고탑 축이우레아 문제에 대한 논의
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고탑복합비료나 요소 생산 과정에서는 산화이우레아가 쉽게 생성됩니다. 그렇다면 산화이우레아의 생성을 규정된 범위 내로 어떻게 통제할 수 있을까요?요소는 고온에서 축합 반응을 일으키며, 두 개의 요소 분자가 축합하면 축이우레아가 생성되고, 세 개의 요소 분자가 축합하면 축삼이우레아나 폴리카보네이트가 생성됩니다. 그 반응식은 다음과 같습니다:
2CO(NH2)2 → NH2CONHCONH2 + NH3
2.1 온도와 요소 농도의 영향
그림 1은 요소 용액 내에서의 축이우레아 생성률과 온도, 요소 농도와의 관계를 나타냅니다.요소 농도가 일정할 때, 온도가 높을수록 축이우레아 생성률이 커진다;온도가 일정할 때, 축이우레아 생성률은 요소 농도가 증가함에 따라 커진다.그림 1을 통해 온도의 영향이 농도의 영향보다 훨씬 크다는 것도 알 수 있습니다.건조 요소를 특정 온도에서 1시간 동안 가열했을 때의 축이우레아 생성률과 온도의 관계는 그림 2에 나타나 있습니다. 2.2 암모니아 분압의 영향
디유레아의 합성 반응식 2CO(NH₂)₂ → NHCONH₂ + HCONH₂ + NH₃를 보면, 요소 용액 내의 암모니아 함량을 높이면 요소 축합체의 생성을 줄이고 억제할 수 있다;반대로, 요소 용액이나 요소 용융물의 암모니아 분압이 낮아지면, 축이우레아의 생성에 유리하다.그림 3은 축이우레아 생성률과 암모니아 분압의 관계입니다.그림 3에서 알 수 있듯이, 용액 내의 암모니아 분압이 낮을수록 축이우레아의 생성률은 더 높아집니다;반대로, 용액 내의 암모니아 분압이 높을수록 축이우레 생성률은 낮아진다. 2.3 체류 시간의 영향