近年来,环保要求越来越严格,对油品中硫含量的要求也越来越高。因此,炼油科技工作者面临着一个重大课题,即如何对油品进行深度脱硫,生产出更加清洁的燃料。二苯并噻吩及其烷基衍生物被认为是柴油馏分中最难脱硫的硫化物,也是柴油加氢脱硫研究的重要模型化合物。因此,目前国内外的研究都集中在使用二苯并噻吩、4-MDBT和4,6-DMDBT作为模型化合物进行油品深度脱硫的研究。
1. 在成熟度方面的应用:通过对二苯并噻吩在成熟度方面的研究,可以判定油岩的成熟度。
2. 在沉积环境的应用:二苯并噻吩的分布特征与沉积环境密切相关,可以揭示沉积环境的特征。
3. 在油气运移与油藏充注方面的应用:利用二苯并噻吩示踪油藏充注途径,可以指示石油运移与油藏充注方向。
将2-[5-(4-二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩醛、氰基乙酸甲酯、六氢哌啶和无水甲苯加入反应容器中,在适当的温度下进行搅拌反应,然后浓缩有机溶剂,过滤并重结晶即可得到二苯并噻吩。
注意事项:
1. 反应条件为适当的温度下进行搅拌反应。
2. 2-[5-(4-二苯并[b,d]噻吩基)]噻吩醛、氰基乙酸甲酯和六氢哌啶的物质的量比需要控制在一定范围内。
3. 重结晶溶剂为氯仿和石油醚的混合溶剂。
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