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公开(公告)号:CN111470940B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010301944.8
申请日:2020-04-16
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 陕西神光化学工业有限公司
IPC分类号: C07C23/08 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389
摘要: 本发明涉及一种制备高纯3,3,4,4,5,5‑六氟环戊烯的方法,本发明采用反应精馏、吸附与蒸馏组合,制备得到高纯3,3,4,4,5,5‑六氟环戊烯。本发明通过反应精馏塔除去3,3,4,4,5,5‑六氟环戊烯中的有机杂质,再通过两级串联吸附塔脱除水分和微量酸以及反应精馏中加入的溶剂,最后通过蒸馏器除去吸附中带来固体颗粒物。本发明提供的提纯方法,可获得99.99wt%以上的高纯3,3,4,4,5,5‑六氟环戊烯。该工艺简单易行,设备投资少,收率高,产品纯度高,废液废固少且回收方便,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN111470940A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010301944.8
申请日:2020-04-16
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 陕西神光化学工业有限公司
IPC分类号: C07C23/08 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389
摘要: 本发明涉及一种制备高纯3,3,4,4,5,5-六氟环戊烯的方法,本发明采用反应精馏、吸附与蒸馏组合,制备得到高纯3,3,4,4,5,5-六氟环戊烯。本发明通过反应精馏塔除去3,3,4,4,5,5-六氟环戊烯中的有机杂质,再通过两级串联吸附塔脱除水分和微量酸以及反应精馏中加入的溶剂,最后通过蒸馏器除去吸附中带来固体颗粒物。本发明提供的提纯方法,可获得99.99wt%以上的高纯3,3,4,4,5,5-六氟环戊烯。该工艺简单易行,设备投资少,收率高,产品纯度高,废液废固少且回收方便,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN117160497A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311452704.8
申请日:2023-11-03
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
IPC分类号: B01J27/138 , B01J27/125 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J27/12 , C07C17/367 , C07C21/18
摘要: 本申请提供了一种催化剂、一种制备六氟丙烯二聚体的方法,其中,六氟丙烯三聚体或六氟丙烯四聚体在催化剂存在的条件下,发生气相热解反应得到六氟丙烯二聚体。本申请在反应过程中不使用有机溶剂,不产生液体废料和固体废料,且合成六氟丙烯二聚体的方法转化率高,选择性好;且实现六氟丙烯三聚体和六氟丙烯四聚体的高效率转化,从而为定向合成六氟丙烯二聚体提供很好的技术支持。
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公开(公告)号:CN116836355A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311113877.7
申请日:2023-08-31
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种泡沫组合物,其中,所述泡沫组合物包括多元醇、氢氟烯烃、阻燃剂和催化剂,其中所述多元醇为选自聚醚多元醇和聚酯多元醇中的一种或两种;所述阻燃剂为选自三聚氰胺基阻燃聚醚多元醇、全氟碘代烷烃、全氟腈和全氟酮中的一种、两种、三种或四种。本发明还提供了所述的泡沫组合物在制备聚氨酯泡沫中的用途、利用所述泡沫组合物制得的聚氨酯泡沫以及制备聚氨酯泡沫的方法。
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公开(公告)号:CN116274102B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310583467.2
申请日:2023-05-23
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
摘要: 本申请公开一种用于箱柜式带电设备的密闭式清洗系统,包括预处理部、操作部以及后处理部;操作部分别与预处理部以及后处理部连通,并且操作部与箱柜式带电设备构成密闭空间,预处理部用于储存气体以及清洗剂,并将气体以及清洗剂通过操作部注入密闭空间内,对密闭空间内的箱柜式带电设备进行清洗;后处理部用于将清洗过程中产生的废弃物进行分类处理。本申请还提供一种清洗方法。本申请的系统,通过与带电设备的箱柜进行密闭式连接,然后通过干燥气体置换、射流吹扫和清洗、残留液和污染物收集转移、尾气挥发组分回收、剩余气体排放等步骤实现密闭式带电清洗过程,达到最大限度的回收清洗剂、减少了现场的清洗剂和污染物残留。
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公开(公告)号:CN116217336B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310507296.5
申请日:2023-05-08
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C17/278 , B01J8/06 , B01D3/00 , B01D3/14 , C07C19/01 , C07C17/275 , C07C19/10 , B01J27/128
