Mikä on etyleeniglykolin ja dimetyylikarbonaatin kytkentä?
2026-02-14
Kytkentä Etyleeniglykoli ja dimetyylikarbonaatti
Tämä menetelmä voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: ensin hiilidioksidi ja etyleenioksidi reagoivat katalyytin vaikutuksesta syntetisoiden etyleenikarbonaattia, joka sitten reagoi lisämetanolin kanssa muodostaen etyleeniglykolia ja dimetyylikarbonaattia. Tämän menetelmän etuja ovat:
Etyleenioksidin tuotannon sivutuotteen, hiilidioksidin, hyödyntäminen raaka-ainekustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Etyleenikarbonaatilla on erinomaiset ominaisuudet, ja se toimii monipuolisena kemiallisena tuotteena, jota on turvallista varastoida ja kuljettaa. Sitä voidaan käyttää välituotteena etyleeniglykolin tuotannossa tai myydä suoraan valmiina tuotteena, jolloin vältetään veden raaka-aineen korkea energiankulutus ja epäpuhtausongelmat.
Sivutuote, dimetyylikarbonaatti, on arvokas ja laajalti käytetty kemiallinen perusraaka-aine.
Atomivoiman käyttöaste saavuttaa 100 %, mikä luokittelee sen "päästöttömäksi" puhtaaksi tuotantoprosessiksi.
Tämä menetelmä voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: ensin hiilidioksidi ja etyleenioksidi reagoivat katalyytin vaikutuksesta syntetisoiden etyleenikarbonaattia, joka sitten reagoi lisämetanolin kanssa muodostaen etyleeniglykolia ja dimetyylikarbonaattia. Tämän menetelmän etuja ovat:
Etyleenioksidin tuotannon sivutuotteen, hiilidioksidin, hyödyntäminen raaka-ainekustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Etyleenikarbonaatilla on erinomaiset ominaisuudet, ja se toimii monipuolisena kemiallisena tuotteena, jota on turvallista varastoida ja kuljettaa. Sitä voidaan käyttää välituotteena etyleeniglykolin tuotannossa tai myydä suoraan valmiina tuotteena, jolloin vältetään veden raaka-aineen korkea energiankulutus ja epäpuhtausongelmat.
Sivutuote, dimetyylikarbonaatti, on arvokas ja laajalti käytetty kemiallinen perusraaka-aine.
Atomivoiman käyttöaste saavuttaa 100 %, mikä luokittelee sen "päästöttömäksi" puhtaaksi tuotantoprosessiksi.













