1,1,1-트리플루오로-2-클로로에탄 및 1,1,1,2-테트라플루오로에탄의 제조방법

    公开(公告)号:KR1019970021045A

    公开(公告)日:1997-05-28

    申请号:KR1019950038121

    申请日:1995-10-30

    Abstract: 본 발명은 트리클로로에틸렌과 불화수소를 원료로 사용하여 2단계 반응으로 1,1,1-트리플루오로-2-클로로에탄을 거쳐 1,1,1,2-테트라플루오로에탄을 제조하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 제조방법에서는 2단계 반응을 서로 다른 반응기에서 수행하며 반응기를 병렬로 배열하여 한 개 반응기에서 생성된 부산물(HCI)이 다른 반응기로 투입되지 않는 것을 특징으로 한다. 1,1,1-트리플루오로-2-클로로에탄의 제조반응기에서 생성된 반응 생성 혼합물을 증류탑에서 상부 유출물과 하부 유출물로 분리할 때, 공비혼합물 형성을 이용하여 상부 유출물에서 1,1,1-트리플루오로-2-클로로에탄과 불화수소의 몰비 조성이 1 대 1 이상이 되도록 조절하여 이를 1,1,1,2-테트라플루오로에탄 제조반응에 공급되도록 한다. 본 발명에 의해 두개의 반응기에 공급되는 원료의 조성을 각각, 용이하게 조절하는 방법이 제공되며 반응에 영향을 미칠 수 있는 미반응 물질 및 부산물이 다른 반응기에 투입되지 않도록 할 수 있다.

    클로로디플루오로메탄중의 수분제거방법
    43.
    发明授权
    클로로디플루오로메탄중의 수분제거방법 失效
    去除一氯二氟甲烷中水分的方法

    公开(公告)号:KR1019960008638B1

    公开(公告)日:1996-06-28

    申请号:KR1019930027090

    申请日:1993-12-09

    Abstract: Water is removed from chlorodi-fluoromethane by contacting chlorodi-fluoromethane with absorbent solution containing calcium chloride in concentration of above 5 wt% at gas-liquid contacting equipment like packed tower, spray tower or plate tower. A very small amount of chlorodi-fluoromethane dissolving in the absorbent solution can be recovered by heating the absorbent solution to above 30 deg. C.

    Abstract translation: 将氯代二氟甲烷与含氯化钙的吸收剂溶液的浓度在5重量%以上的气液接触设备如填充塔,喷雾塔或塔板塔接触,从氯二氟甲烷中除去水。 可以通过将吸收剂溶液加热至30℃以上来回收溶解在吸收剂溶液中的非常少量的氯代 - 二氟甲烷。 C。

    경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법
    50.
    发明授权
    경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법 有权
    倾斜组合硫属化物薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR101733438B1

    公开(公告)日:2017-05-11

    申请号:KR1020150020601

    申请日:2015-02-11

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 전기화학적증착법과뒤따르는열처리공정을이용하여약 10%의고효율을보이는 CuZnSn(S,Se)(CZTSSe)박막태양전지를제작하였다. 단일(one-pot) 전기화학적증착법을이용하여몰리브데넘(Mo)이증착된소다라임글래스(Soda lime glass)위에구리-아연-주석(Cu-Zn-Sn) 합금형성하였고, 이금속합금박막을황(S), 셀레늄(Se), 아르곤(Ar)이혼합된분위기에서열처리를하여밴드갭 1.13 eV의 CZTSSe 박막을형성하였다. X-선회절분석과전자분광법을통해높은결정성을가진약 2.5um 두께의박막이성공적으로형성된것을확인하였고, 원소뎁스프로파일링(depth-profiling)에서 CZTSSe 박막의수직방향으로조성/밴드갭경사가존재하는것을확인하였다. 밴드갭에너지의조절, 밴드갭경사의형성과같은밴드갭엔지니어링의결과, 최적의 CZTSSe 박막태양전지는 9.9%의광전환효율을보여주었다. 이것은지금까지보고된전기화학적증착법을이용한 CZTSSe 박막태양전지중 가장높은효율이다.

    Abstract translation: 通过电化学沉积和随后的热处理工艺来制造具有约10%的高效率的CuZnSn(S,Se)(CZTSSe)薄膜太阳能电池。 使用一锅电化学沉积方法在其上沉积钼(Mo)的钠钙玻璃上形成锌 - 锡(Cu-Zn-Sn)合金, 通过在硫(S),硒(Se)和氩(Ar)的混合气氛中退火,形成带隙为1.13eV的CZTSSe薄膜。 X射线衍射分析和电子能谱证实,成功地形成了具有约2.5μm的高结晶度的薄膜。在CZTSSe膜的深度剖面图中,组成/带隙斜率 被发现。 由于带隙能量的调整以及带隙梯度的形成,最佳CZTSSe薄膜太阳能电池显示出9.9%的光转换效率。 这是迄今为止报道的使用电化学气相沉积法的CZTSSe薄膜太阳能电池中的最高效率。

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