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文章信息熔融结晶技术分离纯化有机化合物的研究进展齐亚兵1贾宏磊21西安建筑科技大学化学与化工学院陕西 西安7100552浙江先锋科技股份有限公司质保部浙江 台州 317000引用本文齐亚兵, 贾宏磊. 熔融结晶技术分离纯化有机化合物的研究进展[J].化工进展, 2023, 42(1):373-385.DOI10.16085/j.issn.1000-6613.2022-0233摘要熔融结晶技术是利用被分离物质各组分间凝固点的差异通过控制热量的输入和移出使被分离组分从熔融液中结晶析出经洗涤、发汗等操作实现目标组分分离纯化的一种结晶技术。熔融结晶分离纯化技术由于具有不需要使用溶剂、能耗低、设备体积小、能得到高纯产品等优点在有机化合物的分离纯化领域得到了广泛应用。本文简述了熔融结晶的方式介绍了熔融结晶器的类型综述了熔融结晶技术分离纯化有机同分异构体、有机化工原料、日用品、食品和药品的研究进展分析了熔融结晶技术分离纯化有机化合物过程中存在的问题展望了熔融结晶技术分离纯化有机化合物的发展方向。文中指出随着熔融结晶技术的发展以提高产品质量减小能耗和降低成本为目的的耦合熔融结晶技术已成为熔融结晶技术发展的方向。以包含熔融结晶设备、工艺、晶体成核和生长动力学、发汗机理以及传热传质模型的系统工程将会成为熔融结晶分离纯化有机化合物的研究热点。熔融结晶技术具有不使用溶剂、能耗低、设备体积小、能得到高纯产品等优点在有机化合物的分离纯化领域得到了广泛的应用。熔融结晶是利用被分离物质各组分间凝固点的差异通过控制热量的输入和移出使被分离组分从熔融液中结晶析出经洗涤、发汗等操作实现目标组分分离提纯的一种结晶技术。熔融结晶技术对于同分异构体系、热敏性体系、共沸体系等一些用传统分离方法难以分离的物系以及高纯化学品的制备等方面尤其适用。目前熔融结晶技术已成功应用于有机同分异构体、有机化工原料、日用品、食品和药品的分离纯化领域。本文简述了熔融结晶的方式介绍了熔融结晶器的类型综述了熔融结晶技术分离纯化有机同分异构体、有机化工原料、日用品、食品和药品的研究进展分析了熔融结晶技术分离纯化有机化合物过程中存在的问题展望了熔融结晶技术分离纯化有机化合物的发展方向。1熔融结晶的方式依据操作方式熔融结晶可分为层式熔融结晶、悬浮熔融结晶、区域熔融结晶以及耦合熔融结晶等见表1。表1不同熔融结晶方式的特点1.1层式熔融结晶层式熔融结晶layer melt crystallization又称逐步冻凝结晶progressivefreezing是指在冷却界面作用下晶体从静止熔融体或熔融体滞流膜中逐渐析出沉积到冷壁面的过程。根据晶体层周围熔融液的流动状态层式熔融结晶分为静态层式结晶和动态层式结晶降膜结晶。如图1所示层式熔融结晶由结晶、发汗和熔化3个过程构成。熔融结晶过程的推动力为母液的过饱和度或过冷度过饱和度大小由温度控制过饱和度又决定着晶体层的生长速率。首先管状或板状冷壁面与母液接触时冷壁面上开始产生晶核成核需要体系具有较大的过饱和度。一旦晶核产生需要迅速调整母液的过饱和度使壁面上的晶体层以适宜的生长速率生长。待晶体层生长到合适厚度时排出母液缓慢升高晶体层的温度在纯组分熔点附近进行发汗。熔点低于纯组分熔点的杂质大部分会熔化排出发汗可提高晶体层的纯度发汗对于杂质含量较高或较厚的晶体层提纯效果较明显发汗后晶体层的纯度与晶体生长过程和发汗操作均有关发汗不仅要考虑晶体的纯度和收率还要考虑提纯效率。