JPH0567615B2 - - Google Patents

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JPH0567615B2
JPH0567615B2 JP63112482A JP11248288A JPH0567615B2 JP H0567615 B2 JPH0567615 B2 JP H0567615B2 JP 63112482 A JP63112482 A JP 63112482A JP 11248288 A JP11248288 A JP 11248288A JP H0567615 B2 JPH0567615 B2 JP H0567615B2
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aromatic hydrocarbon
titanium
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Mitsuaki Ikeda
Sadao Terui
Toshihide Kanzaki
Kunio Sano
Akira Inoe
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Nippon Shokubai Co Ltd
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Description

【発明の詳现な説明】
産業䞊の利甚分野 本発明は、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠たたは
アルキル眮換耇玠環化合物ずアンモニア及び酞玠
ずを反応させおニトリルを補造する方法に関す
る。 埓来技術ずその問題点 埓来、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠をアンモ酞
化しお芳銙族ニトリル類を補造する觊媒ずしお、
アンチモン、バナゞりム、クロム、モリブデン、
タングステン及びマンガンのような元玠を甚いる
こずが提案されおきた。これらは殊に酞化物ずし
お、倚くは混合物でもしくは堎合により盞互の化
合物でか぀倚くは二酞化ケむ玠もしくは酞化アル
ミニりム等の担䜓䞊で䜿甚された。しかし、䞊述
の觊媒では高い空時収率を可胜ならしめか぀同時
に良奜な遞択性を有するものは少なく、あるいは
アンモニアを化孊量論量よりかなり過剰に䜿わね
ばならなか぀たり、觊媒局の枩床制埡が難しか぀
たり、あるいは觊媒の寿呜が短かく、長期にわた
り安定した生産が維持できないなど、工業的に問
題が倚か぀た。 発明の目的 本発明の目的は、これら埓来技術の欠点を改善
するこずにある。そこで本発明者らはこの目的を
達成すべく鋭意研究した結果、(a)チタン及びケむ
玠からなる二元系耇合酞化物、チタン及びゞルコ
ニりムからなる二元系耇合酞化物、䞊びにチタ
ン、ケむ玠及びゞルコニりムからなる䞉元系耇合
酞化物からなる矀から遞ばれた少なくずも䞀皮の
耇合酞化物、および(b)バナゞりム、タングステ
ン、クロム、アンチモン、ビスマス、リン、ニオ
ブおよびマンガンからなる矀から遞択される少な
くずも䞀皮の金属の酞化物を含有しおなる觊媒組
成物を䜿甚するこずにより、䞊述の問題点を䞀挙
に解決し埗るこずを芋い出した。 斯くしお本発明によれば、そのような觊媒組成
物の存圚䞋、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠たたは
アルキル眮換耇玠環化合物をアンモニアおよび酞
玠ず反応させるこずを特城ずする芳銙族ニトリル
たたは耇玠環ニトリルの補造方法が提䟛される。 䜜甚 本発明にかかる觊媒の特城は、チタンおよびケ
む玠からなる二元系耇合酞化物以䞋、TiO2−
SiO2ずする、チタンおよびゞルコニりムからな
る二元系耇合酞化物以䞋、TiO2−ZrO2ずす
る、䞊びにチタン、ケむ玠およびゞルコニりム
からなる䞉元系耇合酞化物以䞋、TiO2−SiO2
−ZrO2ずするからなる矀から遞ばれる少なく
ずも぀の耇合酞化物を觊媒の䞀成分(a)ずしお甚
いおいる点にある。 䞀般に、チタンおよびケむ玠からなる二元系耇
合酞化物は、䟋えば田郚浩䞉觊媒第17巻、No.
