Preparation of hydrocyanide from a gas mixture containing molecular nitrogen and/or ammonia and 1-3C hydrocarbon, comprises heating the gas mixture by mechanical adiabatic compression and cooling by adiabatic expansion

Preparation of hydrocyanide from a gas mixture containing molecular nitrogen and/or ammonia and at least 1-3C hydrocarbon, comprises heating the gas mixture by mechanical adiabatic compression at more than 1500 K; and cooling, after a time sufficient for the formation of hydrocyanide at less than 1...

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Hauptverfasser: GROEN, HEIDI, USMANOV, FARID, MUENZENBERG, JOERG, RINNER, MICHAEL, BEWERSDORF, MARTIN, LANG, JUERGEN, BUSS, DIETER, POHLISCH, JOACHIM, SCHULDES, FLORIAN, BATHEN, DIETER, SKILLAS, GEORGIOS
Format: Patent
Sprache:eng ; ger
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SCHULDES, FLORIAN
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SKILLAS, GEORGIOS
description Preparation of hydrocyanide from a gas mixture containing molecular nitrogen and/or ammonia and at least 1-3C hydrocarbon, comprises heating the gas mixture by mechanical adiabatic compression at more than 1500 K; and cooling, after a time sufficient for the formation of hydrocyanide at less than 1 second, by adiabatic expansion at less than 1000 K. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Cyanwasserstoff, bei dem eine Gasmischung g, die molekularen Stickstoff und/oder Ammoniak sowie mindestens einen Kohlenwasserstoff mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen enthält, durch mechanische adiabatische Kompression auf eine Reaktionstemperatur von mehr als 1500 K gebracht und anschließend durch adiabatische Expansion innerhalb von weniger als 1 s auf eine Temperatur von weniger als 1000 K abgekühlt wird. Das Verfahren kann ohne Katalysator und ohne Quenchen der Reaktionsmischung mit Wasser durchgeführt werden.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Cyanwasserstoff, bei dem eine Gasmischung g, die molekularen Stickstoff und/oder Ammoniak sowie mindestens einen Kohlenwasserstoff mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen enthält, durch mechanische adiabatische Kompression auf eine Reaktionstemperatur von mehr als 1500 K gebracht und anschließend durch adiabatische Expansion innerhalb von weniger als 1 s auf eine Temperatur von weniger als 1000 K abgekühlt wird. 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