一种电解槽用氟化氢自动化供料装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106757145A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710152652.0

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: C25B15/08 C25B1/24

    CPC分类号: C25B15/08 C25B1/245

    摘要: 本发明公开了一种电解槽用氟化氢自动化供料装置及其使用方法,包括氟化氢储罐、调节阀、流量计、氟化氢通料总管、氮气总管、通料管以及电气回路;氟化氢储罐顶部管道依次连接储罐压力调节阀及相应储罐压力传感器、氮气压力调节阀及相应氮气压力传感器、氮气总管;储罐压力调节阀与氮气压力调节阀之间的管道与氮气源相通;氮气置换阀一端连接氮气总管,另一端连接通料管;氟化氢储罐底部氟化氢出口管道依次连接有氟化氢流量调节阀、氟化氢流量计、氟化氢通料总管,氟化氢通料阀一端连接通料总管,另一端连接通料管;压力平衡阀一端连接通料管,另一端与氢气放空系统相通;所述电气回路包括电槽电流取样装置和自动控制系统。该装置使电槽运行平稳。

    一种电解槽用氟化氢自动化供料装置

    公开(公告)号:CN206553632U

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201720250000.6

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: C25B15/08 C25B1/24

    摘要: 本实用新型公开了一种电解槽用氟化氢自动化供料装置,包括氟化氢储罐、调节阀、流量计、氟化氢通料总管、氮气总管、通料管以及电气回路;氟化氢储罐顶部管道依次连接储罐压力调节阀及相应储罐压力传感器、氮气压力调节阀及相应氮气压力传感器、氮气总管;储罐压力调节阀与氮气压力调节阀之间的管道与氮气源相通;氮气置换阀一端连接氮气总管,另一端连接通料管;氟化氢储罐底部氟化氢出口管道依次连接有氟化氢流量调节阀、氟化氢流量计、氟化氢通料总管,氟化氢通料阀一端连接通料总管,另一端连接通料管;压力平衡阀一端连接通料管,另一端与氢气放空系统相通;所述电气回路包括电槽电流取样装置和自动控制系统。该装置可使电解槽运行平稳。

    一种电解制氟用阳极
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104532289A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510020479.X

    申请日:2015-01-07

    IPC分类号: C25B11/02 C25B1/24 C25B11/04

    摘要: 本发明公开了一种电解制氟用阳极,由阳极板(1)、吊架(2)、柔性导电材料(4)和夹板(3)组成,导电材料设在碳纤维阳极板与吊架之间,夹板通过螺栓(5)将碳纤维阳极板和柔性导电材料固定在吊架上;所述柔性导电材料是银箔、镍或铜涂层、石墨垫片之一或其组合;所述的阳极板为碳纤维材料或碳纤维增强的炭质材料制成。本发明通过在吊架与阳极之间增加一层能耐氟气或氟化氢腐蚀的导电材料,增强阳极与吊架之间的导电性,降低接触面的电阻,减少发热量,降低碳阳极燃烧的现象。以碳纤维材料制备的阳极板的厚度比炭质阳极板减少1/4~1/3甚至更多,从而减少占用制氟电解槽的容积,进一步能降低制氟电解阴阳极电压,降低制氟成本。

    一种电化学氟化电解槽

    公开(公告)号:CN104532287A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510020416.4

    申请日:2015-01-07

    IPC分类号: C25B3/08 C25B9/00

    摘要: 本发明公开了一种电化学氟化电解槽,包括槽体(1),槽盖(2),槽体侧壁控温夹套(3),底部放料阀(4),电极组(5),阳极导电棒(6),阴极导电棒(7),导电横梁(8),所述电极组的结构为:电极板通过穿过极板中心孔(19)的固定轴(15)进行固定,电极板间通过环形绝缘垫(17)控制极板间距,所述固定轴通过两端的绝缘螺帽(16)将电极板固定为一组电极组;导电横梁具有镂空结构,电极板上的电极螺棒(20)穿过镂空结构固定在导电横梁上,导电横梁通过阴、阳极导电棒与槽盖(2)组装在一起。该电解槽具有容量大、空间利用率高、有效电解面积大等特点。电极板与导电横梁活动连接,拆卸方便,组装简单。

    一种纯化六氟乙烷的方法

    公开(公告)号:CN104529692A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510020423.4

    申请日:2015-01-07

    IPC分类号: C07C19/08 C07C17/38

    摘要: 本发明公开了一种纯化六氟乙烷的方法,包括以下步骤:将粗品六氟乙烷依次引入水洗塔和碱洗塔,洗去其中的酸性气体,洗涤后气体进入反应器,反应器内装填有金属催化剂,反应温度控制在300~800℃,六氟乙烷流量为15~30kg/h,之后气体依次经过吸附塔吸附CO2、H2O、HF,精馏塔精馏去除H2、O2、N2、CH4、CF4、SF6、C3F8等杂质,可得到纯度99.999%的六氟乙烷气体;所述金属催化剂为负载型,载体为活性氧化铝、沸石分子筛、活性碳中的一种,主体为金属氧化物TiO2、ZnO、WO3、SnO2、Fe2O3或SrTiO3等中的一种或几种。该方法可使六氟乙烷中的氟氯烃含量去除至1ppmv以下。

    一种四氟化碳制备工艺及其设备

    公开(公告)号:CN102863312B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210355457.5

    申请日:2012-09-07

    IPC分类号: C07C19/08 C07C17/007

    摘要: 本发明公开了一种四氟化碳制备工艺及其设备,利用氟气和固体含碳原料直接反应,采用两级反应制备四氟化碳,第一级、第二级反应器均为立式反应器,氟气从第一级反应器上部通入,与反应器内的固体含碳原料接触反应,第一级反应器产生的混合气进入第二级反应器,未反应氟气在第二级反应器内与固体含碳原料进一步反应,一、二级反应器间密封连通。第一级反应器外部设有降温水夹套,降温水温度在20~90℃;第二级反应器外部设有加热套,反应器内部温度在310~400℃。经两级反应器反应后氟气效率达到100%。该工艺反应氟气不需稀释,不需引燃剂,直接进入反应器反应,氟气利用率高,反应过程平稳、可控,适于工业化应用。

    一种制备六氟化硫的多室反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN103922291B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410167981.9

    申请日:2014-04-18

    IPC分类号: C01B17/45

    摘要: 本发明公开了一种制备六氟化硫的多室反应器及其使用方法,该多室反应器反应区分为上下两部分,下部为液相室,上部由隔板分割成至少两个反应室,隔板与多室反应器底部间留有通道,每个反应室设有氟气进口和六氟化硫出口,加料区通过隔板与多室反应器底部间的通道与各个反应室相通,多室反应器上部设置有控温装置,底部设置有硫磺加热器。根据生产或检修需要,可以关闭或开启其中任一或几个反应室。该多室反应器工艺易于控制,减少了单室反应器引起的反应器出口堵塞的现象,消耗低,生产成本低,检修方便。