发汗后排出发汗液加热晶体层将其熔化得到高纯产品。图1层式熔融结晶1.2悬浮熔融结晶如图2所示悬浮熔融结晶suspension meltcrystallization是在带有搅拌装置的结晶器内晶体从母液中结晶析出并悬浮在母液中晶浆经固液分离后排出结晶残液分离后的晶体被熔融液洗涤经熔化得到产品。悬浮熔融结晶最终产品的纯度很大程度上取决于固液分离效率晶体粒度大分布宽度窄利于固液分离。此外纯度还与成核速率与晶体生长速率有关。图2悬浮熔融结晶1.3区域熔融结晶区域熔融结晶zone refining是根据液固平衡原理利用熔融-固化过程以去除杂质的方法。如图3所示熔区从材料棒的一端向另一端移动对于分布系数小于1的杂质顺着熔区的移动进行迁移在材料棒的一端进行富集对于分布系数大于1的杂质逆着熔区的移动方向进行迁移在材料棒的另一端进行富集。经过多次区熔后材料棒中间部分的产品达到很高的纯度为所需要的目标产品。图3区域熔融结晶1.4耦合熔融结晶随着熔融结晶技术的发展各种耦合熔融结晶技术相继出现包括熔融结晶技术之间的耦合、熔融结晶与精馏的耦合以及熔融结晶与其他分离技术的耦合等。耦合熔融结晶技术是将不同熔融结晶技术或熔融结晶与其他分离技术结合起来取长补短发挥各自的优势目的为提高产品的收率、纯度、产量减小能耗降低生产成本。层式熔融结晶过程中晶体的生长速率快但能耗较高悬浮熔融结晶的特点是固液接触界面较大传热、传质好但固液分离是一个难题。如果单一的熔融结晶无法满足生产需求可将层式熔融结晶与悬浮熔融结晶耦合起来能有效解决层式熔融结晶需要经过多级结晶才能得到高纯度产品和悬浮熔融结晶中固液分离难的问题得到产品的纯度和粒度比只用其中一种熔融结晶方式所得产品要好很多。对于一些熔点差异大、沸点差异小、易结晶的物系采用精馏进行分离时需要过多的塔板数能耗高且较难得到高纯的产品采用熔融结晶进行分离时所用能耗远低于精馏可得到高纯度的产品但分离时间长、产量小、效率低。此时可将精馏与熔融结晶耦合起来在精馏塔的顶部串联一个降膜结晶器馏出精馏塔的轻组分在降膜结晶器的冷壁面上依次进行结晶、发汗、熔化就可得到高纯产品精馏与熔融结晶的耦合有效解决了精馏过程能耗高和熔融结晶过程效率低的问题。2熔融结晶器的类型熔融结晶器的类型主要有Brodie结晶器、Phillips结晶器、TNO结晶器、MWB结晶器、FFC结晶器、CCCC结晶器、KCP结晶器、倾斜塔式结晶器和箱式区域熔融结晶器等见表2。其中MWB结晶器和FFC结晶器属于层式熔融结晶器。Brodie结晶器、Phillips结晶器、TNO结晶器、CCCC结晶器、KCP结晶器和倾斜塔式结晶器属于悬浮熔融结晶器箱式熔融结晶器属于区域熔融结晶器。表2熔融结晶器的类型2.1Brodie结晶器Brodie结晶器是澳大利亚联合碳化物公司于1971年开发的一种连续熔融结晶器。如图4所示此结晶器主要由回收段、精制段、提纯段和熔融段组成。回收段与精制段水平放置外部有冷却夹套内部有刮带式螺旋输送器提纯段与熔融段垂直放置提纯段内部有搅拌桨熔融段设置有加热器。物料在回收段冷却结晶通过刮刀将晶体向精制段输送同时结晶残液从残液出口流出。在精制段来自提纯段的熔融液在过冷的晶体表面重结晶得到高纯度的晶体并与回收段生成的晶体一起向提纯段流动。在提纯段晶体与来自熔融段的向上流动的熔融液逆流接触晶体表面附着的母液被熔融液冲洗晶体的纯度进一步提高并继续向熔融段流动。