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BMA法

索引 BMA法

BMA法(BMAほう)またはデグサ法(Degussa process)は、シアン化水素の工業的製法の1つである。アンドルソフ法とは、酸素を用いずに多くの水素を回収できる点、大量の熱を必要とする点が異なる。 BMAはドイツ語のBlausäure(シアン化水素)、Methan(メタン)、Ammoniak(アンモニア)の頭文字である。 ドイツのデグサ社(現エボニック社、ツィクロンBの製造販売に関わった)によって発明された。 アンドロソフ法と異なり非常に大きな吸熱反応である。 白金を触媒とし、白金で覆われたパイプ内で約1400℃の温度で進行する。反応生成物は、約23体積%のHCNおよび72体積%の2、ならびに少量の窒素、および少量の未反応のメタン、アンモニアを含む。これら混合ガスをスクラバーに導入し、アンモニア溶液で処理して(シアン化アンモニウムを生成)、他の気体成分を分離する。

目次

  1. 15 関係: 吸熱反応メタンツィクロンBデグサアンモニアアンドルソフ法エボニック (企業)シアン化アンモニウムシアン化水素窒素白金酸素水素洗浄塔

吸熱反応

吸熱反応(きゅうねつはんのう、英語:endothermic reaction)とは、物質のエネルギーを熱として吸収する、つまり負の反応熱を持つ化学反応のこと。また核反応。 広義には相転移、溶解、混合等の物理変化(吸熱変化)も含める。反応によっては熱でなく電気などの形でエネルギーを与えることで進行するものもある。対義語は発熱反応。吸エルゴン反応はギブズエネルギーを吸収する反応のことであり、吸熱反応とは別概念(これらの関係は後述)。

見る BMA法と吸熱反応

メタン

メタン(Methan 、methaneアメリカ英語発音: 、イギリス英語発音:。)は、無色透明で無臭の気体(常温の場合)。天然ガスの主成分で、都市ガスに用いられている。メタンは最も単純な構造のアルカンで、1個の炭素原子に4個の水素原子が結合してできた炭化水素である。分子式は CH4。和名は沼気(しょうき)。CAS登録番号は。カルバン (carbane) という組織名が提唱されたことがあるが、IUPAC命名法では非推奨である。

見る BMA法とメタン

ツィクロンB

Zyklon B ツィクロンB(Zyklon B, Cyclon B)とは、ドイツのシアン化物系殺虫剤の商標である。第二次世界大戦中にナチス・ドイツによるホロコーストで、強制収容所のガス室で毒ガスとして用いられたとされている。現在は農薬としては用いられておらず、その他の使用(シラミ除去など)に対してもユダヤ人団体からの抗議で商用に至っていない。 片仮名転記の際には「チクロンB」と表記される場合もあり、英語読みで「サイクロンB」とも言うが、全て同じ薬剤である。

見る BMA法とツィクロンB

デグサ

デグサ・ヒュルス(Degussa-Hüls AG)は、1998年にデグサ社(Degussa AG)とヒュルス社(Hüls AG)の合併により成立したドイツの企業である。前者の歴史が長いためにデグサが通称である。2001年に電力会社VIAG の子会社SKW Trostberg AG と合併しエボニック・デグサとなった。2003年から2006年にかけてに買収された。 デグサ・ヒュルスはいまだそれほど知られていないルール地方の戦後史を象徴する存在である。合併以前のデグサ社は近代に貨幣鋳造所として産声をあげた。ヒュルス社はIG・ファルベンインドゥストリーを源流とするが、戦後の解体後もバイエルなどの出資を受けて存続した。

見る BMA法とデグサ

アンモニア

アンモニア(ammonia)は、分子式 NH3で表される無機化合物。常圧では無色の気体で、特有の強い刺激臭を持つ。 水に良く溶けるため、水溶液(アンモニア水)として使用されることも多く、化学工業では基礎的な窒素源として重要である。また生体において有毒であるため、重要視される物質である。塩基の程度は水酸化ナトリウムより弱い。 窒素原子上の孤立電子対のはたらきにより、金属錯体の配位子となり、その場合はアンミン(ammine)と呼ばれる。例えば: 名称の由来は、古代リビュア(現在のエジプト西部、リビア砂漠)のシワ・オアシスにあったアモン神殿の近くからアンモニウム塩が産出した事による。ラテン語の (アモンの塩)を語源とする。「アモンの塩」が意味する化合物は食塩と尿から合成されていた塩化アンモニウムである。アンモニアを初めて合成したのはジョゼフ・プリーストリー(1774年)である。

見る BMA法とアンモニア

アンドルソフ法

アンドルソフ法(Andrussow process)とは、酸素と白金触媒を用いて、メタンとアンモニアからシアン化水素を合成する工業的手法のことである。化学反応式を以下に示す。 この方法は、ドイツの化学者であるレオニード・アンドルソフによって1927年に発明された方法に基づいている。 酸素を用いず水素を分離させる別のシアン化水素の製造法として、BMA法がある。こちらは大きな吸熱反応で熱源が必要。

