一种气体分析的进气装置及方法

    公开(公告)号:CN112129867B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202011080408.6

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种气体分析的进气装置及方法,属于化工技术领域。包括待分析气源容器、汇流排管路、进气管路、分析仪器、进气管吹扫支路、抽真空支路、分析仪器吹扫支路和真空泵,每个待分析气源容器连接的汇流排管路上均依次设有气源阀、减压阀、单向阀和支路阀门,所述进气管路上靠近分析仪器的一端设有进气阀;多个待分析气源容器通过汇流排管路与进气管路的一端连接,进气管路的另一端与分析仪器连接,所述进气管吹扫支路的一端接入靠近汇流排一侧的进气管路上,另一端与管路吹扫气连接;所述分析仪器吹扫支路的一端接入分析仪器,另一端与仪器吹扫气连接。提高了分析残气的置换效率,同时减少了待分析气源的使用量。

    一种电解NF3连续预纯化装置及连续预纯化方法

    公开(公告)号:CN111056540B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201911353355.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种电解NF3连续预纯化装置及连续预纯化方法,属于精细化工和环保领域。所述装置包括:脱重塔、脱轻塔、第一低温储罐、第二低温储罐、液氮汽化器、抽真空管线、粗品罐;脱重塔与脱轻塔管线连接,脱轻塔与第一低温储罐、第二低温储罐分别连接,第一低温储罐底部和第二低温储罐底部均与粗品罐管线连接,脱轻塔与抽真空管线连接。所述装置及方法使三氟化氮预纯化流程由原来的冷阱间歇式生产变为连续化生产,相同处理量情况下占地面积减少,预纯化生产成本降低,连续化自动调节,降低了员工的操作难度和工作量;通过排污精细化调节,确保了预纯化设备运行的安全性。

    一种纯磷烷储存装置及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116498893A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310451674.2

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明提供一种纯磷烷储存装置及方法,涉及储存装置领域,包括:储存机构;储存机构为储存装置本体,主体为圆柱形结构;防护机构上的顶件固定安装在储存机构上的主体顶部;安装环安装在连接件顶部;接触件上的球形凸起安装在密封件上的圆孔内部;接触件与地面相接触,进而使得接触件在安装环上的圆孔内部,而接触件插入到密封件内部,并且接触件上的球形凸起与移动件上的半球形凸起相接触,并且移动件底部与插件相接触,从而插件上的楔形凸起插入到移动件上的矩形孔内部,通过移动件底部对密封件起到密封的效果,解决了现有的储存装置在使用时,无法在储存装置倾倒时对储存装置起到更好的密封的效果的问题。

    一种三氟化氮制备过程中产生的含氟镍渣的处理方法

    公开(公告)号:CN112645396B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011453061.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种三氟化氮制备过程中产生的含氟镍渣的处理方法,属于含镍危险废物无害化处理技术领域;所述方法如下:(1)将含氟镍渣粉碎成固体粉末;(2)用氢氟酸溶液溶解含氟镍渣固体粉末,在30℃~60℃,搅拌,搅拌溶解过程中加入氧化性物质,直至含氟镍渣全部溶解,得到混合溶液a;(3)用氨水调节混合溶液a的pH值至3.5~4.5,过滤,得到氢氧化铁沉淀和混合溶液b;(4)继续用氨水调节混合溶液b的pH值至6.5~7.5,过滤得到氟化镍和混合溶液c;将混合溶液c加热浓缩,降温结晶,得到氟化铵和混合溶液d;所述方法实现了镍金属资源和氟化铵的回收和循环利用,可以显著降低三氟化氮的生产成本。

    一种混合气的自动配气装置和方法

    公开(公告)号:CN114082362A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111322336.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种混合气的自动配气装置和方法,属于电子混合气技术领域。所述配气装置包括充装管路、第二气体输送管路、第一气体输送管路、第二气体控制阀、第一气体控制阀、调节阀前压力传感器、调节阀、流量计、调节阀后压力传感器、充装控制阀、混合气容器、电子天平、真空泵管路、真空泵、真空控制阀和温度传感器;所述配气方法采用所述配气装置完成。通过将通入充装管路的气体进行流量控制,通过DCS根据调节阀前后压力将气体流量根据特定要求调整至设定流量可提升配置混合气中各气体含量的准确度;所述配气装置和方法能够完全实现自动化配制混合气体,混合气中各气体组分含量得到精确控制。

