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公开(公告)号:CN114534473A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111279018.6
申请日:2021-10-31
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/70 , B01D53/04 , B01D53/00 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389 , C07C17/395 , C07C21/18 , C07C21/185
摘要: 本发明涉及一种用于卤代烃中烯烃、炔烃以及环烃杂质的去除装置及去除方法,属于气体纯化技术领域。所述去除装置中的氧化塔、吸附塔、纯化塔按顺序依次连接,过硫酸钠储液罐与氧化塔上部连接,卤代烃储罐与氧化塔下部连接;所述去除方法是利用过硫酸钠水溶液与氧化塔内部过渡金属材质的折流板反应生成强氧化性自由基,将卤代烃中难分离的烯烃、炔烃以及环烃杂质氧化形成易去除的有机或无机小分子杂质,之后再通过吸附和精馏将其去除,获得了纯度在99.999vol%以上的卤代烃。本发明所述去除装置结构简单,投资少,运行能耗低,而且去除方法的可操作性强,易于实现工业化生产,解决了卤代烃中烯烃、炔烃以及环烃杂质难以去除的问题。
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公开(公告)号:CN115057413A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210829605.6
申请日:2022-07-14
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: C01B7/09 , H01L21/3065 , B01D53/22 , B01D53/04 , B01D53/00
摘要: 本发明提供了一种高纯溴化氢的制备方法,包括以下操作步骤:先通过干燥的溴素和高纯氢气反应得到粗品溴化氢气体,随后通过一次纯化得到含微量水分的溴化氢,再经吸附和精馏有效脱除其中的二氧化碳、氯化氢和轻组分杂质;精馏得到的高纯度溴化氢,再经过膜处理和二次纯化,实现二氧化碳、痕量水和金属阳离子杂质的深度脱除,可得到纯度达6N级的高纯溴化氢。本发明采用溴化氢干燥合成、纯化和精馏相结合的制备工艺,保证溴化氢内水分、二氧化碳、金属离子等杂质得到深度脱除,能够有效避免碳化硅器件在沟槽刻蚀过程中的杂质污染。
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公开(公告)号:CN118501301A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410454620.6
申请日:2024-04-16
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
摘要: 本申请属于氟化工领域,具体涉及一种高纯氟气中二氧化碳的分析方法及装置,包括氦气流量计、氢气定量管、氟气定量管、反应管、氟化氢吸附管,反应管通过管路与氟化氢吸附管的底部连通;氢气定量管的底部通过管路与氢气进气阀门串联,顶部与氢气出气阀门串联;氟化氢吸附管的顶部串联有氟化氢吸附管出口阀门,并最终与色谱分析系统连通;本申请提供的装置和方法在待检氟气进入色谱前,使纯氟气进入色谱之前通过本申请的装置与氢气发生反应,生成氟化氢,氟化氢再通过干燥氟化氢吸附装置,吸附掉大部分氟化氢,再由载气吹扫进入色谱进行分析,可以较准确的分析组分杂质,尤其使二氧化碳杂质,可满足高纯氟气对杂质分析的指标要求。
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公开(公告)号:CN118326320A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410355906.9
申请日:2024-03-27
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
摘要: 本申请属于化工设备钝化处理的领域,具体涉及一种储存电子级腐蚀性液化气体钢瓶的钝化处理方法;该方法包括如下的步骤:S1、对待处理的钢瓶进行抽真空处理;S2、对钢瓶进行氮气置换处理;S3、再对钢瓶进行抽真空处理,充入电子级腐蚀性液化气体;S4、将钢瓶平放,使得钢瓶的轴线呈水平状态,在不低于60℃的环境中,将钢瓶绕轴旋转处理至少2天,形成钝化膜;S5、对钢瓶内的电子级腐蚀性液化气体进行抽真空处理,随后通入氩气吹扫置换处理,随后将钢瓶进行抽真空。本申请采用氮气置换处理水分,对钢瓶进行绕轴旋转处理,使得钢瓶内壁表面形成均匀致密的钝化膜,减缓气体对钢瓶内壁的腐蚀速率。由该法处理的钢瓶在2年内气体指标稳定。
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公开(公告)号:CN116534863A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310366991.4
申请日:2023-04-07
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: C01B33/107 , B01D53/04 , B01D3/32 , B01J19/30
摘要: 本发明涉及一种高效获得硅烷和乙硅烷的纯化方法、装置及应用,所述方法采用单级多层吸附结合一级多层分离塔精馏的方式彻底的去除硅烷和乙硅烷混合气中的氢气、氮气、氧气、氨气、金属等杂质,使得总杂质含量小于1ppm,且同时获得纯度99.9999%及以上级别的硅烷和乙硅烷气体。本发明装置主要包括多层吸附塔(5)、再生气储罐(16)、多层分离塔(23)、硅烷产品储罐(28)和乙硅烷产品储罐(35)。本发明装置适合沸点差异30℃及以上的两种物质的分离,尤其适用于硅烷和乙硅烷分离。本发明同时得到纯度99.9999%及以上级的高纯硅烷和乙硅烷。该方法易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN114019101B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111272318.1
