Isopentane ir diezgan unikāls. Tās strukturālo formulu var vienkārši raksturot kā četrus oglekļa atomus, kas savienoti pēc kārtas, un katrs oglekļa atoms ir savienots ar atbilstošo ūdeņraža atomu, veidojot taisnas ķēdes struktūru (ti, ch₃ch₂ch₃ch₃). Parastā temperatūrā un spiedienā tā ir bezkrāsaina gāze ar vāju savdabīgu smaržu. Tā kausēšanas punkts ir tikpat zems kā -138 grāds, un tā viršanas punkts ir tikai -0. 5 grāds. Tomēr tam ir diezgan temperaments, tas ir viegli uzliesmojošs un sprādzienbīstams, un tas ir pakļauts izšķīdināšanai organiskos šķīdinātājos. Tieši šīs īpašības ļauj tai klusi būt nozīmīgai lomai enerģijas pārejā.
Ja vēlaties atrast n-butānu, ir daudz vietu, kur meklēt. To var atrast naftas atradnes gāzē, mitrā dabasgāzē un plaisāšanas gāzē. Naftas rafinēšanas laikā cilvēki izmanto destilācijas tehnoloģiju, lai to iegūtu no jēlnaftas, pamatojoties uz dažādiem dažādu ogļūdeņražu viršanas punktiem. Katalītiskās plaisāšanas un termiskās plaisāšanas procesu laikā smagas naftas frakcijas ar augstu temperatūru un katalizatoru palīdzību iegūs arī n-butānu.
Dabasgāzes apstrāde ir arī svarīgs kanāls. Papildus galvenajam metānam, dabasgāze satur arī nelielu n-butānu. To var iegūt, izmantojot zemas temperatūras atdalīšanas tehnoloģiju. Turklāt tvaika plaisāšanā etilēna ražošanas un oksidācijas dehidrogenēšanas reakcijās butadiēna ražošanai tas vai nu parādās kā blakusprodukts, vai arī to var atgūt, attīrīt un atkārtoti izmantot pēc reakciju pabeigšanas.
Jauni notikumi degvielas nozarē
N-butāns nav tikai sajaukts ar propānu, lai veidotu sašķidrinātu naftas gāzi sadzīves gatavošanai un apkurei, kā arī rūpnieciskai apkurei degvielas nozarē. Tagad, kad jaunu enerģijas avotu izpēte notiek pilnā sparā, tā ir atradusi arī jaunus lietojumus. Piemēram, to izmanto lauka pētījumu ekspedīcijās un pagaidu barošanas avotos attālos rajonos. Īpaši apstrādātajām N-butāna degvielas tvertnēm ir augsts enerģijas blīvums un tas vienmērīgi sadedzina, padarot tās ļoti noderīgas. Turklāt pētnieki arī pēta veidus, kā padarīt to sadedzinātu tīrāku, samazinot piesārņotāju emisijas un dodot iespēju šai tradicionālajai degvielai sekot līdzi vides aizsardzības tempam.
Jauni sasniegumi ķīmiskajā sintēzē
Ķīmiskās sintēzes jomā n-butānam vienmēr ir bijusi svarīga loma. Nesen ir bijuši nozīmīgi tehnoloģiskie sasniegumi. Kā piemēru ņemiet adiponitrila ražošanu no N-butāna. Iepriekšējie katalizatori nebija efektīvi, ar zemu reklāmguvumu līmeni un sliktu selektivitāti. Tehnoloģiju kontrolēja arī ārvalstis. Tomēr mūsu Ķīnas pētījumu grupa pavadīja 10 gadus, izstrādājot jaunu katalizatoru, un rezultāti ievērojami uzlabojās. N-butāna konvertācijas ātrums pārsniedza 85%, adiponitrila selektivitāte bija lielāka par 82%, un blakusprodukti bija ievērojami samazināti, samazinoties arī patēriņam. Tas tieši salauza ārvalstu tehnoloģisko monopolu.
Tas ne tikai var sintezēt dažus jaunus materiālus. Reaģējot ar īpašiem reaģentiem īpašos apstākļos, var ražot īpašus polimēru materiālus, kurus izmanto progresējošās elektroniskajās ierīcēs, kosmiskās aviācijas materiālos un citos progresīvākajos laukos. Tās spējas ir diezgan ievērojamas.







