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公开(公告)号:CN112557334B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202011594218.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/44
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫气体中矿物油含量检测装置。该装置包括进气管路、排气管路、循环管路、进气阀、排气阀、循环阀、循环泵、加热装置、矿物油检测装置和设置有过滤膜的气室;在进气阀和排气阀打开,循环阀关闭时,六氟化硫气体经进气管路进入气室,六氟化硫气体穿过过滤膜后由排气管路排出;在进气阀和排气阀关闭,循环阀打开时,加热装置对气室进行加热,气室中的六氟化硫气体经循环管路循环流动,矿物油检测装置检测六氟化硫气体中矿物油的含量。采用本发明的装置,结构简单,检测快捷,更适合现场检测环境,采用加热富集的方法有效的克服了六氟化硫气体中矿物油含量低,传感器检测不到的情况。
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公开(公告)号:CN112557334A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011594218.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/44
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫气体中矿物油含量检测装置。该装置包括进气管路、排气管路、循环管路、进气阀、排气阀、循环阀、循环泵、加热装置、矿物油检测装置和设置有过滤膜的气室;在进气阀和排气阀打开,循环阀关闭时,六氟化硫气体经进气管路进入气室,六氟化硫气体穿过过滤膜后由排气管路排出;在进气阀和排气阀关闭,循环阀打开时,加热装置对气室进行加热,气室中的六氟化硫气体经循环管路循环流动,矿物油检测装置检测六氟化硫气体中矿物油的含量。采用本发明的装置,结构简单,检测快捷,更适合现场检测环境,采用加热富集的方法有效的克服了六氟化硫气体中矿物油含量低,传感器检测不到的情况。
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公开(公告)号:CN213903313U
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202023243769.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/44
Abstract: 本实用新型公开了一种六氟化硫气体中矿物油含量检测装置。该装置包括进气管路、排气管路、循环管路、进气阀、排气阀、循环阀、循环泵、加热装置、矿物油检测装置和设置有过滤膜的气室;在进气阀和排气阀打开,循环阀关闭时,六氟化硫气体经进气管路进入气室,六氟化硫气体穿过过滤膜后由排气管路排出;在进气阀和排气阀关闭,循环阀打开时,加热装置对气室进行加热,气室中的六氟化硫气体经循环管路循环流动,矿物油检测装置检测六氟化硫气体中矿物油的含量。采用本实用新型的装置,结构简单,检测快捷,更适合现场检测环境,采用加热富集的方法有效的克服了六氟化硫气体中矿物油含量低,传感器检测不到的情况。
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公开(公告)号:CN119707872A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411685020.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07D295/192 , C07D307/79 , C07B43/06 , B01J19/12
Abstract: 本发明提供了一种采用连续流光化学装置进行羧酸酰胺化的方法,所述连续流光化学装置包括光反应器;所述方法为以胺类化合物、羧酸类化合物为原料,以有机溶剂为溶剂,与光催化剂、碱和六氟化硫气体充分混合后进入所述光反应器中进行光化学反应,得到酰胺类化合物。通过所述方法,可以将六氟化硫SF6气体变废为宝,进行简便安全绿色且高效的羧酸酰胺化反应。
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公开(公告)号:CN119504598A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685024.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07D233/70
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫转化氨基酸制备吖内酯自偶联体的方法,包括将光催化剂、氨基酸、碱性添加剂置于反应装置中,用六氟化硫置换气体保持六氟化硫氛围,加入溶剂,密封后在光照条件下反应;光催化剂为三(2‑苯基吡啶)合铱、(4,4'‑二叔丁基‑2,2'‑联吡啶)双[(2‑吡啶基)苯基]铱(III)六氟磷酸盐、三(2‑(4‑三氟甲基苯基)吡啶)合铱、(4,4'‑二叔丁基‑2,2'‑联吡啶)双[3,5‑二氟‑2‑[5‑三氟甲基‑2‑吡啶基]苯基]铱(III)六氟磷酸盐、三(4,7‑二苯基‑1,10‑邻菲啰啉)二氯化钌、2,4,5,6‑四(二苯胺基)‑间苯二腈中的一种或多种的混合物;氨基酸为N‑苯甲酰基缬氨酸、N‑苯甲酰基丙氨酸、N‑苯甲酰基苯丙氨酸、N‑苯甲酰基蛋氨酸中的一种或多种的混合物。