、72頁1975幎に開瀺されおいるように、固
䜓酞ずしお知られ、構成するおのおの単独の酞化
物には芋られない顕著な酞性を瀺し、たた高衚面
積を有する。 すなわち、TiO2−SiO2は、酞化チタンおよび
酞化ケむ玠を単に混合したものではなく、チタン
およびケむ玠がいわゆる二元系耇合酞化物を圢成
するこずによりその特異な特性を発珟するものず
認めるこずのできるものである。たた、チタンお
よびゞルコニりムからなる二元系耇合酞化物、䞊
びにチタン、ゞルコニりムおよびケむ玠からなる
䞉元系耇合酞化物も、TiO2−SiO2ず同じ様な性
質を有する耇合酞化物ずしお特定される。 さらに、蒞気耇合酞化物は、線回折による分
析の結果、非晶質もしくはほが非晶質に近い埮现
構造を有しおいる。 埓来、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠のアンモ酞
化甚觊媒の担䜓ずしおは、䜎衚面積の物質、䟋え
ば1000℃で焌成した酞化アルミニりムや酞化チタ
ン、或いは、α−アルミナやアナタヌれ等特公
昭47−14361号報、特公昭56−37979号報、特公昭
58−51947号報および特公昭61−4338号報参照
がよく甚いられおおり、高衚面積を有する觊媒は
知られおいなか぀た。それは酞化雰囲気䞋、高枩
の觊媒䞊ではアルキル眮換芳銙族化合物及び添加
したアンモニアが分解を起し、遞択性が非垞に悪
くなるず考えられおいたからである。しかしなが
ら、本発明者らは、固䜓酞に぀いお長幎にわたり
研究した結果、アンモ酞化には耇合酞化物を含有
する觊媒が高衚面積であるにもかかわらず、適し
おいるこずを芋い出した。 蒞気耇合酞化物は、その性質ずしおアンモニア
を有効に吞着するため、アンモ酞化に必芁なアン
モニアを化孊量論量に近い少量添加するだけで遞
択性よくアルキル眮換芳銙族炭化氎玠をニトリル
類に倉換する圹割を果たすものず考えられる。少
量のアンモニアの䜿甚でニトリル類を生産できる
こずは、アンモニアの費甚が少なくおすむため経
枈的に優利であるのみならず、反応で副生する炭
酞ガスずアンモニアずから生成する炭酞アンモニ
りの量が枛少するためニトリル類の捕集および粟
補等の補造プロセスの䞊でも優利である。 本発明の觊媒組成物を構成する耇合酞化物成分
(a)、すなわちTiO2−SiO2、TiO2−ZrO2および
TiO2−SiO2−ZrO2は、いずれもその衚面積が30
m2以䞊であるこずが奜たしい。曎に奜たしく
は、衚面積が70m2以䞊である。高い衚面積を
有する耇合酞化物(a)を甚いたほどニトリル類の生
成反応においお、アンモニアが有効に働く。 耇合酞化物(a)の組成は、酞化物に換算しお
TiO2が20〜95モル、SiO2もしくはZrO2もしく
はSiO2ずZrO2の和が〜80モルいずれも
TiO2ZrO2SiO2100モルに察しおの範
囲にあるこずが奜たしい。 本発明においおは、觊媒組成物ずしお、䞊蚘の
ような觊媒成分(a)に、前蚘した觊媒成分(b)を混合
しお甚いる。觊媒成分(b)ずしおは、前蚘のように
バナゞりム、タングステン、クロム
Cr、アンチモンSb、ビスマスBi、リン
(P)、ニオブNb、およびマンガンMnから
なる矀から遞択される少なくずも䞀皮の金属酞化
物が通垞䜿甚されるが、さらに必芁に応じおアル
カリ金属の酞化物も䜵甚するこずができる。 䞊蚘の矀から遞択される少なくずも䞀皮の金属
の酞化物は、堎合によ぀おは、該矀から遞択され
る少なくずも二皮の金属の耇合酞化物、たずえば
V2O5−Sb2O3など、を含むこずができる。 觊媒成分(b)は、出発原料の皮類に応じお適宜遞
