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公开(公告)号:CN117401717B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311291163.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于加热法制备六氟化钨的方法和装置,本发明利用高温和光催化的联合作用对SF6气体进行降解,SF6气体降解为氟粒子和低氟硫化物(SFx),氟粒子和低氟硫化物(SFx)与钨金属发生氟化反应,合成WF6电子特气,不仅实现SF6的氟资源利用,而且以无毒的SF6废气代替剧毒氟气在等离体子反应器中进行反应,操作安全,能耗低。
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公开(公告)号:CN117285075B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311214902.0
申请日:2023-09-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C01G41/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光电协同制备六氟化钨的方法和装置,本发明在等离子体反应器放电区域内沿着气体进入的方向依次填充光催化剂和金属钨,并对等离子体反应器放电区域进行光照射,背景气体在放电反应区域内产生大量的等离子体(高能电子),SF6在光催化和等离子体的协同作用下发生分解,SF6分解生成氟原子和SF5、SF4等低氟硫化物,产生的氟离子和SF5、SF4等低氟硫化物进一步与金属钨发生反应,生成WF6电子特气,不仅实现SF6的氟资源利用,而且以无毒的SF6废气代替剧毒氟气在等离体子反应器中进行反应,操作安全,能耗低。
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公开(公告)号:CN117401718A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311291557.0
申请日:2023-10-08
Applicant: 湖北工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种新型资源化转化六氟化硫的方法和装置,本发明先对SF6进行一级放电处理,使SF6解离为氟原子和低氟硫化物,氟原子和低氟硫化物与金属钨发生氟化反应,将氟原子和低氟硫化物转化为WF6的同时,将硫元素还原为硫单质。控制氟化反应温度为120‑160℃,使生成的硫单质成液态,方便对硫单质进行收集。之后将含WF6的混合气体进行冷凝,WF6被液化成液体后进行收集,随后将冷凝后的混合气体与水蒸汽混合,将含水蒸汽的混合气体进行二级放电处理,在水蒸汽作用下,混合气体进一步降解,且降解产物更趋于SO2和HF,随后对SO2和HF进行分离,将HF采用“氟化氢‑液氨”液相法进行处理,可得到氟化铵和氟化氢铵,将SO2采用湿氨法进行处理,可得到亚硫酸铵和硫酸铵。
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公开(公告)号:CN118356788A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410610758.0
申请日:2024-05-16
Applicant: 湖北工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动弧放电等离子体降解SF6的装置和方法,本发明采用杆状或棒状的高压电极以及锥形螺旋状的低压电极,且高压电极和低压电极均可旋转,这种新结构电极和电极的旋转方式,可引起电极在轴向和角向上的三维运动以及放电电弧进行伸长,进而增加等离子体放电区域,使SF6在等离子体放电区域的停留时间边长,近而使SF6废气充分降解,大大提高了SF废气的降解率和降解量。本发明解决了现有技术仅针对六氟化硫气体降解效率低、降解量低的问题,采用旋转滑动弧放电等离子体可有效提高SF6降解率和降解量,实现SF6快速无害化降解。
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公开(公告)号:CN116947102B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202310643329.9
申请日:2023-06-01
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体活化SF6制备MoF6的方法和装置,所述的方法如下:S1、将钼粉末填充在等离子体反应器放电区域内;S2、向等离子体反应器放电区域内通入惰性气体和六氟化硫气体,惰性气体被电离成等离子体,六氟化硫气体经等离子体活化后被电离成氟原子和低氟硫化物;S3、氟原子和低氟硫化物与钼粉末发生反应,生成MoF6气体和硫单质。本发明首次提出以无毒的SF6废气代替剧毒氟气在等离子体条件下与Mo进行反应生成MoF6,与传统以金属Mo和氟气(F2)在高温下(250℃以上)制备MoF6的方法相比,大幅度降低了反应的温度,从而大幅度降低了能耗,而且操作安全,实现了SF6的硫氟资源利用,解决了SF6转化率低的问题。
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公开(公告)号:CN117339489A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311293699.0