申请日:2021-10-29
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压气体痕量水分分析装置,该装置包括总管线,所述总管线上依次设置有待测钢瓶、固定管、保护盒、多级减压系统、流量计和水分仪;本发明还公开一种使用上述装置分析高压气体痕量水分的分析方法为:先根据待测钢瓶中待测高压气体的压力调节每级减压系统中泄压阀后的压力值;然后打开总管线上的阀门并调节阀门的开度至所述流量计读数在所述水分仪允许范围内进行分析,待水分仪读数稳定后关闭阀门;分析完毕后通入惰性气体对管道系统进行吹扫,再进行抽真空;重复上述操作20次后停止。本发明分级减压解决了减压导致低温环境的问题,且分析准确度高,分析效率高。
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公开(公告)号:CN116873868A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310917524.6
申请日:2023-07-25
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种氟化氢中砷的去除方法,包括:氟化氢原料通过进液口送至氟化反应器上部,氟氮混合气通过进气口送至氟化反应器下部,氟氮混合气与原料氟化氢中的砷发生反应生成混合液体A和混合气体B,液体A经循环泵回流到氟化反应器顶部;混合气体B经冷凝器处理后,冷凝后得到氟化氢液体回流到氟化反应器中,冷凝后的气体排出;反应完成后,终止氟氮混合气进料,混合液体A进入后续精馏纯化阶段,在精馏纯化阶段中去除氟化氢中的砷,并回收纯化后的氟化氢。本发明循环的液态原料氟化氢通过氟化反应器顶部的喷淋头以雾状形态回到反应器中,与氟气充分反应,便于后续去除氟化氢中的砷。
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公开(公告)号:CN217786670U
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202221892616.0
申请日:2022-07-21
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: G01N1/24
摘要: 本实用新型提供了一种高纯电子气体自动取样装置,包括产品充装管线,产品充装管线的末端连接有产品充装罐,产品充装管线还连通有取样管线,取样管线上距离产品充装管线由近至远地依次设置有取样总阀、止回阀、减压器、质量流量计、第一压力计、取样阀、系统隔断阀和取样罐总阀,取样管线的末端连通有取样罐,取样阀和系统隔断阀之间连通有氦气管线和真空管线。本实用新型在取样管线上接入真空管线和氦气管线,使用氦气对取样管线进行清扫,然后抽真空,确保所取得的样品气体纯净,无杂质引入;本实用新型的取样管线与产品充装管线通过取样总阀进行分隔,使得取样时不影响产品的正常生产,确保了生产的连续性。
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公开(公告)号:CN217248814U
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202220283027.6
申请日:2022-02-12
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: B01J10/02
摘要: 本实用新型提供了一种高纯溴化氢尾气回收利用装置,包括反应机构、储存机构和辅助机构,所述反应机构包括主体和反应件,所述反应件位于所述主体内的内腔上部,所述储存机构包括储存件、输送管和喷洒件,所述主体内固定安装有所述喷洒件,所述喷洒件通过输送管连通循环泵,所述储存件内设置有空腔,所述循环泵另一端连通所述储存件,所述储存件安装在所述反应机构之下,所述储存件上部连通所述内腔下部,所述辅助机构安装在所述内腔下部和所述反应件之间。本实用新型通过在反应机构内设置喷洒件与竖板,增强了气体与液体之间的反应效率;本实用新型还设置有下端为锥形的内腔和辅助机构,加强了收集效率。
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公开(公告)号:CN216171338U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122638941.6
申请日:2021-10-31
申请人: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/70 , B01D53/04 , B01D53/00 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389 , C07C17/395 , C07C21/18 , C07C21/185
摘要: 本实用新型涉及一种用于卤代烃中烯烃、炔烃以及环烃杂质的去除装置,属于气体纯化技术领域。所述去除装置中的氧化塔、吸附塔、纯化塔按顺序依次连接,过硫酸钠储液罐与氧化塔上部连接,卤代烃储罐与氧化塔下部连接,主要是利用过硫酸钠水溶液与氧化塔内部过渡金属材质的折流板反应生成强氧化性自由基,将卤代烃中难分离的烯烃、炔烃以及环烃杂质氧化形成易去除的有机或无机小分子杂质,之后再通过吸附塔的吸附和纯化塔的精馏将其除去,获得了纯度在99.999vol%以上的卤代烃。所述去除装置结构简单,投资少,运行能耗低,可操作性强,易于实现工业化生产,解决了卤代烃中烯烃、炔烃以及环烃杂质难以去除的问题。
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