択されるが、バナゞりム系たたはタングステン系
が奜たしく、特に奜たしくはバナゞりム及びアン
チモンを共に含む系である。 本発明の觊媒組成物を調補する際しおは、觊媒
成分(b)は觊媒成分(a)ずしおの耇合酞化物の焌成埌
に添加されねばならない。焌成前に觊媒成分(b)の
前駆物質䟋えば化合物が倚量に存圚した堎
合、これが觊媒の物性に悪圱響を及がし、所期の
觊媒性胜を埗るこずはできない。 䟋えば、米囜特蚱3959297号報には、各觊媒成
分の共沈物を焌成しお埗た−Ti−Zrの䞉成分
金属酞化物を䜿甚し、倧過剰のアンモニアを甚い
た−メチル−−゚チルピリゞンのアンモ酞化
による−シアノピリゞンの補造方法が開瀺され
おいるが、本発明者らの远詊によるず該觊媒組成
物の比衚面積は玄10m2ず䜎く、䟛絊ガス䞭の
アルキル眮換芳銙族炭化氎玠に察するアンモニア
のモル比を䞋げた反応条件䞋で、察応する芳銙族
ニトリルを高収率で埗るこずは困難である。埌
述の比范䟋参照。 本発明の觊媒組成物は、通垞50〜99重量の觊
媒成分(b)ず50〜重量觊媒成分(b)ずから成り、
奜たしくは70〜95重量の觊媒成分(a)ず30〜重
量の觊媒成分(b)ずから成る。特に奜たしい觊媒
組成物は80〜93重量の觊媒成分(a)ず20〜重量
の觊媒成分(b)ずから成り䞔぀觊媒成分(b)が
V2O5ずしお〜重量のバナゞりムの酞化物
ずSb2O3ずしお〜15重量のアンチモンの酞化
物ずから成るものである。 たた、本発明の觊媒組成物を䞍掻性な支持䜓、
䟋えばアルミナ、シリカ、シリカ・アルミナ、シ
リコンカヌバむド、ベントナむト、ケむ゜り土、
チタニア、ゞルコニア、マグネシア、コヌデむラ
むト、ムラむト、軜石、無機繊維などに担持せし
め䜿甚するこずは奜たしい結果をもたらす。これ
ら䞍掻性な担䜓は、その比衚面積が0.05〜10m2
の範囲にあるものが奜たしい。 本発明においお甚いられるTiO2−SiO2を調補
するに際し、チタン源は塩化チタン、硫酞チタン
などの劂き無機性チタン化合物および修酞チタ
ン、テトラむ゜プロピルチタネヌトなどの劂き有
機性チタン化合物から遞ぶこずができ、たたケむ
玠源はコロむド状シリカ、氎ガラス、四塩化ケむ
玠などの劂き無機性ケむ玠化合物およびテトラ゚
チルシリケヌトなどの劂き有機性ケむ玠化合物か
ら遞ぶこずができる。そしおこれら原料䞭には、
埮量の䞍玔物たたは混入物のあるものがあるが、
えられるTiO2−SiO2の物性に倧きく圱響を䞎え
るものでない限り問題ずならない。 奜たしいTiO2−SiO2の調補法ずしおは、以䞋
の方法が挙げられる。 四塩化チタンをシリカゟルず共に混合し、ア
ンモニアを添加しお沈柱を生成せしめ、この沈
殿を掗篠し、也燥埌、300〜800℃で焌成せしめ
る方法。 四塩化チタンにケむ酞ナトリりム氎溶液を添
加し、反応せしめお沈殿を生成させ、これを掗
浄し、也燥埌、300〜800℃で焌成せしめる方
法。 四塩化チタンの氎−アルコヌル溶液に゚チル
シリケヌトC2H5O4Siを添加し、加氎分
解反応せしめお沈殿を圢成させ、これを掗篠
し、也燥埌、300〜800℃で焌成せしめる方法。 酞化酞化チタンTiOCl2ず゚チルシリケ
ヌトの氎−アルコヌル溶液にアンモニアを加え
お沈殿を圢成せしめ、これを掗篠し、也燥埌、
300〜800℃で焌成せしめる方法。 以䞊の方法のうちでもずくにの方法が奜たし
く、この方法は具䜓的には以䞋のごずく実斜され
る。すなわち、䞊蚘チタン源およびケむ玠源の化
合物をTiO2ずSiO2のモル比が所定量になるよう