晶体进入熔融段后被加热熔化一部分熔融液作为产品从结晶器底部排出一部分熔融液作为洗涤液向提纯段流动。图4Brodie结晶器2.2Phillips结晶器Phillips结晶器是由美国Phillips公司开发的逆流熔融结晶器并于1965年实现了工业化用于二甲苯体系的分离。Phillips结晶器主要有脉冲式结晶器和活塞式结晶器两种类型。如图5所示此结晶器的上部为结晶段中部为精制段下部为熔融段。在结晶段冷却管壁上产生的晶体在螺旋刮刀的作用下与液体混合形成晶浆从提纯塔上部进入在提纯塔中通过脉冲或活塞来控制晶体床层的移动大部分母液通过提纯塔上部的母液过滤器被压出晶体床层向下流动进入精制段。在精制段来自熔融段的热熔融液与来自结晶段的冷晶体逆流接触熔融液在晶体表面重结晶并洗涤晶体提高了晶体的纯度。在熔融段被纯化的晶体被加热熔化一部分熔融液作为产品从提纯塔底部排出一部分熔融液作为洗涤液向上流动洗涤精制段的晶体。此结晶器的提纯塔轴向温差较大晶体床层的移动通过脉冲或活塞来实现能量消耗大生产经济性较低母液直接排出提纯塔未设置回收段产品收率较低。图5Phillips连续结晶器2.3TNO结晶器TNO结晶器是由荷兰国立中央应用科学研究院研制的一种振动式结晶器且在工业上实现了成功应用例如用于对二甲苯和苯并噻吩的精制。如图6所示该结晶器结构类似筛板塔在多孔塔板上放置若干金属球整个结晶塔器设置振动平台。通过结晶器的振动筛板和金属球产生的综合作用强化了结晶器轴向的传质传热提高了分离效率。结晶器上部为结晶段中部为提纯段下部为熔融段。操作时结晶段分离得到的晶体落入提纯段的筛板上在筛板上振动的小球碰撞、摩擦将晶体折断和磨碎。向上流动的熔融液与向下移动的晶体逆流接触熔融液不断在晶体表面重结晶和洗涤晶体将晶体纯化。在熔融段被纯化的晶体熔化一部分作为产品排出一部分作为洗涤液向上流动。TNO结晶器可以得到高纯度的产品而整个结晶塔需要振动工业放大过程中具有一定的困难。图6TNO结晶器2.4MWB结晶器MWB结晶器是由瑞士Sulzer公司开发的一种半连续的层式熔融结晶器图7。冷却剂在结晶器内管外壁以液膜状流下熔融液在内管内壁同时以液膜状流下。目标组分在管内壁结晶析出未结晶的母液返回母液槽。接着加热介质在结晶器内管外壁以液膜状流下将晶体熔化。重复以上步骤直到达到所需的晶体纯度为止。MWB结晶器结构简单、无运转件、开停车容易适合应用于产量不太大的精细化学品的熔融结晶提纯。图7MWB结晶器2.5FFC结晶器FFC结晶器falling filmcrystallizer是由天津大学开发的一种降膜结晶器其结构类似于列管式换热器如图8所示。此结晶器具有较高的分离效率、可生产高纯或超纯有机物质、结构无运转件、易于工业放大、可随时开停车、操作灵活能耗低、应用面广、配有计算机辅助控制系统易于实现最优条件操作、能显著提高产率。图8FCC结晶器2.6CCCC结晶器CCCCcounter current coolingcrystallizer结晶器是由日本月岛公司开发的一种悬浮熔融结晶器其由3个独立的搅拌结晶器和1个提纯塔构成如图9所示。每一级搅拌结晶器产生的晶体经分离后进入下一级搅拌结晶器产生的母液返回原结晶器。最后一级结晶器产生的晶体经分离后输送至提纯塔在提纯塔内经洗涤、发汗后得到高纯产品。CCCC结晶器虽然具有运转件但与Brodie结晶器相比其运转件简单容时生产能力较大但其仍具有操作控制难度大、具有运转件等缺点。