ຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດເຫຼົ້າ propargyl, 1,4 butynediol ແລະ 3-chloropropyne
ຂະບວນການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນອີງໃສ່ເຫຼົ້າ propargyl ເປັນສານລະລາຍ, KOH ເປັນພື້ນຖານ, ປະຕິກິລິຍາຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປົ້າຫມາຍ.ປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເຈືອຈາງຂອງສານລະລາຍຈະມີຄວາມບໍ່ສະອາດຫນ້ອຍ, ປະຕິກິລິຍາແມ່ນສະອາດກວ່າ.
ພິຈາລະນາເຖິງການເສື່ອມໂຊມຂອງທາດຄາຕາລີຕິກທີ່ມີທ່າແຮງແລະການລະເບີດຂອງ alkynes terminal, Amgen's Hazard Evaluation Lab (HEL) ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປະເມີນຄວາມປອດໄພແລະຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການກ່ອນທີ່ຈະຂະຫຍາຍປະຕິກິລິຍາເຖິງ 2 ລິດ.
ການທົດສອບ DSC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕິກິລິຍາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ທີ່ 100 ° C ແລະປ່ອຍພະລັງງານ 3667 J / g, ໃນຂະນະທີ່ເຫຼົ້າ propargyl ແລະ KOH ຮ່ວມກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານຫຼຸດລົງເຖິງ 2433 J / g, ແຕ່ອຸນຫະພູມ decomposition ຍັງຫຼຸດລົງເຖິງ 85 ° C, ແລະ. ອຸນຫະພູມຂະບວນການແມ່ນໃກ້ເກີນໄປ 60 ° C, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແມ່ນຫຼາຍກວ່າ.
ການແກ້ໄຂ Yoshida ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນ DSC, ແລະຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງການແກ້ໄຂຂອງເຫຼົ້າ propargyl ແລະ potassium hydroxide ແມ່ນ impingement ທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະລະເບີດ.
ການຖົດຖອຍຂອງ Kinetic ໂດຍໃຊ້ AKTS ໃຫ້ຜົນ TD24 ຂອງ 73.5 °C ສໍາລັບເຫຼົ້າ propagyl ບໍລິສຸດແລະ 45.9 °C ສໍາລັບການແກ້ໄຂ 3 M KOH ຂອງມັນ.ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍ.
ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມການແກ້ໄຂປະຕິກິລິຍາກັບ ARC, ການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ທີ່ 46 ° C, ອຸນຫະພູມ adiabatic ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ° C, ຄວນເປັນການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາເປົ້າຫມາຍ.ຢູ່ທີ່ 76 °C, ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການປ່ອຍອາຍແກັສ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຖັງທົດສອບລະເບີດໂດຍກົງ.ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກວ່າປະຕິກິລິຍາບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍ.
HEL ແລະທີມງານໄດ້ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ, ແຕ່ການທົດສອບ DSC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການປະກົດຕົວຂອງພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມ decomposition ຂອງເຫຼົ້າ propargyl ຫຼຸດລົງ.
ການທົດລອງການກວດກາໂດຍໃຊ້ alkali ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕິກິລິຍາ KOH ແມ່ນດີ.ການກວດກາຄືນຂອງສານລະລາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ dioxane ເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ດີກວ່າ.ການທົດສອບ ARC ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັງຈາກການຕິກິຣິຍາ exothermic ຂອງຕິກິຣິຍາເປົ້າຫມາຍ, ອຸນຫະພູມໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 200 ° C ແລະຍັງບໍ່ພົບເຫັນການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງ.ສະພາບການນີ້ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.