にずり、酞性の氎溶液状態たたはゟル状態でチタ
ンおよびケむ玠を酞化物換算しお〜100
の濃床ずし、10〜100℃に保ち、その䞭ぞ、攪䌎
䞋に、䞭和剀ずしおアンモニア氎を滎䞋し、10分
間ないし時間、PH〜10に維持しおチタンおよ
びケむ玠よりなる共沈化合物を生成せしめ、濟別
し、よく掗浄したのち、80〜140℃で〜10時間
也燥し、300〜800℃で〜10時間焌成するこずに
より、TiO2−SiO2をえるこずができる。 たた、TiO2−ZrO2−SiO2も、TiO2−SiO2ず同
様の方法で調補できる。ゞルコニりム源は、塩化
ゞルコニりム、硫酞ゞルコニりムなどの劂き無機
性ゞルコニりム化合物および修酞ゞルコニりムな
どの劂き有機性ゞルコニりム化合物から遞ぶこず
ができる。すなわち、䞊述の方法においお、ゞル
コニりム化合物をチタン化合物ず共に䜿甚するこ
ずにより、TiO2−ZrO2−SiO2は容易に調補しう
る。 TiO2−ZrO2も、同様にしお調補するこずがで
きる。 䞊蚘の方法で調補されたTiO2−SiO2、TiO2−
ZrO2およびTiO2−SiO2−ZrO2を甚いお、以䞋に
瀺す方法により完成觊媒組成物がえられる。䞀䟋
を瀺せば、TiO2−SiO2粉䜓に、䞊蚘觊媒成分(b)
の前駆物質たずえば金属塩の氎溶液を、成圢
助剀ず共に加え、適量の氎を添加し぀぀混合し、
混緎抌し出し成圢機でペレツト状、ハニカム状な
どの劂き所芁の圢成に成型し、該成圢物を50〜
120℃で也燥埌300〜800℃、奜たしくは400〜600
℃で〜10時間、奜たしくは〜時間空気流通
䞋で焌成しお觊媒組成物を埗るこずができる。 䞀方、䞍掻性な支持䜓に担持された本発明の觊
媒組成物は、䟋えば粒状のシリコンカヌバむド
に、TiO2−SiO2および觊媒成分(b)の前駆物質を
含んだスラリヌを焌付法により担持させるこずに
よ぀お調補するこずができる。觊媒成分の担持量
は、䜿甚支持䜓、觊媒組成などによ぀お異なる
が、通垞重量以䞊、奜たしくは重量以䞊
である。 觊媒成分(b)の前駆物質ずしおは、前蚘特定金属
の硝酞塩、硫酞塩、塩化物、氎酞化物などから適
宜遞択するこずができる。 もちろん本発明觊媒組成物の調補法はこれらの
方法に限定されるものではない。 觊媒組成物の圢状ずしおは、ペレツト状、ハニ
カム状、円柱状、円筒状、板状、リボン状、波板
状、パむプ状、ドヌナツ状、栌子状等が適宜遞ば
れる。 本発明觊媒組成物は、固定床における䜿甚にも
流動床における䜿甚にも適しおいる。 本発明觊媒組成物を䜿甚しおアルキル眮換芳銙
族炭化氎玠又はアルキル眮換耇玠環化合物をアン
モニア及び酞玠ず反応させおニトリル類を埗る反
応は、垞法でガス盞で行なわれる。反応は䞻ずし
お垞圧、もしくは気圧たでの僅かな加圧䞋で
180〜600℃、特に250〜500℃の枩床で実斜され
る。 䟛絊ガス䞭のアルキル眮換芳銙族炭化氎玠又は
アルキル眮換耇玠環化合物に察する分子状酞玠の
モル比は以䞊、特に2.5〜30、アルキル眮換芳
銙族炭化氎玠又はアルキル眮換耇玠環化合物に察
するアンモニアのモル比は1.5以䞊、特に〜20
の範囲が奜たしい。必芁な堎合にはガス混合物を
䞍掻性ガス、䟋えば窒玠及び又は氎蒞気で垌釈
しお䜿甚するこずができる。もちろん分子状酞玠
含有ガスずしお空気を䜿甚するこずは奜郜合であ
る。 䟛絊ガスを空間速床暙準状態に換算300〜
5000Hr-1、奜たしくは400〜3000Hr-1で觊媒組成
物ず接觊させるず、良奜な結果をもたらす。未反
応のアルキル眮換芳銙族炭化氎玠、アルキル眮換
耇玠環化合物及びアンモニアは堎合によ぀おは再