申请日:2023-10-08
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种以六氟化硫制备六氟化钼的装置及方法。装置包括反应系统、回收系统、分离系统、收集腔室以及管道系统;其中,反应系统包括反应腔室和第一温度调节组件,反应腔室内填充有催化剂和金属钼;回收系统包括回收腔室和第二温度调节组件;分离系统包括分离腔室和第三温度调节组件;管道系统包括进气管和出气管,反应腔室分别与进气管、回收腔室连通,分离腔室分别与回收腔室、收集腔室连通。本申请实施例通过在反应系统中进行热催化法降解转化;在回收系统中回收液态和固态的低氟钼化物;在分离系统中收集液态的六氟化钼。实现六氟化硫气体的资源化再利用,能耗较低,降解效率较高,减少资源浪费,便于后期储存、运输和提纯。
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公开(公告)号:CN117285075A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311214902.0
申请日:2023-09-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C01G41/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光电协同制备六氟化钨的方法和装置,本发明在等离子体反应器放电区域内沿着气体进入的方向依次填充光催化剂和金属钨,并对等离子体反应器放电区域进行光照射,背景气体在放电反应区域内产生大量的等离子体(高能电子),SF6在光催化和等离子体的协同作用下发生分解,SF6分解生成氟原子和SF5、SF4等低氟硫化物,产生的氟离子和SF5、SF4等低氟硫化物进一步与金属钨发生反应,生成WF6电子特气,不仅实现SF6的氟资源利用,而且以无毒的SF6废气代替剧毒氟气在等离体子反应器中进行反应,操作安全,能耗低。
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公开(公告)号:CN116947102A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310643329.9
申请日:2023-06-01
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体活化SF6制备MoF6的方法和装置,所述的方法如下:S1、将钼粉末填充在等离子体反应器放电区域内;S2、向等离子体反应器放电区域内通入惰性气体和六氟化硫气体,惰性气体被电离成等离子体,六氟化硫气体经等离子体活化后被电离成氟原子和低氟硫化物;S3、氟原子和低氟硫化物与钼粉末发生反应,生成MoF6气体和硫单质。本发明首次提出以无毒的SF6废气代替剧毒氟气在等离子体条件下与Mo进行反应生成MoF6,与传统以金属Mo和氟气(F2)在高温下(250℃以上)制备MoF6的方法相比,大幅度降低了反应的温度,从而大幅度降低了能耗,而且操作安全,实现了SF6的硫氟资源利用,解决了SF6转化率低的问题。
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公开(公告)号:CN115624849A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211298202.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于介质阻挡放电降解六氟化硫的优化装置,包括气瓶、气体混匀室、放电反应器和双洗气池;气体混匀室分为两个部分,上部分为气室,下部分是风扇,风扇用于混匀稀释后的SF6混合气体;气体混匀室的进气口分别连接载气瓶和SF6气瓶;气体混匀室的出气口连接放电反应器且二者之间设置有电磁阀,经过放电反应器的处理后排出的气体经过两个碱液洗气池,每个碱液洗气池盛有饱和的氢氧化钙溶液,且每个碱液洗气池里都有一张细网,所述细网用于将进入碱液洗气池的气泡分割成若干个小气泡以利于碱液将降解后的气体中的有毒气体吸收,最后排出的气体统一集中处理。本发明的目的是优化降解SF6的效率及尾气处理。
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公开(公告)号:CN119500022A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510081686.X
申请日:2025-01-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B01J19/08 , C01B21/083 , B01D5/00
Abstract: 本发明涉及六氟化硫高效硫降解及资源化转化利用技术领域,且公开了一种介质阻挡放电活化SF6制备NF3的装置,包括反应单元,所述反应单元左侧设置有供气单元,所述反应单元顶部设置有电源单元,所述反应单元右侧设置有冷凝单元,所述冷凝单元底部设置有处理单元,所述反应单元与供气单元通过气管连接,所述反应单元与电源单元通过电连接,所述反应单元与冷凝单元气管连接;该方法通过采用介质阻挡放电技术,该技术可在常压或低压下实现高效的放电,产生大量的高能电子和活性粒子,能促进化学反应的进行,同时以NH3为氮源,富氟分子SF6为氟源,在DBD等离子体作用下SF6断键分解使NH3与SF6分解产生的低氟硫化物反应,合成目标产物NF3。
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