摘要: 本申请公开一种引发剂的制备方法以及制得的引发剂,包括:将引发剂前体金属粒在100~200℃氮气氛围下干燥,而后在200~400℃氮气氛围下焙烧;使用氮气和多氯烷烃的混合物在200~500℃下进行一次活化;使用氮气和酰胺的混合物在100~300℃下进行二次活化,制得引发剂;引发剂选自锰基引发剂、铁基引发剂、钴基引发剂和镍基引发剂中的任意一种或多种。还公开一种以盐酸盐与金属粉末的混合物作为引发剂前体制备引发剂的方法以及制备的引发剂。本申请还公开了使用前述任一种引发剂连续制备多氯烷烃的方法。本申请的连续制备多氯烷烃的方法,采用本申请制得的引发剂,具有高转化率和高选择性的特点,而且不采用反应溶剂、工艺绿色无污染。
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公开(公告)号:CN116037120B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310334217.5
申请日:2023-03-31
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/888 , B01J27/224 , B01J37/02 , C07C17/26 , C07C19/10 , C07C17/358 , C07C17/20 , C07C21/18
摘要: 本申请公开了一种用于通过卤代烯烃和卤代烷烃制备氢氯氟烃的引发剂,所述引发剂是通过引发剂前驱体经得到的,所述引发剂前驱体是由铁元素和载体组成,铁元素和载体的质量比为(5%~30%)∶(70%~95%);其中载体为活性炭、分子筛、二氧化硅、碳化硅、石墨、石墨烯中一种或两种以上;所述引发剂通过如下方法制备得到:按照铁元素和载体的质量百分比组成,将铁元素的可溶盐浸渍于载体上,过滤,得到引发剂前驱体,然后引发剂前驱体经干燥、焙烧和活化后,得到引发剂。本申请还提供一种氟化催化剂以及一种E‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯和Z‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法。
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公开(公告)号:CN115850024A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310072105.7
申请日:2023-02-07
申请人: 北京宇极科技发展有限公司 , 泉州宇极新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C17/361 , C07C19/08 , C07C17/25 , C07C21/18 , A62D1/00
摘要: 本申请提供了一种气相反应制备1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷或/和六氟丙烯的方法,包括如下步骤:以七氟异丁腈和水为原料,在催化剂下,发生气相反应,得到含有1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷和/或六氟丙烯的粗产品。本申请开创了一种新的制备1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷或/和六氟丙烯的方法,该方法原料转化率高,而且反应容易控制、容易实现连续化工艺,可以根据实际需要,选择制备1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷或/和六氟丙烯。
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公开(公告)号:CN112794787A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110375768.7
申请日:2021-04-08
申请人: 北京宇极科技发展有限公司
IPC分类号: C07C17/25 , C07C21/18 , C07C17/354 , C07C19/08
摘要: 本发明公开了一种气相连续制备3,3,3‑三氟‑2‑(三氟甲基)‑1‑丙烯的方法,以八氟异丁烯为原料通过加氢‑脱氟化氢‑加氢‑脱氟化氢四步气相连续反应,得到3,3,3‑三氟‑2‑(三氟甲基)‑1‑丙烯。本发明的加氢催化剂、脱氟化氢催化剂均具有活性高、使用寿命长的特点;并通过气相独立循环工艺,将反应不完全的物料进行独立循环,可以使初始原料几乎完全地转化3,3,3‑三氟‑2‑(三氟甲基)‑1‑丙烯,最终从工艺体系中高效率、气相连续循环地采出的是产品3,3,3‑三氟‑2‑(三氟甲基)‑1‑丙烯,从而不产生液废和废气,实现绿色生产。
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公开(公告)号:CN112782112A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110153555.X
申请日:2021-02-04
申请人: 北京宇极科技发展有限公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 本发明涉及一种七氟异丁腈混合气体的光谱检测系统及方法,本发明的光谱检测系统,包括一检测管路,所述检测管路一端与待测混合气体罐连通,另一端与多重反射池相通,检测管路从一端至另一端依次连接有减压阀、第一电磁阀和多重反射池,所述检测管路中还连接有气体排空支路,所述气体排空支路与多重反射池形成并联形式;所述多重反射池分别与监测模块、红外测试模块连接。本发明通过测试待测混合气体的红外吸收光谱、温度以及压力,基于朗伯比尔定律和理想气体状态方程,从而实现对七氟异丁腈混合气体组成的快速、准确检测,测试过程中不用对测试气体进行准确计量,可直接应用于七氟异丁腈混合气体配置过程以及电气设备运行过程的在线分析。
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