图9TSK-CCCC结晶器2.7KCP结晶器KCP结晶器是由日本吴羽化学工业公司开发的一种连续悬浮熔融结晶器图10。该设备的结晶器和提纯塔是独立安装的结晶器产生的晶浆经固液分离后通过螺旋进料器将晶体输送至提纯塔的下部。提纯塔内竖直安装着两根旋转方向相反的螺旋搅拌桨塔底设置有滤网用于支撑晶体床层塔顶设置有加热器用于熔化晶体。加入塔底的粗晶通过螺旋搅拌桨输送至提纯塔顶熔融段塔顶的熔融液一部分作为产品从塔顶排出另一部分作为洗涤液向下流动洗涤晶体表面黏附的母液。KCP结晶器的子设备较多提纯设备结构复杂并带有运转件维修及控制要求较高。图10KCP连续结晶器2.8倾斜塔式结晶器四川大学李军课题组开发了一种倾斜塔式结晶器用于对二氯苯和邻二氯苯同分异构体的分离提纯。其构造如图11所示塔体与地面保持45°的倾角目的为加速晶体沉降减小熔融液的温度波动减小液相轴向扩散系数提高结晶塔的操作稳定性和处理能力。塔上部为结晶段中部为提纯段下部为熔融段塔顶进料塔底出料。一根搅拌桨贯穿整个塔体利用搅拌桨交替正转和反转一方面可使塔内的晶体层悬浮另一方面可防止晶体结壁。结晶段产生的对二氯苯粗晶体沿塔下降过程中在提纯段被逆流的熔融液洗涤随后继续下降到熔融段熔化形成纯度较高的熔融液。一部分熔融液作为产品从塔底排出另一部分熔融液作为洗涤液向上流动去洗涤粗晶体。图11倾斜塔式结晶器1—步进电动机2—进料口3—冷却水入口4—冷却水出口5—保温层6—热水入口7—热水出口8—产品出口9—加热器2.9箱式区域熔融结晶器如图12所示为四川大学李军课题组开发的一种箱式区域熔融结晶器其主要构件有步进电机、减速器、移动机构、石英玻璃管、冷却器和加热器等。步进电机分别与减速器和移动机构相连设备启动后通过减速器减速带动移动机构在特定方向移动。移动机构与石英玻璃管相连石英玻璃管内为试样石英玻璃管依次插入加热器和冷却器之中并与其紧密接触。石英玻璃管中的试样随着移动机构依次通过加热器和冷却器试样先被部分熔化后又重结晶经过多次区熔后试样的中间部分即为高纯的产品。图12区域熔融结晶器3熔融结晶技术分离纯化有机化合物3.1熔融结晶技术分离纯化有机化合物的研究进展如表3所示使用熔融结晶技术可以实现对二氯苯、β-甲基萘、4,4-二苯甲烷二异酸氰酯4,4-MDI、对甲酚、6-叔丁基间甲酚、1,2,4,5-四甲基苯、2,4-甲苯二异酸氰酯2,4-TDI、2,4-二硝基甲苯2,4-DNT、对二甲苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯2,4-DNCB、L-丙交酯等物质与其同分异构体的高效分离。此外熔融结晶技术还可实现二甲苯、对苯二甲酰氯、丁二腈、2,6-二叔丁基对甲酚、芴、乙二醇、对苯二胺、苯、2-吡咯酮、N-乙烯基-2-吡咯烷酮NVP等有机化工原料的分离纯化具体情况见表4。熔融结晶技术也可用于联苄、苯甲酸、2-氯-5-三氟甲基吡啶、邻碘苯胺、人造麝香、棕榈油软硬酯、菲等日用品、食品和药品的分离纯化具体情况见表5。表3熔融结晶技术分离纯化有机同分异构体表4合成型一碳化合物利用体系在有机化合物的熔融结晶分离纯化过程中以层式熔融结晶方式为主使用频率最高的结晶器是降膜结晶器。层式熔融结晶中的主要影响因素是降温速率、结晶终温、发汗速率、发汗终温和发汗时间等。发汗过程决定着产品的纯度和收率发汗温度维持在粗晶体的熔点附近通常略低于粗晶体的熔点。