一种聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117735792B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410190447.3

    申请日:2024-02-21

    摘要: 本发明涉及工业废水处理技术领域,具体是一种聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法,处理系统包括依次连通的进料机构、纯料回收机构、杂料回收机构、调节池、一次过滤机构、除氟罐和二次过滤机构。本发明提供的聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法,对废水先后进行纯料提取和杂料提取,纯料提取步骤中,无需使用絮凝剂或其他试剂,使用高效混合器产生的高压涡流对废水进行处理,使废水破乳,聚四氟乙烯分散树脂在高压空气的作用下上浮形成浮渣,经第一刮渣机刮除后滤水即得聚四氟乙烯分散树脂纯料,其状态为白色,相较现有工艺添加絮凝剂之后分离得到的发黄杂料,纯料价值更高。

    四氟乙烯生产中分离三氟乙烯的方法

    公开(公告)号:CN101219926A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710115900.0

    申请日:2007-12-29

    摘要: 本发明属于氟化工领域,提供了一种四氟乙烯生产中分离三氟乙烯的方法,其具体工艺步骤如下:四氟乙烯回收塔顶的物料气直接进入精馏塔,把物料气中的四氟乙烯、三氟乙烯与其他的组分分离开,物料气中的四氟乙烯、三氟乙烯在塔顶聚集,其余组分由塔釜返回四氟乙烯回收塔后的系统;四氟乙烯、三氟乙烯混合物进入萃取塔,利用萃取剂将三氟乙烯吸收,三氟乙烯随萃取剂进入解析塔,在解析塔中通过蒸汽加热将三氟乙烯从萃取液中分离出来,三氟乙烯在解析塔塔顶聚集,然后进入三氟乙烯贮槽。本发明实现了对三氟乙烯的高效分离,实现了对四氟乙烯质量的可控性,在环境保护方面显现出了巨大的潜力。

    一种亲水PTFE多孔膜的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117899669A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410313557.4

    申请日:2024-03-19

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明涉及多孔膜水处理技术领域,具体是一种亲水PTFE多孔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将邻苯二酚、聚乙烯亚胺和过硫酸盐投入Tris缓冲溶液中,搅拌混匀后放入预处理的PTFE多孔膜,反应1‑6h后得到改性的PTFE多孔膜;S2.将改性的PTFE多孔膜投入含有酰氯化合物的有机溶剂中浸渍;S3.将浸渍后的PTFE多孔膜加热烘干,即得亲水PTFE多孔膜,本发明提供的制备方法中,通过使用过硫酸盐氧化剂促进反应,有效缩短了PTFE多孔膜的改性时长;同时通过浸渍热处理的方式使酰氯化合物与亲水改性层交联,有效提高了亲水PTFE多孔膜的稳定性和耐酸碱性能。

    去除聚四氟乙烯分散树脂废水总氮的处理系统及方法

    公开(公告)号:CN112110606A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010929505.1

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本发明涉及化工生产废水处理技术,具体涉及一种去除聚四氟乙烯分散树脂废水总氮的处理系统及方法,包括依次连接的储水罐、高速剪切泵、压滤机、调节池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池和回流沉淀池,一级缺氧池和二级缺氧池连接碳源投加装置,一级好氧池和二级好氧池连接碱性物质投加装置,二级好氧池经回流泵与一级缺氧池连接,回流沉淀池的回流出口与二级好氧池连接。本发明通过高速剪切泵破乳析出树脂,然后进入压滤机压滤,滤料回收利用,预处理后的废水通过前置反硝化作用、一级好氧作用、后置反硝化作用、二级好氧作用,去除水中总氮,从而使分散废水总氮浓度可以小于10ppm,本发明操作便捷、运行稳定且费用低廉。

    一种从四氟乙烯副产物中回收高纯度三氟乙烯的方法

    公开(公告)号:CN106316779B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610701079.X

    申请日:2016-08-18

    摘要: 本发明属于化工技术领域,具体涉及一种从四氟乙烯副产物中回收高纯度三氟乙烯的方法。所述方法包括以下步骤:(1)通过粗分塔将四氟乙烯回收塔顶含有三氟乙烯、部分四氟乙烯和其它重组分的馏份精馏分离成含三氟乙烯和四氟乙烯的馏份以及高沸点馏份;(2)将步骤(1)得到的含三氟乙烯和四氟乙烯的馏份进入萃取精馏塔,加入离子液体萃取剂进行萃取精馏,萃取精馏塔塔顶得到四氟乙烯,萃取精馏塔塔釜得到萃取剂与三氟乙烯的混合组分;(3)萃取精馏塔塔釜得到的萃取剂与三氟乙烯的混合组分进入萃取解吸塔解吸,塔顶即可得到纯度99.99%以上且可聚合杂质含量小于50ppm的三氟乙烯产品,实现了高纯度三氟乙烯的分离。

