Описание продукта
Пропилен (CAS № 115-07-1), также известный как пропен, представляет собой ненасыщенный углеводород, относящийся к семейству олефинов. Его молекулярная формула — C₃H₆, структурная формула — CH₂=CHCH₃. Это одно из важнейших базовых нефтехимических сырьев после этилена и бензола.
Пропилен в основном получают в процессах нефтепереработки, включая паровой крекинг и каталитический крекинг, а также его можно извлекать как побочный продукт при производстве этилена из легких углеводородов.
Наличие углерод-углеродной двойной связи придает пропилену высокую химическую активность, позволяя ему вступать в различные реакции присоединения с водородом, галогенами, галогеноводородами и другими соединениями. Он также может полимеризоваться с образованием ценных полимерных материалов.
Будучи ключевым нефтехимическим полупродуктом, пропилен играет важнейшую роль в производстве полипропилена, акрилонитрила, оксида пропилена, ацетона, этилен-пропиленового каучука и других синтетических материалов. Его широкая реакционная способность и разнообразные пути превращения делают его незаменимым сырьем, поддерживающим современную химическую, пластмассовую, волоконную и резиновую промышленность.

Химические свойства
| Температура плавления | -185 °C (лит.) |
| Температура кипения | -47,7 °C (лит.) |
| Плотность | 1.49 |
| Плотность пара | 1,48 (по сравнению с воздухом) |
| Давление пара | 15,4 атм (37,7 °C) |
| Показатель преломления | 1.3567 |
| Температура вспышки | -108 °C |
| Коэффициент кислотности (pKa) | 43 (при 25 °C) |
| Форма | бесцветный газ |
| Пределы взрываемости | 11,10% |
| Порог запаха | 13 ppm |
| Растворимость в воде | 0,33 г/л (25 °C) |
| Теплопроводность | 0,11 Вт/(м·К) |
| Температура замерзания | -185,25 °C |
| Мерк | 137 941 |
| BRN | 1696878 |
| Константа закона Генри | 5,6×10⁻⁵ моль/(м³·Па) при 25 °C, Плясунов и Шок (2000) |
| Диэлектрическая проницаемость | 1,9 (20℃) |
| Стабильность | Стабильно. Легковоспламеняющийся. Легко образует взрывоопасные смеси с воздухом. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами и галогенами. |
| InChI | 1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3 |
| InChIKey | QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC=C |
| LogP | 1,77 при 20℃ |
Применения пропилена
Пропилен является основным нефтехимическим сырьём, широко используемым в производстве различных химических промежуточных продуктов, полимеров и специальных химикатов. Его отличная химическая реакционная способность позволяет ему участвовать в реакциях окисления, аминирования, хлорирования, алкилирования, гидратации и полимеризации, что обеспечивает множество промышленных применений.
Производство химических промежуточных продуктов
Благодаря контролируемым процессам окисления пропилен может быть преобразован в акролеин, который служит важным промежуточным продуктом для получения акриловой кислоты, аллилового спирта, глицеральдегида, гидроксиацетальдегида и метионина, используемых в пищевых и кормовых целях.
Производство акрилонитрила и синтетических материалов
Пропилен подвергается аммоксидированию с получением акрилонитрила — ключевого сырья для производства синтетических волокон, синтетического каучука, пластмасс и других современных полимерных материалов.
Хлорирование и применение специальных химикатов
Хлорирование пропилена даёт хлорированные промежуточные продукты, которые могут быть дополнительно переработаны в аллиловый спирт, пропиленхлоргидрин, хлорпропионитрил и другие ценные соединения. Эти производные широко используются в производстве глицерина, эпоксидных смол, хлорированного каучука, поверхностно-активных веществ и специальных химикатов.
Производство фенола и ацетона
Пропилен используется в реакциях алкилирования для получения кумола — важного промежуточного продукта в производстве фенола. В ходе этого процесса в качестве ценного побочного продукта образуется ацетон, который широко применяется в растворителях, покрытиях и химическом синтезе.
Органический химический синтез
Благодаря оксосинтезу пропилен образует н-масляный альдегид и изомасляный альдегид, которые служат важными промежуточными продуктами для производства пластификаторов, красителей, растворителей, пестицидов и других органических соединений.
Применение в спиртах и полимерах
Гидратация пропилена даёт изопропиловый спирт, который может быть далее преобразован в ацетон, изопропиламин и различные изопропиловые эфиры. Кроме того, пропилен может вступать в реакции димеризации, тримеризации, полимеризации и тетрамеризации с образованием полипропилена, олигомеров пропилена, высших олефинов и додецена — важного сырья для производства поверхностно-активных веществ.
Благодаря своим универсальным химическим свойствам и широкому спектру применений в downstream-отраслях, пропилен играет ключевую роль в современном нефтехимическом производстве, производстве полимеров и отраслях специальной химии.