見る BMA法とアンドルソフ法

エボニック (企業)

エボニック(正式社名:エボニック インダストリーズ, Evonik Industries AG)は、各種業界向けに特殊化学品の製造・販売を行う多国籍企業。ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州・エッセンに本拠を置き、世界約100カ国以上で製品を販売する。日本法人はエボニック・ジャパン株式会社。フランクフルト証券取引所上場企業()。

見る BMA法とエボニック (企業)

シアン化アンモニウム

シアン化アンモニウム(シアンかアンモニウム、)は無機化合物の一種。分子式はNH4CN.。

見る BMA法とシアン化アンモニウム

シアン化水素

シアン化水素(Hydrogen Cyanide)は、メタンニトリル、ホルモニトリル、 蟻酸ニトリルとも呼ばれる猛毒の物質である。その水溶液は弱酸性を示し、シアン化水素酸と呼ばれる。 相で区別する場合、気体のシアン化水素は青酸ガスと呼び、液体は液化青酸と呼ぶ。 気体、液体、水溶液のいずれについても、慣習的に青酸(せいさん)と呼ばれる。この語は紺青に由来する。 なお、シアン酸は異なる物質である。 また、ドイツ語のシアン(、)はジシアンに等しい。

見る BMA法とシアン化水素

窒素

窒素(ちっそ、nitrogen、azote、Stickstoff)は、原子番号7の元素である。元素記号はN。原子量は14.007。第15族元素、第2周期元素。 地球の大気中に安定した気体として存在するほか、生物に欠かせないアミノ酸、アンモニアなど様々な化合物を構成する【直談 専門家に聞く】窒素排出、環境汚染の原因に/安く回収・再利用目指す『日経産業新聞』2021年11月8日イノベーション面。ハーバー・ボッシュ法によりアンモニアの量産が可能になって以降、人間により工業的に産生された窒素肥料や窒素酸化物が大量に投入・排出され、自然環境にも大きな影響を与えている。 一般に「窒素」という場合は、窒素の単体である窒素分子(N2)を指すことが多く、本項でもそのように用いられる場合がある。本項では窒素分子についても記載する。

見る BMA法と窒素

太陽の熱放射は、生命活動のエネルギー源である。 物理学の熱力学において、熱(ねつ、heat)は、高温の物体から低温の物体へと移動するエネルギーである - Department of Physics and Astronomy, Georgia State University: Hyperphysics (online)。 熱とは、ある系のエネルギーの変化から力学的な仕事を差し引いたものと定義される。

見る BMA法と熱

白金

白金(はっきん、platinum 、platinum)は原子番号78の元素。元素記号は Pt。白金族元素の一つ。プラチナと呼ばれることもある。 単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水以外には溶けないことで知られている。 なお、同じく装飾品として使われるホワイトゴールド(白色金)は、金をベースとした合金であり、単体である白金(プラチナ)とは異なる。

見る BMA法と白金

酸素

酸素(さんそ、oxygen、oxygenium、oxygène、Sauerstoff)は、原子番号8の元素である。元素記号はO。原子量は16.00。第16族元素、第2周期元素のひとつ。

見る BMA法と酸素

水素

水素(すいそ、hydrogen、hydrogenium、hydrogène、Wasserstoff)は、原子番号1の元素である。元素記号はH。原子量は1.00794。非金属元素のひとつである。 ただし、一般的に「水素」と言う場合、元素としての水素の他にも水素の単体である水素分子(水素ガス)H、1個の陽子を含む原子核と1個の電子からなる水素原子、水素の原子核(ふつう1個の陽子、プロトン)などに言及している可能性があるため、文脈に基づいて判断する必要がある。

見る BMA法と水素

洗浄塔

洗浄塔システム(Scrubber systems)またはスクラバーは大気汚染防止装置の一つを示し、工業的な排出元からのばいじん粒子やガスを除去する目的で用いる装置である。最初の空気洗浄塔は初期の潜水艦イクティネオIの二酸化炭素を除去する目的で設計された。この技術は現在も使用されている。 慣例的に、 "洗浄塔"という言葉は汚染防止装置を示し、ガス流れから汚染物質を洗浄するため流体を使用する。近年、この言葉は反応剤やスラリーを注入するシステムにも用いられる。未処理の排出ガスから酸性ガスを洗浄する。洗浄塔はガス状の汚染物質の排出を抑制する重要な機器の一つである。特に酸性ガスで用いられる。 洗浄塔は熱ガスから煙道ガス凝縮による熱回収にも用いることができる by Götaverken Miljö AB。

見る BMA法と洗浄塔