    一种基于隔板塔生产电子级氯化氢的装置

    公开(公告)号:CN114082211A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111280722.3

    申请日:2021-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于隔板塔生产电子级氯化氢的装置,属于氯化氢纯化技术领域。所述装置中隔板塔本体的下部连接有再沸器和排放机构,内部安装有高度小于隔板塔本体高度的隔板将其内部分割成左右两个填料腔体,上部连接有冷凝器、轻组分出料管以及HCl产品出料管。本发明所述装置,将两台塔或多台塔整合为一台塔,缩短了精馏流程,简化了操作,设备数量和占地面积大大减少,投资成本降低;同时该装置避免了中间组分的返混,减小进料与进料板上物流组成不同引起的混合问题,与传统精馏工艺相比,具有节能效果;再者该装置有利于提高氯化氢的收率和纯度,该装置能够将氯化氢的纯度由85wt%~99.99wt%提高到99.9999wt%。

    一种高纯三氟化氮的制备方法及高纯三氟化氮的应用

    公开(公告)号:CN116216666A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310240965.7

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种高纯三氟化氮的制备方法,该方法为:在保护性气体中先后独立地通入氟气和氨气,混合后得到混合气体,所述混合气体反应后得到含有氟化氢、三氟化氮与保护性气体的混合气;使用氟化氢吸附剂吸附含有氟化氢、三氟化氮与保护性气体的混合气中的氟化氢,得到纯化后的混合气,冷凝分离后得到高纯三氟化氮。还提供上述制备方法制备的高纯三氟化氮的应用,高纯三氟化氮用于微电子工业。本发明提供的高纯三氟化氮的制备方法制备出的三氟化氮气体的纯度较高、制备工艺简单、制备效率较高,不会产生大量污染环境的废水且易于大规模应用于工业生产中。

    一种氮化钙水解制备高纯氘代氨的方法

    公开(公告)号:CN114853031B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210170326.3

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种氮化钙水解制备高纯氘代氨的方法,该方法为:将氮气通入至装有钙粉的氮化钙反应器中反应得到氮化钙粉末,转移至氘代氨反应器中,并加入重水反应,在氘代氨反应器的顶部排出的物料经冷凝后,得到氘代氨液体粗品;氘代氨反应器的底部排出的物料通入至闪蒸罐中,顶部收集汽相物料,底部排出的物料通入至氘回收反应器中,通入干燥的酸性气体,产物中固体沉淀物排出,过滤回收的重水返回至氘代氨反应器;氘代氨液体粗品和闪蒸罐的顶部收集汽相物料通入至脱轻塔中,塔顶脱除轻组分杂质,塔釜排出的物料输入至脱重塔中,塔顶收集到高纯氘代氨,塔釜排出的重水返回至氘代氨反应器。本发明实现氘原子的全部利用,灵活调控、安全。

    一种氮化钙水解制备高纯氘代氨的方法

    公开(公告)号:CN114853031A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210170326.3

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种氮化钙水解制备高纯氘代氨的方法,该方法为:将氮气通入至装有钙粉的氮化钙反应器中反应得到氮化钙粉末,转移至氘代氨反应器中,并加入重水反应,在氘代氨反应器的顶部排出的物料经冷凝后,得到氘代氨液体粗品;氘代氨反应器的底部排出的物料通入至闪蒸罐中,顶部收集汽相物料,底部排出的物料通入至氘回收反应器中,通入干燥的酸性气体,产物中固体沉淀物排出,过滤回收的重水返回至氘代氨反应器;氘代氨液体粗品和闪蒸罐的顶部收集汽相物料通入至脱轻塔中,塔顶脱除轻组分杂质,塔釜排出的物料输入至脱重塔中,塔顶收集到高纯氘代氨,塔釜排出的重水返回至氘代氨反应器。本发明实现氘原子的全部利用,灵活调控、安全。

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