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公开(公告)号:CN113527049B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202010320998.9
申请日:2020-04-22
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 浙江省化工研究院有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: C07C21/18 , C07C17/087 , C07C17/358 , C07C17/38 , B01J27/13 , B01J27/128 , B01J32/00 , B01J21/04 , B01J23/58 , B01J35/61 , B01J35/64
摘要: 本发明涉及一种反式‑HFO‑1234ze、顺式‑HFO‑1234ze和HFO‑1234yf的联产制备工艺。无水HF和HCC‑240db的原料物流(1)通入反应器中,所述反应器具有三个分别控制温度的反应加热区,经过三步反应生成第一反应产物流(2),其中,在第三反应加热区,异构化催化剂作用下进行异构化反应,由反式‑HFO‑1234ze转化为顺式‑HFO‑1234ze,异构化催化剂的催化剂载体为氧化铝,包含θ‑Al2O3和α‑Al2O3混合晶相;然后,将反应器的输出物料(2)送入分离系统中,进行产品分离。
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公开(公告)号:CN113527044B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202010320999.3
申请日:2020-04-22
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 浙江省化工研究院有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: C07C17/386 , C07C21/18 , C07C19/08
摘要: 本发明公开了一种顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯的分离方法,包括含有顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯和1,1,1,3,3‑五氟丙烷的第一混合物与萃取溶剂接触,分离得到顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯,并得到使得1,1,1,3,3‑五氟丙烷从第一混合物中分离并形成的第二混合物;通过蒸馏使得第二混合物中的1,1,1,3,3‑五氟丙烷与萃取溶剂分离,得到1,1,1,3,3‑五氟丙烷,并回收萃取溶剂。所述萃取溶剂包括烷烃类和氯化烃类的混合物。通过加入本发明的萃取溶剂改变HFO‑1234ze(Z)和HFC‑245fa的相对挥发度,在萃取精馏过程中得到高纯度的顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯,有效解决混合物的共沸问题。
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公开(公告)号:CN113527039B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202010320779.0
申请日:2020-04-22
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 浙江省化工研究院有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种HFO‑1234ze和HCFO‑1233zd联产工艺及联产系统,以HCC‑240fa和无水HF为原料,联产制备得到E‑HFO‑1234ze、Z‑HFO‑1234ze、E‑HCFO‑1233zd和Z‑HCFO‑1233zd四种产物。本发明实现了多种高附加值产品的同时生产,并且工艺流程简单、生产效率高、投资成本低。
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公开(公告)号:CN116251581A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111494594.2
申请日:2021-12-09
申请人: 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 , 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种铬基催化剂及其在烯烃氟氯交换中的应用,所述铬基催化剂包括氧化铬组合物,以质量百分比计,所述氧化铬组合物包括5~80%的Cr(OH)3、5~60%的CrOOH、5~50%的CrO2和5~20%的Cr2O3。将所述铬基催化剂用于烯烃氟氯交换反应,可同时提高原料的转化率和产物的选择性。
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公开(公告)号:CN114644545A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011489713.0
申请日:2020-12-17
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: C07C17/358 , C07C21/18 , B01J23/26
摘要: 本发明公开了一种顺式卤代烯烃的制备方法,所述顺式卤代烯烃的制备方法包括:反式卤代烯烃在异构化催化剂的作用下,经异构化反应获得所述顺式卤代烯烃,所述异构化催化剂的酸强度为120~210℃,酸量为0.001~0.15mmolNH3·g‑1,碱强度为180~250℃,碱量为0.08~0.2mmolCO2·g‑1。本发明通过在异构化催化剂中添加助剂,来调变异构化催化剂的酸碱强度和/或酸碱量,进而提高异构化反应的转化率和选择性,以及催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN113527049A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010320998.9
