一种反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯和2,3,3,3-四氟丙烯的联产方法

    公开(公告)号:CN108383679B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810330126.3

    申请日:2018-04-13

    发明人: 程昊 肖玉岭 夏凯

    摘要: 本发明公开了一种反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯和2,3,3,3‑四氟丙烯的联产方法,将1,1,1,3,3‑五氯丙烷和1,1,1,2,3‑五氯丙烷按比例混合后与氟化氢一起通入第一反应器,在催化剂A的作用下发生氟化反应,得到反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯、顺式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯、2‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯、氯化氢和氟化氢,不分离直接进入第二反应器,在催化剂B的作用下进行反应,得到反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯、2,3,3,3‑四氟丙烯、氯化氢和氟化氢的混合物,分离后得到产品反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯和2,3,3,3‑四氟丙烯。本发明采用串联反应方式,高效节能,工艺简单。

    一种节能型高温高压反应釜

    公开(公告)号:CN108404814A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810447777.0

    申请日:2018-05-11

    发明人: 程昊 刘平 肖玉岭

    IPC分类号: B01J3/04

    摘要: 本发明涉及一种节能型高温高压反应釜,属于化工品生产设备技术领域。所述节能型高温高压反应釜包括釜体和设置在釜体上的釜盖,釜体的内部设置有加热盘管,釜体的外侧设置有夹套,夹套内用于注入导热油,夹套内均匀设置有若干电加热棒。本发明能够解决现有通过导热油作为热传递介质的能耗与效率问题,解决现有装置功能单一问题,该装置加热效率高、升温速度快,可用于加热温度180-230℃的反应、常压、减压精馏(或蒸馏),提高了热能利用率,降低了运行费用并降低了投资额。

    一种三氟乙酸的制备方法

    公开(公告)号:CN109096087A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811053778.3

    申请日:2018-09-11

    发明人: 刘平 程昊

    摘要: 本发明公开了一种三氟乙酸的制备方法,包括如下步骤:(1)1,1,1-三氟-2-氯乙烷和氯气汽化后进入装有催化剂的固定床反应器,气相氯化反应合成1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷;(2)1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷和氧气汽化后,在光源作用下氧化反应得到三氟乙酰氯,未反应的1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷冷凝后返回到反应器;(3)三氟乙酰氯水解得到三氟乙酸。本发明具有工艺简单、收率高、三废少等优点,而且反应转化率高,选择性高,反应连续生产,安全环保。

    一种反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯和2,3,3,3-四氟丙烯的联产方法

    公开(公告)号:CN108383679A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810330126.3

    申请日:2018-04-13

    发明人: 程昊 肖玉岭 夏凯

    摘要: 本发明公开了一种反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯和2,3,3,3-四氟丙烯的联产方法,将1,1,1,3,3-五氯丙烷和1,1,1,2,3-五氯丙烷按比例混合后与氟化氢一起通入第一反应器,在催化剂A的作用下发生氟化反应,得到反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯、顺式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯、2-氯-3,3,3-三氟丙烯、氯化氢和氟化氢,不分离直接进入第二反应器,在催化剂B的作用下进行反应,得到反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯、2,3,3,3-四氟丙烯、氯化氢和氟化氢的混合物,分离后得到产品反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯和2,3,3,3-四氟丙烯。本发明采用串联反应方式,高效节能,工艺简单。

    一种节能型高温高压反应釜

    公开(公告)号:CN208771379U

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201820705246.2

    申请日:2018-05-11

    发明人: 程昊 刘平 肖玉岭

    IPC分类号: B01J3/04

    摘要: 本实用新型涉及一种节能型高温高压反应釜,属于化工品生产设备技术领域。所述节能型高温高压反应釜包括釜体和设置在釜体上的釜盖,釜体的内部设置有加热盘管,釜体的外侧设置有夹套,夹套内用于注入导热油,夹套内均匀设置有若干电加热棒。本实用新型能够解决现有通过导热油作为热传递介质的能耗与效率问题,解决现有装置功能单一问题,该装置加热效率高、升温速度快,可用于加热温度180-230℃的反应、常压、减压精馏(或蒸馏),提高了热能利用率,降低了运行费用并降低了投资额。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利