изразходват само кислород и алкен. Въпреки това, има някои вариации в wacker процеса, като едноетапен процес, двуетапен процес, Tsuji-wacker процес и т.н..

Каква е разликата между Oxo и Wacker Process?

Оксо и вакер процесите са важни промишлени процеси. Ключовата разлика между оксо и вакер процес е, че оксо процесът е техника за получаване на алдехиди от алкени. Междувременно, вакерският процес е техника за получаване на ацеталдехид от етилен. Следователно, оксо процесът включва образуването на алдехид, докато процесът на уакер включва образуването на модифициран алдехид; ацеталдехид.

Освен това, катализаторът на оксо процеса е хомогенен катализатор родий / кобалт, докато катализаторът на процеса на вакер е паладий (II) хлорид. Също така, друга разлика между оксо и вакер процес е, че реагентите за оксо процеса са алкени и сингси, докато реагентите за процеса на уакер са етилен и кислород.

Обобщение - Oxo vs Wacker Process

В обобщение, процесите на оксо и вакер са важни промишлени процеси. Ключовата разлика между оксо и вакер процес е, че оксо процесът е техника за получаване на алдехиди от алкени, докато вакерският процес е техника за получаване на ацеталдехид от етилен.

справка:

1. „Процес на Wacker“. Уикипедия, Фондация Уикимедия, 12 декември 2019 г., достъпна тук.
2. "Хидроформилиране." Уикипедия, Фондация Уикимедия, 30 декември 2019 г., достъпна тук.

С любезност на изображенията:

1. „Hydroformylation V.2 bg“ - (CC0) през Commons Wikimedia
2. "TW Cycle" от Berkeleyone - Собствена работа (CC BY-SA 4.0) през Wikimedia на Commons