埪環しお䜿甚しおもよい。 アルキル眮換芳銙族炭化氎玠及びアルキル眮換
耇玠環化合物ずしおは、䞀般に、偎鎖のアルキル
基が以䞋の炭玠数を有するものが甚いられる。
それらの兞型䟋ずしおは、䟋えば、α−、β−お
よびγ−ピコリン、−メチル−−゚チルピリ
ゞン、トル゚ン、゚チルベンれン、−プロピル
ベンれン、クメン、−、−および−キシレ
ン、−、−および−゚チルトル゚ン、
−、−および−む゜プロピルトル゚ン、
−、−および−ゞ゚チルベンれン、−、
−および−ゞむ゜プロピルベンれン、メシチレ
ン、α−およびβ−メチルナフタリン、ゞメチル
ナフタリン、モノ−および−メチルアンスラセン
などが挙げられる。これらの化合物の芳銙該の氎
玠を、反応に関䞎しない基、䟋えば北玠、塩玠、
臭玠、ニトリル基、メトキシ基等で眮換した芳銙
族化合物、䟋えば−、−および−クロルト
ル゚ン、−、−および−メチルアニ゜ヌ
ル、−、−および−トルニトリル、ゞクロ
トル゚ン類等も、別の䟋ずしお挙げるこずができ
る。 酞玠含有ガスずしおは、通垞、空気が䜿甚され
るが、酞玠あるいは酞玠ず空気の混合物、空気ず
二酞化炭玠ずの混合物、空気ず氎蒞気の混合物、
空気ず窒玠の混合物を䜿甚しおもよい。 本発明の方法によれば、α−ピコリンからはピ
コリノニトリルが、β−ピコリンからはニコチノ
ニトリルが、γ−ピコリンからはむ゜ニコチノニ
トリルが、−メチル−−゚チルピリゞンから
は2.5−ゞシアノピリゞンおよびニコチノニトリ
ルが、クロルトル゚ンからは察応するクロルベン
゜ニトリルが、メチルアニ゜ヌルからは察応する
シアノニ゜ヌルが、トルニトリルからはフタロニ
トリルが、ゞクロロトル゚からはゞクロロベンゟ
ニトリルが、倫々生成する。 たた、トル゚ン、゚チルベンれン、−プロピ
ルベンれンたたはクメンからはベンゟニトリル
が、−キシレン、−む゜プロピルトル゚ン、
−ゞ゚チルベンれンたたは−ゞむ゜プロピル
ベンれンからは−トルニトリル、フタロニトリ
ルおよびフタルむミドが、−キシレン、−む
゜プロピルトル゚ン、−ゞ゚チルベンれンたた
は−ゞむ゜プロピルベンれンからは−トルニ
トリルおよびむ゜フタロニトリルが、−キシレ
ン、−む゜プロピルトル゚ン、−ゞ゚チルベ
ンれンたたは−ゞむ゜プロピルベンれンからは
−トルオニトリルおよびテレフタニトリルが、
メシチレンからはトリシアノベンれン、ゞシアノ
モノメチルベンれンおおびモノシアノゞメチルベ
ンれンが、メチルナレタレンからはシアノナフタ
リンおよびフタロニトリルが、倫々生成する。 以䞋に実斜䟋を甚いお本発明をさらに詳现に説
明するが、本発明はこれらの実斜䟋のみに限定さ
れるものではない。 実斜䟋  チタン及びケむ玠からなる耇合酞化物(a)を以䞋
に述べる方法を調補した。チタン源ずしお、 TiOSO4TiO2換算 250 å…šH2SO4 1100 なる組成を有する硫酞チタニルの硫酞氎溶液を甚
いた。 別に、氎400にアンモニア氎25NH3
280を添加し、これにスノヌテツクス−NCC−
30日産化孊補シリカゟル、SiO2ずしお玄30重量
含有16.9Kgを加えた。 埗られた溶液䞭に、䞊蚘硫酞チタニルの硫酞氎
溶液153ã‚’æ°Ž300に添加しお垌釈したチタン含
硫酞氎溶液を攪䌎䞋埐々に滎䞋し、共沈ゲルを生
成した。さらにそのたた15時間攟眮しお静眮し
た。かくしお埗られたTiO2SiO2ゲルを濟過、
氎掗埌200℃で10時間也燥した。 次いで550℃で時間空気雰囲気䞋で焌成した。
埗られた粉䜓の組成は、TiO2SiO28515モ
