一种全氟异丁腈粗气中高含量酸性杂质的去除方法

    公开(公告)号:CN116178211A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211704501.9

    申请日:2022-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种全氟异丁腈粗气中高含量酸性杂质的去除方法,包括以下步骤:(1)将全氟异丁腈粗气通入一级吸附塔进行吸附,一级吸附塔中装填胺基改性的吸附功能纤维,吸附温度为0~50℃;吸附压力为0.01~0.3MPa;全氟异丁腈粗气流量为0.01~10L/min;(2)经过一级吸附塔后的全氟异丁腈进入二级吸附塔进行吸附,二级吸附塔中装填经预处理的多孔炭基吸附剂;吸附温度为0~50℃;吸附压力为0.01~0.3MPa;全氟异丁腈流量为0.01~5L/min。该方法可将全氟异丁腈粗气中高含量酸性杂质(含量大于100ppmw)去除至痕量水平,吸附剂无须频繁更换和再生,全氟异丁腈的损失少,方法简单高效。

    一种制备氟代羧酸酯的方法

    公开(公告)号:CN109535001B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201811462135.4

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种制备氟代羧酸酯的方法,以烯烃和氟甲酸酯为原料,经过装有负载型催化剂的固定床反应器气相催化连续制备,反应后的混合气体通过冷却收集液相氟代羧酸酯产品。负载型催化剂活性组分为氟化钠、氟化钾、氟化铯等中的一种或数种;催化剂载体为活性炭、球状氟化钠或分子筛等。负载型催化剂活性组分与载体的质量百分比为0.1%~20%∶80%~99.9%。该方法避免了有机溶剂的使用,负载型催化剂可在氮气流下干燥活化后反复使用,降低了生产成本,设备简单,操作安全,易于工业化。

    一种无水氟化氢取样方法及其装置

    公开(公告)号:CN113624567A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110977932.1

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种无水氟化氢取样方法及其装置,取样方法包括:取样前步骤:将取样瓶置于冰水混合槽中进行外部冷却散热;如取样系统非首次使用,需用氮气检测管线密闭性后,用氮气将前一次取样中残留在管线中的氟化氢冲洗到氟化氢回收罐中;取样时步骤:打开无水氟化氢管路使无水氟化氢充满定量瓶,然后将定量瓶的无水氟化氢流入取样瓶中;然后调整管路阀门,使取样管路连通酸雾吸收塔;最后用氮气将残留在取样管线内的氟化氢吹扫到取样瓶中;取样后步骤:取下无水氟化氢的取样瓶,用蒸馏水将残留在取样管路中的无水氟化氢冲洗至碱液桶中;用氮气采用变压加恒压的方式吹扫管线中残留的氟化氢和水分。该方法取样快,取样量均一,无污染。

    一种连续制备氟甲酸酯的方法

    公开(公告)号:CN113683510B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202110935109.4

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种连续制备氟甲酸酯的方法,其特征是以氯甲酸酯为原料,采用碱金属与碱土金属的氟氢化盐或有机碱氟化氢络合物作为氟化剂,在无溶剂或助溶剂的条件下,连续通入氯甲酸酯与氟化氢进行氟氯交换反应,产品氟甲酸酯与氯化氢从气相反应器出口排出,通过冷凝收集后,水洗,分离有机相得到氟甲酸酯产品,不凝氯化氢气体通过水洗吸收。该方法反应过程工艺简单,三废少,可实现氟甲酸酯的连续化制备,适用于工业化生产。

    一种用于溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114392720A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111683598.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂及其制备方法,其特征在于以圆柱形木材为原料,经炭化后得到整体式生物质基多孔蜂窝炭材料,该整体式生物质基多孔蜂窝炭材料富含规整贯通大孔结构,以此整体式多孔蜂窝炭材料为载体,负载金属溴化物后得到耐腐蚀的溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂。所述金属溴化物为溴化镍、溴化钴、溴化铁、溴化钡等中的一种或多种。所述木材为杉木、桐木、桉木、杨木、椴木、柳树、榆木、梧桐树、松木等中的一种或多种。该吸附剂用于HBr电子气体中痕量水分的去除时,具有吸附容量大、再生性能好、脱水深度高、耐腐蚀、无二次污染、制备简单和价格低廉等优点。

    一种气相色谱分析粗制三氟化氮气体的方法及其阀路系统

    公开(公告)号:CN113655159A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110934930.4

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种气相色谱分析粗制三氟化氮气体的方法及其阀路系统,采用两阀两柱的阀路系统,阀路系统包括1个十通阀、1个六通阀、2个定量环、2根色谱柱、2个检测器、2个电子气路控制模块和2个压力控制模块,包括以下步骤:(1)在气相色谱操作软件上设定阀事件0min,十通阀和六通阀状态为“关”,使三氟化氮样品气进入回收管线;(2)在气相色谱操作软件上设定阀事件0.03min,十通阀和六通阀为“开”,三氟化氮样品气分析出峰,其余组分依次在后检测器上进行出峰;(3)在气相色谱操作软件上设定阀事件2.5min,十通阀1和六通阀为“关”,氮气对组分吹扫进后检测器上进行做样分析。该方法灵敏度高且不出现正负峰波动问题,操作方便,分析准确。

    一种C4F7N/CO2回收绝缘气体中CO杂质的去除方法

    公开(公告)号:CN117695839A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311574000.8

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种C4F7N/CO2回收绝缘气体中CO的去除方法,将C4F7N/CO2回收绝缘气体通入装有催化剂的固定床反应器中,催化去除CO杂质,催化反应温度为10~100℃,反应压力为0~1Mpa;所述催化剂包括活性组分和多孔载体,活性组分负载在多孔载体上,所述活性组分为铁或/和银。所述多孔载体为生物质基活性碳、聚合物基纳米多孔碳、煤基活性碳等中的一种。铁在催化剂中的质量百分含量优选为1%~10%,银在催化剂中的质量百分含量优选为1%~20%。该方法具有工艺简单、对CO杂质去除彻底、对主组分C4F7N和CO2均无影响等优点,可用于C4F7N/CO2回收绝缘气体的回收工艺中,提高回收气体的品质和安全性,降低回收成本。

    一种C4F7N/CO2混合气体中全氟异丁腈回收净化装置及回收方法

    公开(公告)号:CN116059775A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211704410.5

    申请日:2022-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种C4F7N/CO2混合气体中全氟异丁腈回收净化装置及回收方法,回收净化装置包括精馏塔、吸附柱、产品收集罐,精馏塔的塔釜外壁设置有盘管,盘管连接高低温机,塔釜安装有塔釜温度传感器、塔釜压力传感器和真空泵,塔釜底部连接吸附柱下部,吸附柱顶部连接产品收集罐;精馏塔的塔顶安装有塔顶压力传感器、塔顶温度传感器和冷凝器,冷凝器安装有冷凝器温度传感器,冷凝器连接尾气捕集器。回收方法包括装置准备、进料过程、精馏过程、吸附及灌装。该回收装置及方法可降低精馏塔压力,安全可靠地对全氟异丁腈提纯分离,工艺简单、装置成本低。

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