一步法合成三氟化氯的方法及反应装置

    公开(公告)号:CN117440927A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202280006791.1

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: C01B7/24

    摘要: 本发明提供了一种一步法合成三氟化氯的方法及装置。所述方法包括:S1,提供稳定的氟气与氯气,并将氟气与氯气按照反应计量充分混合形成混合气体;S2,将所述混合气体通入微通道反应器中,控制反应温度制备三氟化氯气体;其中,所述微通道反应器的材质选自耐腐蚀镍基合金,所述镍基合金与氯气和氟气产生钝化反应,通过反应过程参数控制,生成具有多孔结构的梯级氟化膜,该梯级氟化膜可以有效离散氟化氢‑氟气分子团,形成氟和氯的有效活性基团,提高了三氟化氯的合成转化率,极大程度的降低了三氟化氯对金属材质的腐蚀性,且大大的提高了转化效率。

    一种高纯三氟化氯的气相色谱分析系统

    公开(公告)号:CN116840399A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310833956.9

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: G01N30/88

    摘要: 本发明涉及一种高纯三氟化氯的气相色谱分析系统,包括样品预处理单元、负压取样单元、载气单元,以及检测单元。本发明的负压取样单元能够以负压取样/进样的方式有效实现对三氟化氯样品的取样操作,进而保证三氟化氯管道泄露时不会向外界泄露三氟化氯气体,以保证分析人员及环境的安全,并能够有效保持待检测三氟化氯样品的纯度,以确保后续检测结果的精度;而检测单元的整个检测过程可连续进行,且检测过程中已完成检测后的样品则能够分别进入第二吸附罐进行无害化后排出,从而能够明显降低三道检测之间的相互影响,以提升检测精度,并能够大幅提升对样品的检测效率。

    氟化硝酰的高效合成系统

    公开(公告)号:CN115744843B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211331301.3

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C01B21/084 B01J4/00 B01J12/00

    摘要: 本发明提供了一种氟化硝酰的高效合成系统,包括;顺序设置的进料段、加热段以及冷却段;所述进料段设置有氟气进口以及二氧化氮进口;所述二氧化氮进口还进一步包括一个出气挡板、设置在所述二氧化氮进口外表面的旋转轴套、以及设置在所述旋转轴套上的叶片;所述出气挡板用于改变二氧化氮气体的流向,使其推动所述叶片转动,从而使所述叶片实现无动力转动。

    一步法合成三氟化氯的方法及反应装置

    公开(公告)号:CN115448256A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211128500.4

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: C01B7/24

    摘要: 本发明提供了一种一步法合成三氟化氯的方法及装置。所述方法包括:S1,提供稳定的氟气与氯气,并将氟气与氯气按照反应计量充分混合形成混合气体;S2,将所述混合气体通入微通道反应器中,控制反应温度制备三氟化氯气体;其中,所述微通道反应器的材质选自耐腐蚀镍基合金,所述镍基合金与氯气和氟气产生钝化反应,通过反应过程参数控制,生成具有多孔结构的梯级氟化膜,该梯级氟化膜可以有效离散氟化氢‑氟气分子团,形成氟和氯的有效活性基团,提高了三氟化氯的合成转化率,极大程度的降低了三氟化氯对金属材质的腐蚀性,且大大的提高了转化效率。

    电子级三氟化氯的智能分离纯化系统

    公开(公告)号:CN115231525A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210905265.0

    申请日:2022-07-29

    摘要: 本申请涉及智慧产线领域,其具体地公开了一种电子级三氟化氯的智能分离纯化系统,所述电子级三氟化氯的智能分离纯化系统采用基于人工智能控制技术,通过经一级纯化后三氟化氯产物的纯度值、第一碱金属吸附剂层床的第一温度、第二碱金属吸附剂层床的第二温度、第三碱金属吸附剂层床的第三温度作为输入数据,使用深度神经网络模型作为特征提取器,来综合对于电子级三氟化氯的纯化装置进行智能控制和判断。这样,可以使得纯化分离的效果能够实时精准地调控以进行纯度优化,进而提高所述电子级三氟化氯的纯化效果。

    电子级三氟化氯的包装钢瓶的处理方法

    公开(公告)号:CN113005389B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110142238.8