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公开(公告)号:CN119504536A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685038.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07C381/00
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫为五氟硫基源的烯醚五氟硫基化方法,包括以下步骤:将光催化剂、烯醚化合物置于反应装置中,利用六氟化硫气体置换反应装置中的空气,在六氟化硫气体氛围中加入溶剂和甲醇,密闭反应装置后置于光反应器中进行反应得到烯醚五氟硫基化产物;其中,所述溶剂为异丙醚、DCE、乙腈、DCM、甲苯、二氧六环、2‑甲基四氢呋喃、THF、PhCl、MTBE中的一种或多种的混合物,在反应过程中,所用光源为紫外光。本发明将六氟化硫作为一种安全、廉价的五氟硫基化试剂,与特定烯醚类物质作用,制备高附加值有机含五氟硫基基团小分子的。
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公开(公告)号:CN119504513A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685037.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07C303/24 , C07C305/18 , C07C305/12 , C07C305/08 , C07D333/16 , C07D327/10 , C07C305/20 , C07B45/00
Abstract: 本发明公开了一种亚硫酸酯类化合物的合成方法,其以醇类化合物为原料,以六氟化硫为亚磺酰化试剂,以有机溶剂为反应溶剂,在光催化剂和碱存在的条件下进行光照反应得到所述亚硫酸酯类化合物;所述醇类化合物为一元醇或二元醇;当一元醇为二级醇时添加苯甲酸类化合物作为添加剂。本发明公开了一种新型的亚硫酸酯类化合物的合成方法,该方法在光催化剂和碱存在下,利用光照条件还原SF6,利用SF6分解产物与醇反应形成了亚硫酸酯产物;该方法有效活化且利用了SF6这一温室气体,将SF6变废为宝,所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119504473A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685031.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07C231/02 , C07C235/20
Abstract: 本发明公开了一种采用六氟化硫制备敌草胺的方法,其以二乙胺和2‑(1‑萘氧基)丙酸为原料,在光催化剂、碱、六氟化硫和光照条件下,在有机溶剂中进行反应得到敌草胺。本发明的反应条件温和、所使用的反应原料均廉价易得、具有节约成本、环境友好、可工业推广的特点。该方法有效活化且利用了SF6这一温室气体,充分利用SF6分解产物实现2‑(1‑萘氧基)丙酸的酰胺化反应制备得到敌草胺,将SF6变废为宝,所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119455621A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411801786.7
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学技术大学
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫降解系统,包括密封箱、等离子体发生装置、反应装置、废气处理装置;等离子发生装置包括等离子体发生器,等离子体发生器的输出端与反应装置连通,等离子体发生器与反应装置设置在密封箱内部,废弃处理装置用于接收反应装置输出的废气;等离子体发生器包括等离子体发生器本体、阴极、阳极和引弧装置。本发明的优点在于,六氟化硫直接通入等离子体区域,在等离子体放电区域的停留时间变长,六氟化硫降解更加充分,充分利用等离子体特性,第一气路和第三气路旋流进入的工质气体可约束第二气路输入的混合气体和电弧,使得混合气体不会与电极进行接触来保护电极表面,避免降解产物对电极腐蚀。
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公开(公告)号:CN119425558A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411685018.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种连续流光化学装置,包括了依次连接的:液体和气体推注部,四通混合器,光反应器,气液分离器,收集部和循环部;所述光反应器由外至内包括机械外壳、光源模块、反应软管和温控模块;所述机械外壳将光反应器所有组件包裹在内;所述光源模块固定在机械外壳内部;所述温控模块包括内部中空的柱管和油浴管道;所述油浴管道螺旋式内置于所述柱管中;所述反应软管缠绕在所述柱管外壁上。通过隔离了光源照射与油浴温控的方式,解决了现有技术光通过油浴带来的光源折损问题,提高了光源能量的利用效率。所述循环部实现了气体可循环的反应路径,达到了气体完全利用,零排放的目的。
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