将含有间-二甲苯和对-二甲苯的混二甲苯馏分进行共熔结晶(结晶温度为53.1 ℃),危化品供应,得到含对-二甲苯12.5%、间-二甲苯87.5%的共熔物,日照危化品,再通过二次结晶分离这两种产品的方法。经次结晶并过滤得到的晶体,即为工业间-二甲苯。滤液进行第二次结晶时,加入适量,它可以与对-二甲苯形成初始结晶温度为-40 ℃的固态络合物,与间-二甲苯形成初始结晶温度为-78 ℃的固态络合物。控制结晶温度,仅使和对-二甲苯结晶。过滤得到的结晶经熔化,危化品销售,用精馏法分离出,得到对-二甲苯。滤液经精馏回收后,得到间-二甲苯。过程中的循环使用。
MTA法是指通过及其脱水产物生产几种不同类别的烃类,形成碳氢化合物库,再从中提纯二甲苯的方法。[14]以为原料制对二甲苯来源非常广泛,危化品经营,可从可再生能源和非再生能源中获得。因此,MTA法制备对二甲苯对治理环境和降低社会能源压力非常重要。在制备过程中,虽然苯、甲苯、二甲苯(BTX)芳香族化合物是主产物,但是其中对二甲苯的含量相对总体来说较少,其他的产物还包含C2~C6化合物等。因此,MTA法制对二甲苯的关键是提高的转化率以及催化剂的选择性。
水方面造成水体污染:如果邻二甲苯泄漏或未经处理的废水排放到水体中,会污染地表水、地下水和土壤。它会溶解在水中,对水生生物产生毒性作用,影响鱼类、虾类、贝类等水生生物的生长和繁殖,甚至导致它们的。此外,被污染的水体还可能通过饮用水源等途径对人类健康造成威胁。影响水处理效果:在污水处理厂中,邻二甲苯的存在可能会影响污水处理的效果。它可能会抑制微生物的活性,降低微生物对污水中有机物的分解能力,从而影响污水处理的效率和质量。
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