1. pagrindinės n-butane savybės
N-butanas (C₄H₁₀) yra bespalvis, lengvai suskystinamas alkanas .. Jis egzistuoja kaip dujos kambario temperatūroje ir turi virimo temperatūrą -0.5 laipsnis .. Didelės vertės pridėtiniai cheminiai produktai naudojant katalizinį krekingo, izomerizacijos ir oksidacijos procesus .
2. pagrindiniai n-butane šaltiniai
Gamtinių dujų apdorojimas:Gauta atskirdami C₄ komponentus nuo šlapių gamtinių dujų .
Naftos rafinavimo šalutiniai produktai:Gaminamas žalios naftos įtrūkimo (FCC) arba hidrinimo procesų metu .
Etileno augalo šalutinis produktas:Naftos įtrūkimo metu C₄ frakcija susidaro kaip šalutinis produktas ., ši frakcija yra atskirta ir išgryninta, kad gautų n-butane .

3. N-butano cheminiai pritaikymai
(1) Olefinų ir sintetinių gamyba
Garo įtrūkimai: N-butanas yra įtrūkęs aukštoje temperatūroje (virš 700 laipsnių), kad būtų gauta pagrindinių olefinų, tokių kaip etilenas ir propilenas, kurie naudojami plastikinės ir gumos pramonėje .
Dalinė oksidacija: reaguoja su deguonimi, kad gautų sintezes (CO + H₂), kuris naudojamas metanolio arba Fischerio-Tropsch sintezėje .
(2) izomerizacija izobutanui
Naudojant katalizatorių (pvz., Pt/al₂o₃), N-butanas paverčiamas izobutanu (I-C₄H₁₀), kuris yra pagrindinė žaliava gaminant aukšto oktaninio benzino priedus (alkilinio aliejaus) ir izobutileno {3. gamybą.
(3) Adiponitrilo (maleino anhidrido) oksidacinė gamyba)
N-butanas yra oksiduojamas veikiant V₂O₅-P₂O₅ katalizatoriui, kad būtų galima gaminti adiponitrilą (C₄H₂O₃), kuris naudojamas nesočiose poliesterio dervose, dangose ir farmacijos tarpiniuose produktuose .
(4) hidrinimas į buteną/butadieneną
Butenas: N-butano dehidrogenavimas (pvz., Katofino procese) duoda 1- butene arba 2- butene, kuris naudojamas gaminant poliolefinus arba mtbe .} gamybą.
Butadienas: tolesnis dehidrogenavimas gaminant buadieną (gumos sintezės monomeras) .
(5) Tiesioginis panaudojimas
Degalų naudojimas: kaip suskystintų naftos dujų (SND) komponentas arba kaip degalai žiebtuvėliams .
Putočių agentas: naudojamas gaminant polistireną (PS) arba poliuretaną (PU) putplasčio plastiką .
4. apdorojimo metodai ir technologiniai iššūkiai
Selektyvi kontrolė: oksidacijos ar dehidrogenavimo reakcijoms reikia tiksliai reguliuoti sąlygų, kad būtų išvengta per didelio įtrūkimo ar kokio .
Katalizatoriaus optimizavimas: Pagrindinis mokslinių tyrimų akcentas yra adiponitrilo ar olefinų išeigos padidinimas (pvz., Modifikuotų vanadžio fosforo deguonies katalizatorių kūrimas) .
Aplinkos apsauga ir sauga: N-butanas yra labai degus ir sprogdinantis, todėl jo laikymui ir transportavimui reikalinga griežta kontrolė; Oksidacijos procesas turi tvarkyti uodegos dujas (tokias kaip CO₂ ir rūgšties migla) .
5. rinka ir tendencijos
Paklausos augimas: Paskatinus išsamų lengvųjų angliavandenilių panaudojimą, N-butanas įgijo ryškesnę padėtį kaip nebrangią žaliavą .
Žalioji technologija: biologiniai N-butanai (pvz., Iš biomasės fermentacijos) ir mažai anglies emisijos technologijos (elektrokatalitinis dehidrogenavimas) tapo tyrimų taškais .
N-butanas, kaip svarbus C₄ angliavandenilių komponentas, vaidina lemiamą vaidmenį pratęsiant chemijos pramonės grandinę efektyviai konvertuojant . ateityje, tobulėjant katalizinėms technologijoms ir proceso projektavimui, n-butane pritaikant aukštos klasės chemines medžiagas ir naujas energijos medžiagas, dar labiau išplės .}}} projektavimo, naudojant N-butane ir naujų energetinių medžiagų taikymą .}}}} projektavimui.