ル比で、BET衚面積は180m2であ぀た。こ
こで埗られた粉䜓を以降TS−ず呌びこの粉䜓
を甚いお以䞋に述べる方法を觊媒組成物を調補し
た。 メタバナゞン酞アンモニりムNH4VO323.4
をシナり酞氎溶液に溶解せしめ、シナり酞バナ
ゞりム氎溶液を調補した。䞀方、䞉酞化アンチモ
ンSb2O351.0を酒石酞氎溶液に溶解せしめ
酒石酞アンチモン氎溶液を぀く぀た。これら二皮
の氎溶液を混合し、これにTS− 400を添加
し、よく混合しおスラリヌを埗た。このスラリヌ
を、予め加熱された盎埄玄mmの球状SiC、
に、担持率10重量になるように噎霧しお吹き付
け、぀いで空気を流通させながら550℃で時間
焌成した。 このようにしお埗られた觊媒組成物を、溶
融塩で加熱された内埄25mmのステンレス補反応管
に充填し、トル゚ン容量、アンモニア容量
、酞玠10容量および窒玠81容量よりなる䟛
絊ガスを通じ、反応枩床390℃および空間速床
暙準状態換算900Hr-1で反応させたずころ、
トル゚ンの反応率98.8モル、ベン゜ニトリルの
収率87.7およびその遞択率88.8モルなる結果
が埗られた。 比范䟋  前蚘のTiO2SiO28515モル比なる組成
の耇合酞化物(a)を21m2、TiO2アナタヌれ
に眮き換えた以倖は、実斜䟋ず同様にしお調補
した觊媒を䜿甚し、同様の条件で反応したずこ
ろ、トル゚ンの反応率は97.5モル、ベンゟニト
リルの収率は81.7モル、その遞択率は83.3モル
であ぀た。 実斜䟋  TiO2−ZrO2を以䞋に述べる方法で調補した。 氎m2にオキシ塩化ゞルコニりム ZrOCl2・8H2O13.6Kgを溶解させ、実斜䟋
で甚いたのず同じ組成の硫酞チタニルの硫酞氎
溶液78を添加し぀぀よく混合する。これを枩床
箄30℃においおよく攪䌎しながら、これにアンモ
ニア氎を液のPHがになるたで埐々に滎䞋しお、
そのたた15時間静眮した。 かくしお埗られたTiO2−ZrO2ゲルを濟過し、
氎掗埌、200℃で10時間也燥し、次いで空気雰囲
気䞋で550℃で時間也燥した。埗られた粉䜓の
組成はTiO2ZrO28515モル比であり、
BET衚面積は130m2であ぀た。ここで埗られ
た粉䜓を以降TZ−ず呌ぶ。 この粉䜓を甚いお、実斜䟋に準じお觊媒組成
物を調補し、実斜䟋に準じお反応枩床430℃で
反応を行぀たずころ、トル゚ンの反応率95.0モル
、ベンゟニトリルの収率83.6モルおよびその
遞択率88.0モルなる結果が埗られた。 尚、この觊媒組成物䞭の担䜓SiCを陀いた
金属酞化物の比衚面積は、105m2であ぀た。 比范䟋  (a) 五酞化パナゞりム182を修酞氎溶液に加え、
加枩しお溶解させた。 (b) 四塩化チタン380を含む氎溶液に28重量
アンモニア氎600mlを加えお氎酞化チタンのゲ
ル状沈殿を぀くり、玔氎で掗぀た埌、吞匕過
した。このゲルを湿぀たたたの状態で修酞溶液
に加え、加熱溶解させた。 (c) 硝酞ゞルコニル267を玔氎に溶解させた。
これら䞉液を混合しお埗られたTiZi
0.5原子比なる混合物をmm埄の
SiC3000に含浞させ、蒞発也固した埌550℃
で時間、空気流通䞋で焌成した。 この觊媒組成物を甚いお実斜䟋の反応条件に
準じお反応させたずころ、430℃ではトル゚ン転
化率は84モル、ベンゟニトリル収率は49モル
、その遞択率は58モルであ぀た。 尚、この觊媒組成物䞭の担䜓SiCを陀いた
金属酞化物の比衚面積は11m2であ぀た。 実斜䟋  実斜䟋及びの方法に準じおTiO2−SiO2−
ZrO2を調補した。埗られた粉䜓の組成は、
TiO2SiO2ZrO28016モル比で、
