Alkylation ແມ່ນການໂອນກຸ່ມ alkyl ຈາກໂມເລກຸນຫນຶ່ງໄປຫາອີກ.ປະຕິກິລິຍາທີ່ກຸ່ມ alkyl (methyl, ethyl, ແລະອື່ນໆ) ຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນໂມເລກຸນປະສົມ.ຕົວແທນ Alkylation ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ olefin, halane, alkyl sulfate ester, ແລະອື່ນໆ.
ໃນຂະບວນການປັບປຸງມາດຕະຖານ, ລະບົບ alkylation ປະສົມປະສານ alkenes ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຕ່ໍາ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ propylene ແລະ butene) ກັບ isobutane ໂດຍໃຊ້ຕົວເລັ່ງ (ກົດ sulfonic ຫຼື hydrofluoric) ເພື່ອສ້າງເປັນ alkylates (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ octanes ສູງກວ່າ, alkanes ຂ້າງ).ປະຕິກິລິຍາ alkylation ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ alkylation ຄວາມຮ້ອນແລະ alkylation catalytic.ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງຂອງປະຕິກິລິຍາ alkylation ຄວາມຮ້ອນ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະຜະລິດ pyrolysis ແລະປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນວິທີການ alkylation catalytic ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ເນື່ອງຈາກວ່າອາຊິດຊູນຟູຣິກແລະອາຊິດ hydrofluoric ມີອາຊິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, corrosion ຂອງອຸປະກອນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຮ້າຍແຮງ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກທັດສະນະຂອງການຜະລິດທີ່ປອດໄພແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທັງສອງ catalyst ນີ້ບໍ່ແມ່ນ catalyst ທີ່ເຫມາະສົມ.ໃນປັດຈຸບັນ, superacid ແຂງແມ່ນໃຊ້ເປັນຕົວເລັ່ງ alkylation, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາມາເຖິງຕອນນັ້ນ.
ການປ່ຽນລະຫວ່າງ isomer ຫນຶ່ງກັບອີກອັນຫນຶ່ງ.ຂະບວນການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງສານປະສົມໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນອົງປະກອບຫຼືນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຂອງມັນ.ການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງຂອງອະຕອມ ຫຼືກຸ່ມໃນໂມເລກຸນທາດປະສົມອິນຊີ.ເລື້ອຍໆຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງ catalysts.
ປະເພດຂອງ hydrocarbon ຊະນິດຫນຶ່ງສາມາດປ່ຽນເປັນສອງປະເພດຂອງ hydrocarbon ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການນໍາໃຊ້ຂະບວນການ disproportionation, ດັ່ງນັ້ນ disproportionation ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ hydrocarbon ໃນອຸດສາຫະກໍາ.ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງ toluene ເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດ xylene ແລະການຜະລິດ benzene ຄວາມບໍລິສຸດສູງພ້ອມໆກັນ, ແລະຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງ propylene ເພື່ອຜະລິດຂະບວນການ triolefin ຂອງ ethylene ຊັ້ນ polymer ແລະ butene ຄວາມບໍລິສຸດສູງ.ການປ່ຽນຂອງ toluene ເປັນ benzene ແລະ xylene ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ silicon ອາລູມິນຽມ catalyst.ໃນປັດຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ sieve ໂມເລກຸນ, ເຊັ່ນ: sieve ໂມເລກຸນໄຫມ meridionite.