发汗温度高、发汗时间长一般所得晶体的纯度高、收率低相反发汗温度低、发汗时间短通常获得的晶体的纯度低、收率高。为了提高分离纯化效率和产品的纯度可将悬浮结晶与区域熔融结晶耦合还可将减压精馏与降膜结晶耦合。在层式熔融结晶过程中可在降膜熔融结晶器内鼓入氮气等惰性气体以强化传热传质提高产品的纯度通过在结晶壁面上加装翅片可强化结晶壁面与熔体之间的传热传质明显提高结晶分离度和产品的纯度。在悬浮熔融结晶过程中可利用塔体的倾斜以加速结晶塔内晶体的沉降从而提高结晶塔的稳定性和处理能力也可通过在悬浮熔融结晶器内安装筛板来提高产品的纯度。在区域熔融结晶过程中使用熔区由大到小的变熔区方案比恒熔区方案的提纯效果好双熔区方案比单熔区方案的提纯效果好。几种有机化合物熔融结晶过程中的传质数学模型见表6。表5熔融结晶技术分离纯化日用品、食品和药品表6有机化合物熔融结晶传质数学模型3.2存在的问题熔融结晶过程是由混合物中各组分的熔点、黏度和相图等物理及热力学性质所决定的。一个有机混合体系是否能用熔融结晶法实现某种组分的分离首先要解决的是热力学问题。若待分离的组分与其他组分的熔点差大易于用熔融结晶法分离熔点差小则难以用熔融结晶法分离。对于混合体系只有其组成处于某种范围时才能用熔融结晶法从混合体系中分离出特定组分这是由相图所决定的属于热力学的范畴。其次需要解决的是动力学问题这与结晶器的形式、构造和操作条件密切相关。熔融结晶技术因易受物系性质、原料纯度和分离效率等因素的影响其在工业中的应用具有一定的局限性。只有一些特定的物系或者无法用精馏、吸附和萃取等技术分离的物系才考虑用熔融结晶技术进行分离纯化。为克服熔融结晶分离技术效率低的问题研究者通过开发新型的耦合熔融结晶工艺设计新型的熔融结晶设备寻找新型结晶表面材料等途径强化熔融结晶过程的传热传质提高结晶分离效率和降低能耗。4结语与展望层式熔融结晶技术由于结晶器结构简单、操作过程稳定、易于放大等优点目前已广泛应用于有机化合物的分离纯化过程中。然而层式熔融结晶过程分离效率较低其仍存在一定的改进空间。悬浮熔融结晶技术具有晶体与熔融液的接触面积大熔融液对粗晶体具有洗涤、发汗和重结晶等作用能连续进料和出料提纯效果好等优势因而其具有广阔的发展前景。然而悬浮熔融结晶技术却存在结晶设备构造较复杂粗晶与残液的分离较难且结晶壁面易结晶垢操作过程稳定性较差操作成本较高等劣势。目前悬浮熔融结晶技术在有机化合物的分离纯化领域具有一定规模的应用如若假以时日悬浮熔融结晶操作稳定性较差、结晶壁面易结垢等问题能成功解决此技术的使用频次将会超越层式熔融结晶技术。区域熔融结晶技术具有处理过程耗时单批次处理量小产品纯度高等特点目前其在有机化合物分离纯化领域的应用规模较小其主要用于高价值、高纯有机化合物的分离纯化。为了提高产品纯度和收率减小能耗降低成本耦合熔融结晶技术及传质强化技术已成为熔融结晶分离纯化有机化合物的发展趋势。此外熔融结晶分离纯化有机化合物过程正朝着晶体系统工程的方向发展。在有机化合物的熔融结晶过程中不但要研究结晶设备结构和工艺条件还要研究晶体的成核、生长动力学及发汗机理等相关问题。在实验研究的基础上需建立传热和传质模型阐明提纯机制并应用提纯机制去改进设备和优化工艺。作者简介●●第一作者及通信作者齐亚兵博士讲师研究方向为结晶与分离技术。扫码关注我们邮发代号82-311订阅热线010-64519502网址http://hgjz.cip.com.cn欢迎您分享、点赞、收藏、在看