BET衚面積は180m2であ぀た。ここで埗られ
た粉䜓を以降TSZ−ず呌ぶ。 この粉䜓を甚いお、実斜䟋に準じお觊媒組成
物を調補し、実斜䟋に準じお反応枩床400℃で
反応を行぀たずころ、トル゚ンの反応率98.5モル
、ベンゟニトリルの収率89.1モル、およびそ
の遞択率90.5モルなる結果が埗られた。 実斜䟋  実斜䟋ず同䞀調補法で埗られた觊媒組成物
を、皮々の原料化合物のアンモオキシデヌシペン
に甚いた。その結果は䞋の第衚に瀺す通りであ
぀た。
【衚】  目的物質はむ゜フタロニトリルである。
 目的物質はテレフタロニトリルである。
実斜䟋  実斜䟋で調補した觊媒組成物の寿呜詊隓を行
぀た。 溶融塩济に浞された内埄25mm、長さの管に
觊媒局高になるように觊媒組成物を充填し、
枩床を390℃に保぀た。 トル゚ン容量、アンモニア容量、酞玠
10容量および窒玠81容量よりなる䟛絊ガス
を、反応管䞊郚より、空間速床暙準状態換算
900Hr-1でケ月間反応を行぀たずころ、ケ月
経過時点でのベンゟニトリルの収率は87.3モル
であり、初期ずほが同等であ぀た。 実斜䟋  実斜䟋においお觊媒成分(b)を皮々に倉えた以
倖は、実斜䟋におけるず同様にしお皮々の觊媒
組成物を調補した。そしお、えられた觊媒を甚い
おトル゚ンのアンモオキシデヌシペンを行぀た。
埗られた結果を第衚に瀺す。 尚、Tolはトル゚ンを、BNはベンゟニトリル
をそれぞれ衚わす。
【衚】

Claims (1)

  1. 【特蚱請求の範囲】  (a)チタン及びケむ玠からなる二元系耇合酞化
    物、チタン及びゞルコニりムからなる二元系耇合
    酞化物、䞊びにチタン、ケむ玠及びゞルコニりム
    からなる䞉元系耇合酞化物からなる矀から遞ばれ
    た少なくずも䞀皮の耇合酞化物、および(b)バナゞ
    りム、タングステン、クロム、アンチモン、ビス
    マス、リン、ニオブおよびマンガンからなる矀か
    ら遞択される少なくずも䞀皮の金属の酞化物を含
    有しおなる觊媒組成物の存圚䞋、アルキル眮換芳
    銙族炭化氎玠たたはアルキル眮換耇玠環化合物を
    アンモニアおよび酞玠ず反応させるこずを特城ず
    する芳銙族ニトリルたたは耇玠環ニトリルの補造
    方法。  反応枩床が180゜〜600℃の範囲である請求項
    の方法。  反応枩床が250゜〜500℃の範囲である請求項
    の方法。  反応圧力が〜気圧の範囲である請求項
    の方法。  䟛絊ガス䞭の、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠
    たたはアルキル眮換耇玠環化合物の濃床が0.5〜
    容量の範囲である請求項の方法。  䟛絊ガス䞭の、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠
    たたはアルキル眮換耇玠環化合物に察する酞玠の
    モル比が以䞊である請求項の方法。  䟛絊ガス䞭の、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠
    たたはアルキル眮換耇玠環化合物に察する酞玠の
    モル比が2.5〜30の範囲である請求項の方法。  䟛絊ガス䞭の、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠
    たたはアルキル眮換耇玠環化合物に察するアンモ
    ニアのモル比が1.5以䞊である請求項の方法。  䟛絊ガス䞭の、アルキル眮換芳銙族炭化氎玠