申请日:2020-04-22
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 浙江省化工研究院有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: C07C21/18 , C07C17/087 , C07C17/358 , C07C17/38 , B01J27/13 , B01J27/128 , B01J32/00 , B01J21/04 , B01J23/58 , B01J35/10
摘要: 本发明涉及一种反式‑HFO‑1234ze、顺式‑HFO‑1234ze和HFO‑1234yf的联产制备工艺。无水HF和HCC‑240db的原料物流(1)通入反应器中,所述反应器具有三个分别控制温度的反应加热区,经过三步反应生成第一反应产物流(2),其中,在第三反应加热区,异构化催化剂作用下进行异构化反应,由反式‑HFO‑1234ze转化为顺式‑HFO‑1234ze,异构化催化剂的催化剂载体为氧化铝,包含θ‑Al2O3和α‑Al2O3混合晶相;然后,将反应器的输出物料(2)送入分离系统中,进行产品分离。
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公开(公告)号:CN113527044A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010320999.3
申请日:2020-04-22
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 浙江省化工研究院有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: C07C17/386 , C07C21/18 , C07C19/08
摘要: 本发明公开了一种顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯的分离方法,包括含有顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯和1,1,1,3,3‑五氟丙烷的第一混合物与萃取溶剂接触,分离得到顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯,并得到使得1,1,1,3,3‑五氟丙烷从第一混合物中分离并形成的第二混合物;通过蒸馏使得第二混合物中的1,1,1,3,3‑五氟丙烷与萃取溶剂分离,得到1,1,1,3,3‑五氟丙烷,并回收萃取溶剂。所述萃取溶剂包括烷烃类和氯化烃类的混合物。通过加入本发明的萃取溶剂改变HFO‑1234ze(Z)和HFC‑245fa的相对挥发度,在萃取精馏过程中得到高纯度的顺式‑1,3,3,3‑四氟丙烯,有效解决混合物的共沸问题。
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公开(公告)号:CN116173975B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111429396.8
申请日:2021-11-29
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种脱卤化氢用铬基催化剂的制备方法及应用,所述制备方法包括:A1.铬盐、助剂盐制备获得催化剂前驱体的步骤;A2.催化剂前驱体的焙烧步骤;A3.焙烧后的催化剂前驱体在氢气和惰性气体的混合气氛下进行活化,活化温度为150~500℃。所述铬基催化剂可应用于1,1,1,3,3‑五氟丙烷脱氟化氢制备1,3,3,3‑四氟丙烯、1,1,1,2,3‑五氟丙烷脱氟化氢制备2,3,3,3‑四氟丙烯、1,1,1,2,2‑五氟丙烷脱氟化氢制备2,3,3,3‑四氟丙烯、1,1,1,2,3,3‑六氟丙烷脱氟化氢制备1,2,3,3,3‑五氟丙烯等多个脱卤化氢制备含氟烯烃的反应,且目标产物选择性均可达99%以上。
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公开(公告)号:CN117427369A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210833947.5
申请日:2022-07-14
申请人: 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
IPC分类号: B01D11/04
摘要: 本发明公开了一种HFO‑1234ze(Z)和HFC‑245fa混合物的分离方法,具体地,在HFO‑1234ze(Z)和HFC‑245fa的共沸混合物中加入选自无水乙醇、乙酸乙酯、乙二醇二甲醚、N,N‑二甲基甲酰胺、N,N‑二甲基乙酰胺、三氟乙醇、四氟丙醇、丙酮、甲乙酮、三氟乙酸乙酯、三氟丁酮或全氟环己酮中的至少一种的萃取剂,实现HFO‑1234ze(Z)和HFC‑245fa的分离,获得HFO‑1234ze(Z)的纯度在99.9%以上。本发明具有操作简单、安全环保、易于产业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN114599196A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011411383.3
申请日:2020-12-04
申请人: 浙江省化工研究院有限公司 , 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 , 中化蓝天集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种封闭式自循环传热装置及其应用,所述传热装置的工作流体选自HFO‑1234ze(Z)、HFO‑1336mzz(Z)、HFO‑1336mzz(E)、HFO‑1224yd(Z)、HFO‑1233zd(E)或HFO‑1233zd(Z)中的一种或至少两种的混合物。本发明的封闭式自循环传热装置可用于电子元器件的冷却,尤其适用于电子设备、计算机、服务器、数据中心或通信基站的冷却,在‑40~60℃环境温度下,所述传热装置可维持发热的电子元器件的温度低于90℃。
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