四氟甲烷的制造方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111566077B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201880085962.8

    申请日:2018-12-25

    摘要: 提供一种四氟甲烷的制造方法,其难以损坏反应装置,能够安全且廉价地稳定制造四氟甲烷。向含有氟化烃的原料液(1)导入氟气并且以气体状导入反应诱导剂来制造四氟甲烷,氟化烃由化学式CpHqClrFs(化学式中的p为3以上且18以下的整数,q为0以上且3以下的整数,r为0以上且9以下的整数,s为5以上且30以下的整数)表示并且不具有碳‑碳不饱和键。反应诱导剂通过与氟气反应而诱导由氟化烃和氟气生成四氟甲烷的反应,并且是选自在常温常压下为气体的烃和氢气中的至少一种。

    四氟甲烷的制造方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111479794B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN201880081493.2

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: C07C17/361 C07C19/08

    摘要: 提供一种四氟甲烷的制造方法,其难以损坏反应装置,能够安全且廉价地稳定制造四氟甲烷。向含有氟化烃和反应诱导剂的原料液导入氟气来制造四氟甲烷,氟化烃由化学式CpHqClrFs(化学式中的p为3以上且18以下的整数,q为0以上且3以下的整数,r为0以上且9以下的整数,s为5以上且30以下的整数)表示,并且不具有碳‑碳不饱和键。反应诱导剂是在常温常压下为液体的含卤素的碳化合物,并且通过与氟气反应,诱导由氟化烃和氟气生成四氟甲烷的反应。在将原料液含有的氟化烃和反应诱导剂的合计设为100质量%时,反应诱导剂的含量大于0质量%且为10质量%以下。

    1,2,3,4-四氯丁烷的制造方法

    公开(公告)号:CN111212823B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201880066876.2

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: C07C17/04 C07C19/01

    摘要: 本发明提供能够稳定且经济地制造1,2,3,4‑四氯丁烷的1,2,3,4‑四氯丁烷的制造方法。将含有3,4‑二氯‑1‑丁烯的反应液(1)加入到与该反应液(1)接触的内面由金属形成的反应容器(11)中,向所述反应液(1)导入氯气,使所述3,4‑二氯‑1‑丁烯与所述氯气进行反应,来制造1,2,3,4‑四氯丁烷,在这过程中含有一边进行以下操作、一边进行所述反应的步骤,所述操作为:将所述反应容器内(11)的反应液(1)的至少一部分取出过滤,从而除去所取出的反应液(1)中的固体物,将过滤后的反应液(1)返回到所述反应容器(11)中。

    卤化锌水溶液的制造方法

    公开(公告)号:CN110603227B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201880030077.X

    申请日:2018-04-25

    IPC分类号: C01G9/04

    摘要: 本发明提供由含有卤化锌的混合物制造高纯度的卤化锌水溶液的方法。卤化锌水溶液的制造方法具备下述工序:添加工序,在含有碳原子数3以下的醇、卤化锌和锌的混合物中添加水和卤化氢而获得混合液;以及蒸馏工序,将混合液进行蒸馏而将碳原子数3以下的醇从混合液中除去,而获得卤化锌水溶液。

    氟气的制造方法及氟气制造装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113950542A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202080039938.8

    申请日:2020-12-11

    摘要: 提供能够抑制由雾引起的配管、阀的堵塞的氟气的制造方法。通过以下方法来制造氟气,该方法包括:电解工序,在电解槽内进行电解液的电解;通电量测定工序,测定从将电解液装填到电解槽内而开始电解起的累计的通电量;及送气工序,将在电解液的电解时在电解槽的内部产生的流体从电解槽的内部向外部经由流路而输送。在送气工序中,根据在通电量测定工序中测定出的通电量来切换流通流体的流路,在通电量测定工序中测定出的通电量为预先设定的基准值以上的情况下,向从电解槽的内部向第1外部输送流体的第1流路输送流体,在通电量测定工序中测定出的通电量比预先设定的基准值小的情况下,向从电解槽的内部向第2外部输送流体的第2流路输送流体。预先设定的基准值是每1000L电解液为40kAh以上。

    氟气的制造方法及氟气制造装置

    公开(公告)号:CN113939613A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202080040567.5