    去除聚四氟乙烯分散树脂废水总氮的处理系统及方法

    公开(公告)号:CN112110606B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010929505.1

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本发明涉及化工生产废水处理技术,具体涉及一种去除聚四氟乙烯分散树脂废水总氮的处理系统及方法,包括依次连接的储水罐、高速剪切泵、压滤机、调节池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池和回流沉淀池,一级缺氧池和二级缺氧池连接碳源投加装置,一级好氧池和二级好氧池连接碱性物质投加装置,二级好氧池经回流泵与一级缺氧池连接,回流沉淀池的回流出口与二级好氧池连接。本发明通过高速剪切泵破乳析出树脂,然后进入压滤机压滤,滤料回收利用,预处理后的废水通过前置反硝化作用、一级好氧作用、后置反硝化作用、二级好氧作用,去除水中总氮,从而使分散废水总氮浓度可以小于10ppm,本发明操作便捷、运行稳定且费用低廉。

    一种亲水PTFE多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117899669B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410313557.4

    申请日:2024-03-19

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明涉及多孔膜水处理技术领域,具体是一种亲水PTFE多孔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将邻苯二酚、聚乙烯亚胺和过硫酸盐投入Tris缓冲溶液中,搅拌混匀后放入预处理的PTFE多孔膜,反应1‑6h后得到改性的PTFE多孔膜;S2.将改性的PTFE多孔膜投入含有酰氯化合物的有机溶剂中浸渍;S3.将浸渍后的PTFE多孔膜加热烘干,即得亲水PTFE多孔膜,本发明提供的制备方法中,通过使用过硫酸盐氧化剂促进反应,有效缩短了PTFE多孔膜的改性时长;同时通过浸渍热处理的方式使酰氯化合物与亲水改性层交联,有效提高了亲水PTFE多孔膜的稳定性和耐酸碱性能。

    一种磨砂表面的聚四氟乙烯薄膜的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117565438B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410058150.1

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: B29D7/01 B29C67/04 B29K27/18

    摘要: 本发明涉及薄膜的加工制造技术领域,具体是一种磨砂表面的聚四氟乙烯薄膜的制备方法和应用。制备方法,包括如下步骤:将SSG为2.140‑2.180,粒径>100μm的聚四氟乙烯悬浮树脂粉末过筛,经模压成型得毛坯、烧结得坯体和坯体车削,得到聚四氟乙烯薄膜;模压成型时,最高压力控制在30MPa以内;烧结时,最高温度控制在370℃以内;车削时,控制转速和刀角度。本发明将薄膜的粗糙度控制在合理的范围内,在作为保护膜应用时与制品有恰当的结合力,从而使得在取下时能够容易撕下,尤其可以满足于晶圆保护膜、液晶保护膜或电路板保护膜等特殊用途膜的高端需求。

    一种聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117735792A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410190447.3

    申请日:2024-02-21

    摘要: 本发明涉及工业废水处理技术领域,具体是一种聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法,处理系统包括依次连通的进料机构、纯料回收机构、杂料回收机构、调节池、一次过滤机构、除氟罐和二次过滤机构。本发明提供的聚四氟乙烯分散树脂废水的处理系统及处理方法,对废水先后进行纯料提取和杂料提取,纯料提取步骤中,无需使用絮凝剂或其他试剂,使用高效混合器产生的高压涡流对废水进行处理,使废水破乳,聚四氟乙烯分散树脂在高压空气的作用下上浮形成浮渣,经第一刮渣机刮除后滤水即得聚四氟乙烯分散树脂纯料,其状态为白色,相较现有工艺添加絮凝剂之后分离得到的发黄杂料,纯料价值更高。

    一种中等链长全氟烷基碘调聚物的合成方法

    公开(公告)号:CN107759442A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610693413.1

    申请日:2016-08-18

    IPC分类号: C07C17/278 C07C19/16

    CPC分类号: C07C17/278 C07C19/16

    摘要: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种中等链长全氟烷基碘调聚物的合成方法。其包括如下步骤:向反应容器中加入聚合单体CF2=CR1R2、调聚剂RfI、金属催化剂和助催化剂进行聚合反应得碳原子数为3~14的全氟烷基碘调聚物,其具有如下通式:Rf(CF2CR1R2)nI,其中,Rf为C1-8全氟烷基;R1、R2可相同或不同,各自选自氟原子、C1-4饱和全氟烷基;n=1-6整数;所述助催化剂为PR1R2R3,R1、R2、R3可相同或不同,选自烷基和芳基。该方法适合于工业化大规模生产,可以在低温下有效的生产中等链长全氟烷基碘化物,产生很少的杂质,且目标化合物分子量分布窄、产率高。