    たたはアルキル眮換耇玠環化合物に察するアンモ
    ニアのモル比が〜20の範囲である請求項の方
    法。  䟛絊ガスの空間速床が400〜3000hr-1暙準
    状態に換算の範囲である請求項の方法。  アルキル眮換芳銙族炭化氎玠がトル゚ンで
    ある請求項の方法。  アルキル眮換芳銙族炭化氎玠がメチルアニ
    ゜ヌルである請求項の方法。  アルキル眮換耇玠環化合物玠がα−ピコリ
    ン、β−ピコリンたたはγ−ピコリンである請求
    項の方法。  アルキル眮換芳銙族炭化氎玠たたはアルキ
    ル眮換耇玠環化合物が、該芳銙環たたは耇玠環に
    ハロゲン原子を有するものである請求項の方
    法。  成分(a)が、チタニアTiO220〜95モル
    の範囲およびシリカSiO2〜80モルの
    範囲からなるTiO2−SiO2二元系耇合酞化物、
    TiO220〜95モルの範囲およびゞルコニア
    ZrO2〜80モルの範囲からなるTiO2−
    ZrO2二元系耇合酞化物、䞊びにTiO220〜95モル
    の範囲およびSiO2ずZrO2ずの和が〜80モル
    の範囲ただし、SiO2ずZrO2はそれぞれの
    数倀はずらないであるTiO2−SiO2−ZrO2䞉元
    系耇合酞化物からなる矀から遞ばれた少なくずも
    䞀皮のものである請求項の方法。  成分(a)ずしおの耇合酞化物の比衚面積が、
    30m2以䞊である請求項の方法。  成分(a)ずしおの耇合酞化物がその前駆䜓を
    300゜〜800℃の枩床範囲で焌成しおなるものであ
    る請求項の方法。  成分(a)ずしおの耇合酞化物がその前駆䜓を
    400゜〜600℃の枩床範囲で焌成しおなるものであ
    る請求項の方法。  50〜99重量の成分(a)および〜50重量
    の成分(b)からなる觊媒組成物を䜿甚する請求項
    の方法。  80〜93重量の成分(a)および〜20重量
    の成分(b)からなり䞔぀成分(b)がV2O5ずしお〜
    重量のバナゞりムの酞化物およびSb2O3ずし
    お〜15重量のアンチモンの酞化物から成る觊
    媒組成物を䜿甚する請求項の方法。  觊媒組成物が䞍掻性な担䜓に担持されおな
    る請求項の方法。  䞍掻性な担䜓が0.05〜10m2の範囲の比
    衚面積を有するものである請求項の方法。  䞍掻性な担䜓がシリコンカヌバむト
    SiCである請求項の方法。  觊媒組成物の担持量が重量以䞊である
    請求項の方法。  觊媒組成物の担持量が重量以䞊である
    請求項の方法。  (a)チタン及びケむ玠からなる二元系耇合酞
    化物、チタン及びゞルコニりムからなる二元系耇
    合酞化物、䞊びにチタン、ケむ玠及びゞルコニり
    ムからなる䞉元系耇合酞化物からなる矀から遞ば
    れた少なくずも䞀皮の耇合酞化物、および(b)バナ
    ゞりム、タングステン、クロム、アンチモン、ビ
    スマス、リン、ニオブおよびマンガンからなる矀
    から遞択される少なくずも䞀皮の金属の酞化物を
    含有しおなるこずを特城ずする、アルキル眮換芳
    銙族炭化氎玠たたはアルキル眮換耇玠環化合物を
    アンモニアおよび酞玠ず反応させお芳銙族ニトリ
    ルたたは耇玠環ニトリルを補造するための觊媒組
    成物。
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