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Tetrahexylammonium chloride 相移動觸媒를 使用하여 sodium acetate에 의한 benzyl chloride의 에스테르화 反應速度論

Kinetics of esterification of benzyl chloride by sodium acetate using tetrahexylammonium chloride as a phase-trnasfer catalyst

  • 주제(키워드) Tetrahexylammonium chloride
  • 발행기관 부산대학교
  • 발행년도 2003
  • 학위수여년월 2003. 2
  • 학위명 석사
  • 학과 및 전공 일반대학원 화학공학과
  • 원문페이지 102
  • 본문언어 한국어

초록/요약

A heterogeneous liquid-liquid esterification of benzyl chloride by sodium acetate was carried out using tetrahexylammonium chloride(QCI) as a phase-transfer catalyst in a two-phase system of an aqueous CH₃COONa solution and toluene. The evaluated distribution constants of tetrahexylammonium chloride and the active intermediate, CH₃COOQ formed between tetrahexylammonium cation and CH₃COO^- were correlated as a function of the ionic strength in the aqueous phase as follows : log(α₁/0.0709) = -(0.0566[NaC1]+0.0564[CH₃COONa]) log(α₂/0.1105) = -0.1501[CH₃COONa] and chemical equilibrium constant of tetrahexylammonium chloride and CH₃COONa were 0.0707 kmol/㎥ and 403.85 ㎥/kmol. The mechanism of esterification of benzyl chloride by sodium acetate is analyzed by ion exchange model in the aqueous solution without diffusion effect by mass transfer. The reaction rate of esterification is as follows, R_A = -d^-[RC1]/dt = k_0[^-CH₃COOQ] [RC1] = k₁^-[RC1] Pseudo 1st-order reaction rate constant hs the linear relationship with the concentration of [QC1] at the intial reaction. Arrhenius equation is as follows, K_0 = 7.2 exp (-5.9×10³/RT)

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목차

제1장 서론 = 1
1.1 개요 = 1
1.2 연구배경 = 4
1.3 연구목적 = 16
제2장 이론 = 18
2.1 상이동 촉배의 화학평형상수 및 분배계수 = 18
2.1.1 톨루엔/물계에서 QCI의 화학평형과 분배 = 20
2.1.2 톨루엔/CH₃COONa수용액계에서 CH₃COOQ의 화학평형과 분배 = 21
2.2 반응속도론 = 23
2.2.1 액-액 접촉계면에서 이온교환반응모델 = 25
2.2.2 수용액에서 이온교환반응모델 = 27
제3장 실험 = 30
3.1 재료 = 30
3.2 실험방법 = 30
3.2.1 상이동 촉매의 평형과 분배실험 = 30
3.2.2 에스테르화 반응실험 = 31
3.2.3 농도분석 및 에스테르 확인 = 31
제4장 결과 및 고찰 = 36
4.1 상이동촉매의 분배 및 화학평형 = 36
4.1.1 톨루엔/물계에서 THAC의 분배 및 화학평형 = 36
4.1.2 톨루엔/CH₃COONa 수용계에서 CH₃COOQ의 상평형 및 분배 = 46
4.2 반응 속도론 = 50
4.2.1 반응차수 선정 = 50
4.2.2 액-액 접촉계면에서 이온교환반응모델 = 54
4.2.3 수용액에서 이온교환반응모델 = 57
4.2.4 율속단계 선정 = 59
4.2.5 상이동촉매의 영향 = 61
4.2.6 CH₃COONa 농도의 영향 = 66
4.2.7 반응온도의 영향 = 66
제5장 결론 = 71
사용기호 = 73
참고문헌 = 75
부록 = 83

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