BE454975A - - Google Patents

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BE454975A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/70Compounds containing carbon and sulfur, e.g. thiophosgene

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  • Organic Chemistry (AREA)
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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé de préparation de sulfure de carbone. 



   Jusqu'ici, le sulfure de carbone se fabriquait en pratique   presqu'exclusivement   par réaction du soufre sur le charbon de bois à hautes températures.. Ces matières pre- mières sont d'une part relativement coûteuses et   d'autre   , part elles ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Un autre inconvénient consiste en ce que les appareils sont ex.. posés à une forte corrosion. Le sulfure de carbone obtenu de cette façon contient tout d'abord des impuretés auxquelles il convient d'imputer également l'odeur désagréable propre à ce produit obtenu par voie habituelle. 



   On a trouvé actuellement   quon   peut obtenir économiquement et sous une forme très pure du sulfure de carbone à partir de matières premières moins chères, en trai- tant à haute température des sulfures métalliques par du   mé-   thane ou des gaz contenant du méthane. On utilise avantageu- sement des sulfures de métaux lourds et parmi ceux-ci en tout premier lieu ceux qui cèdent facilement du soufre en passant à l'état de sulfures moins riches en soufre. Parmi de tels   @   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 produits, figurent au premier rang ceux du type des pyrites ou des chalcopyrites.

   La température atteint environ 500 - 900 , de préférence 600 -700  Le méthane ou les gaz contenant du méthane proviennent des opérations les plus diverses, par exemple le cracking, l'hydrogénation, la clarification, les gaz naturels, la séparation de gaz de cokeries, etc., sont disponibles en grandes quantités et peuvent de cette façon être transformés en des produits de haute valeur. Il en est de même pour les pyrites et les chalcopyrites. Cellesci se transforment au cours du procédé conforme à l'invention en étapes sulfurées inférieures et peuvent encore être   intro-   duites immédiatement sous cette forme dans la fabrication de l'acide sulfurique. 



   Il se forme, au cours du procédé conforme à l'invention, un mélange de sulfure de carbone et d'hydrogène sulfuré à côté de petites quantités d'autres constituants. 



  Le sulfure de carbone peut être facilement isolé de ce mélange gazeux, étant donné qu'il présente le plus haut point d'ébullition. L'hydrogène sulfuré peut, en raison de sa solubilité dans les alcalis, être éliminé du mélange gazeux ou être oxydé suivant les procédés connus, en soufre ou en h2SO4. Les gaz résiduaires qui, pour la plus grande part, se composent de méthane non   transforme,   peuvent être à nouveau mis en circulation dans le processus, éventuellement après addition de méthane frais. Le procédé peut, de façon simple, être rendu continu. Le sulfure de carbone formé est très pur, ce qui ressort entre autres du fait qu'il ne présente pas l'odeur désagréable des produits commerciaux usuels. 



   Il a déjà été proposé de traiter des pyrites par d'autres combinaisons contenant du carbone, par exemple   l'acé-   tylène ou l'éthylène ou des combinaisons plus élevées, à des températures élevées. Toutefois, on obtenait ainsi en règle générale des combinaisons qui contiennent du carbone, du soufre et de l'hydrogène, par exemple le thiophène ou   l'éthylmer-   

 <Desc/Clms Page number 3> 

 captan.

   Le sulfure de carbone,   lorsqu'il   y en avait, était alors obtenu en très faibles quantités, Exemple. -
Un tube de porcelaine de 1200 mm. de long et 30 mm. 
 EMI3.1 
 de diamètre intérieur est rempli sur ùne longaew de 1000 1IIIf.. de pyrite dont la grosseur de grain est de 1 à 4 mm. et chant- fé dans un four électrique à 690  (mesuré hors du tube).   Au   cours de 2 heures, on fait passer à travers le-sulfure métal- lique 24 litres d'un gaz qui se compose à raison de 92 % de méthane (le reste étant principalement de   l'azote):   
Les vapeurs qui s'échappent sont condensées dans un dispositif refroidi à -80 .

   Le contenu du récipient ayant la limpidité de l'eau, atteint 23,5 gr; Par distillation jusque 30  on en élimine 7 g. d'hydrogène sulfuré: Le résidu (16,5 gr.) a la limpidité de l'eau, il est presque inodore et se compose de sulfure de carbone qui distille de façon constante à   45 -46 .   Le rendement calculé sur le méthane qui a passé est de'22 %. Les gaz non   condehsables   se   compo-   saient en majeure partie de méthane non transformé et de l'a- zote présent dès le début, à coté de faibles quantités d'éthy- lène, de propylène et d'hydrogène.

Claims (1)

  1. REVENDICATION. EMI3.2
    S:MtISt<<fitSS 7SM.*CS<.TE<ittS:t tSSS*-EX'.'!S Procédé de fabrication de sulfure de carbone, caractérisé en ce qu'on met du méthane ou des gaz contenant , du méthane à des températures comprises entre-5000-9000 environ, avantageusement à environ 600 -700 , en contact avec des sulfures métalliques, et de préférence âvec ceux du type des pyrites ou des chalcypyrites.
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