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C23C8/08

    摘要: 本发明提供了一种电子级三氟化氯的包装钢瓶的处理方法,包括以下步骤:S1,对包装钢瓶内部气体进行抽真空,然后充装一定量纯度99%以上的高纯氟气进行氟气钝化处理;S2,对包装钢瓶内气体进行分析无其他杂质气体生成,则进入步骤S3,否则进入步骤S1重复处理;S3,对包装钢瓶内部气体进行抽真空处理,然后充装一定量纯度99.9%以上的高纯三氟化氯进行二次钝化处理;S4,对包装钢瓶内气体进行分析无其他杂质气体生成,则判定处理合格包装钢瓶内部已经形成了一层致密的三氟化氯钝化膜,并进入步骤S5,否则进入步骤S3重复处理;S5,对包装钢瓶进行金属离子检测,若金属离子超标,则重复S3重新处理,金属离子分析合格后,抽空备用。

    FNO2气体的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115557474A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211331311.7

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C01B21/084

    摘要: 本发明提供了一种FNO2气体的制备方法,包括以下步骤:S1,将氟气与NO2气体通入反应器中,控制反应温度为300‑500℃,得到产物FNO2粗气。本发明实现了氟气与二氧化氮的直接反应制备FNO2的工艺过程,解决了以往在实验室以氟化物与硝酸盐制备FNO2的技术局限问题,从而使FNO2的工业化制备成为可能。

    电子级三氟化氯的精馏纯化系统控制方法

    公开(公告)号:CN112919419B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110127961.9

    申请日:2021-01-29

    摘要: 本发明提供了一种电子级三氟化氯的精馏纯化系统控制方法,电子级三氟化氯的精馏装置,包括:二级低温精馏装置包括低沸塔以及高沸塔,所述二级低温精馏装置包括有萃取剂,用于进一步离散氟化氢和三氟化氯缔合分子,以满足电子级三氟化氯的要求;通过塔板温度控制方法可有效改善汽‑液(三氟化氯‑氟化氢)相平衡体系回流比参数稳定性,实现各种工况下的宽动态平衡运行;塔板温度控制法可通过深度精馏技术实现三氟化氯与各项杂质成分的有效分离,提纯出电子级三氟化氯。

    一种氟氯化合物的分析设备及其分析方法

    公开(公告)号:CN117491515B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311413563.9

    申请日:2023-10-28

    摘要: 本发明公开了一种氟氯化合物的分析设备及其分析方法,所述分析设备包括进气切换单元,包含第一六通阀、第二六通阀,第一六通阀的阀口2向外连接有样品进气管、第一载气管,阀口6向外连接有第二载气管,阀口3向外连接有排气管;负压取样单元,包含连接到排气管的真空泵、以及连接于第一六通阀的阀口1与阀口4的定量环;检测单元,包含第一热导检测器和第二热导检测器,第一热导检测器通过第一分离柱连接到第一六通阀的阀口5,第一热导检测器的出气端连接到第二六通阀的阀口12;第二热导检测器的进气端通过第二分离柱、转换柱连接到第二六通阀的阀口7,第二六通阀的阀口9连接到阀口11。本发明能够高效实现氟氯化合物的定性、定量分析检测。

    一种氟氯化合物的分析设备及其分析方法

    公开(公告)号:CN117491515A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311413563.9

    申请日:2023-10-28

    摘要: 本发明公开了一种氟氯化合物的分析设备及其分析方法,所述分析设备包括进气切换单元,包含第一六通阀、第二六通阀,第一六通阀的阀口2向外连接有样品进气管、第一载气管,阀口6向外连接有第二载气管,阀口3向外连接有排气管;负压取样单元,包含连接到排气管的真空泵、以及连接于第一六通阀的阀口1与阀口4的定量环;检测单元,包含第一热导检测器和第二热导检测器,第一热导检测器通过第一分离柱连接到第一六通阀的阀口5,第一热导检测器的出气端连接到第二六通阀的阀口12;第二热导检测器的进气端通过第二分离柱、转换柱连接到第二六通阀的阀口7,第二六通阀的阀口9连接到阀口11。本发明能够高效实现氟氯化合物的定性、定量分析检测。