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: C25B1/245 C25B15/023

    摘要: 提供能够抑制由雾引起的配管、阀的堵塞的氟气的制造方法。通过以下方法来制造氟气,该方法包括:电解工序,在电解槽内进行电解液的电解;声音强度测定工序,测定在电解时伴随于电解液的电解而在电解槽的内部的阳极附近产生的声音的强度;及送气工序,从电解槽的内部向外部经由流路输送在电解液的电解时在电解槽的内部产生的流体。在送气工序中,根据在声音强度测定工序中测定出的声音的强度来切换流通流体的流路,在声音强度测定工序中测定出的声音的强度为预先设定的基准值以下的情况下,向从电解槽的内部向第1外部输送流体的第1流路输送流体,在比预先设定的基准值大的情况下,向从电解槽的内部向第2外部输送流体的第2流路输送流体。预先设定的基准值为10dB以上且60dB以下。

    氟气的制造方法及氟气制造装置

    公开(公告)号:CN113906164A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202080039805.0

    申请日:2020-12-11

    摘要: 提供能够抑制由雾引起的配管、阀的堵塞的氟气的制造方法。通过以下方法来制造氟气,该方法包括:电解工序,在电解槽内进行电解液的电解;平均粒径测定工序,测定在电解液的电解时在电解槽的内部产生的流体中包含的雾的平均粒径;及送气工序,从电解槽的内部向外部经由流路输送流体。在送气工序中,根据在平均粒径测定工序中测定出的雾的平均粒径来切换流通流体的流路,在平均粒径测定工序中测定出的雾的平均粒径为预先设定的基准值以下的情况下,向从电解槽的内部向第1外部输送流体的第1流路输送流体,在平均粒径测定工序中测定出的雾的平均粒径比预先设定的基准值大的情况下,向从电解槽的内部向第2外部输送流体的第2流路输送流体。预先设定的基准值是0.1μm以上且1.0μm以下的范围内的数值。

    氟气的制造方法和氟气制造装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113874554A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202080038845.3

    申请日:2020-12-11

    摘要: 提供一种氟气的制造方法,其能够抑制由雾导致的配管、阀的堵塞。采用具备在电解槽内进行电解液的电解的电解工序、测定电解中生成氟气的电流效率的电流效率测定工序、以及将电解液的电解时在电解槽的内部产生的流体从电解槽的内部经由流路向外部输送的送气工序的方法制造氟气。在送气工序中,根据在电流效率测定工序中测定的电流效率来切换流体流动的流路,在电流效率测定工序中测定的电流效率为预先设定的基准值以上的情况下,将流体输送到从电解槽的内部向第1外部输送流体的第1流路,在电流效率小于预先设定的基准值的情况下,将流体输送到从电解槽的内部向第2外部输送流体的第2流路。预先设定的基准值是50%以上的范围内的数值。

    氟气制造装置
    9.
    发明公开
    氟气制造装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN112752869A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201980062658.6

    申请日:2019-10-07

    IPC分类号: C25B9/19 C25B1/245 C25B15/021

    摘要: 提供即使在以高电流密度进行含有氟化氢的电解液的电解时,也难以发生电解液中的再结合反应以及阳极室和阴极室的气相部中的再结合反应,能够以高电流效率将电解液电解而制造氟气的氟气制造装置。氟气制造装置具备:电解槽(1)、从电解槽(1)的内部顶面向铅垂方向下方延伸从而将电解槽(1)划分成阳极室(12)和阴极室(14)的隔壁(7)、阳极(3)以及阴极(5)。隔壁(7)的下端浸渗于电解液(10)中,隔壁(7)之中浸渗于电解液(10)中的部分在铅垂方向上的长度(H)是从电解槽(1)的内部底面到电解液(10)的液面为止的距离的10%以上且30%以下。阴极(5)整体浸渗于电解液(10)中,阴极(5)的上端被配置在铅垂方向上比隔壁(7)的下端靠下方的位置。阳极(3)的一部分从电解液(10)的液面露出。

    卤化锌水溶液的制造方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110603227A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201880030077.X

    申请日:2018-04-25

    IPC分类号: C01G9/04

    摘要: 本发明提供由含有卤化锌的混合物制造高纯度的卤化锌水溶液的方法。卤化锌水溶液的制造方法具备下述工序:添加工序,在含有碳原子数3以下的醇、卤化锌和锌的混合物中添加水和卤化氢而获得混合液;以及蒸馏工序,将混合液进行蒸馏而将碳原子数3以下的醇从混合液中除去,而获得卤化锌水溶液。