Метод окисления щавелевой кислоты глиоксалем
Глиоксаль обладает высокой восстановительной способностью, поэтому он может быстро окисляться до щавелевой кислоты под действием сильной окисляющей азотной кислоты. Из-за таких факторов, как доступность сырья, цена и технология, этот метод имеет низкую конкурентоспособность на рынке и не получил промышленного применения.
Кроме того, существуют и другие методы синтеза щавелевой кислоты:
(1) Способ получения диоксида углерода: сначала диоксид углерода восстанавливают до промежуточного продукта.
CO2
а затем преобразуется в другие органические вещества. Щавелевая кислота получается путем облучения различных систем диоксида углерода электрохимическими методами, а также гамма-лучами, солнечным светом или ртутными лампами высокого давления.
(2) Метод щелочной плавки с использованием материалов, богатых целлюлозой: Смесь материалов, богатых целлюлозой (таких как древесные отходы, мякина и т. д.), и неорганической сильной щелочи плавят совместно при температуре 513–558 К, получая более 50% оксалата. Кристаллы оксалата осаждают путем кристаллизации, а затем используют серную кислоту для получения готовой щавелевой кислоты. Этот метод имеет простой процесс получения щавелевой кислоты, но имеет низкую степень конверсии за один проход (менее 35%), высокий расход щелочи и серьезное загрязнение окружающей среды.
(3) Способ производства из угольного сырья: получают из различных видов торфа в качестве сырья. Например, щавелевую кислоту получают из торфа родов Sphagnum и Polytrichum путем окисления азотной кислотой. Реакцию проводят при 343 К в течение 8–9 часов, выход достигает 95%. При использовании в качестве сырья каменноугольной смолы выход также достигает 51%.
Компания Shandong Pulisi Chemical Co., Ltd. – специалист по щавелевой кислоте (этандиовой кислоте).
Дата публикации: 20 апреля 2026 г.
