一种介质阻挡放电活化SF6制备NF3的装置及制备方法

    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

    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。

    一种基于滑动弧放电等离子体降解SF6的装置和方法

    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

    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。

    一种基于两种等离子体结合的六氟化硫转化的方法和装置

    公开(公告)号:CN119926324A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510040925.7

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于两种等离子体结合的六氟化硫转化的方法和装置,本发明通过先通过介质阻挡放电‑射流结合反应器对六氟化硫气体或六氟化硫废气进行活化降解,随后六氟化硫的降解产物以等离子体射流的方式喷射入装有有机溶液(如甲醇)的气液反应器中与有机溶液进行反应,介质阻挡放电增加了活化分解率,而射流维持了等离子体状态,有机溶液与六氟化硫的降解产物进行反应,通过介质阻挡放电、射流与有机溶液三者协同作用,不仅大幅度提高了较高浓度的SF6的降解,而且使生成的含氟产物可进行资源化再次利用。

    一种等离子体协同有机溶剂资源化利用六氟化硫的方法和装置

    公开(公告)号:CN119926325A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510041059.3

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体协同有机溶剂资源化利用六氟化硫的方法和装置,本发明通过介质阻挡放电‑射流一体式反应器对六氟化硫气体或六氟化硫废气进行活化降解,随后六氟化硫的降解产物喷射入装有有机溶液(如乙腈)的气液反应器中与有机溶液进行反应,介质阻挡放电‑射流一体式反应器同时放电产生等离子体和形成等离子体射流,介质阻挡放电和射流协同增加了活化分解率以及形成高速的等离子体射流,有机溶液与高速的等离子体射流进行反应,通过介质阻挡放电、射流与有机溶液三者协同作用,不仅大幅度提高了较高浓度的SF6的降解,而且生成的烃类产物可进行资源化再次利用。

    一种双级式介质阻挡放电活化SF6合成CF4的方法和装置

    公开(公告)号:CN119873802A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510048511.9

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种双级式介质阻挡放电活化SF6合成CF4的方法和装置,本发明提出了一种双级式DBD等离子体活化降解SF6并通入CO2气体合成CF4的方法,第一级DBD等离子反应器将SF6分子进行降解,将SF6分子分解为氟原子和其他低氟硫小分子,这一步骤不仅实现了SF6的有效降解,还为后续的CF4合成提供了必要的氟源。第二级DBD等离子反应器以CO2为碳源,与一级反应产生的低氟硫小分子发生反应生成CF4气体,含CF4气体的混合气体经过一级冷凝处理,将部分含氟酸性废气冷凝成液态,随后将剩余的混合气体进行二级冷凝,将CF4气体冷凝成液态并收集,实现了产物的高效分离和纯化,一些未参与反应的酸性气体经碱液吸收池处理,可减少对环境产生危害。

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