氟气和氟化氢管道设计选型研究

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主要对输送氟化氢和氟气涉及的管道、阀门、管件、法兰、垫片、螺栓选型原理和依据作出分析,并对选型方向作明确说明。
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在催化剂作用下,六氟丙烯与三氟乙酰氟反应制备全氟甲基异丙基酮(C5F10O)。在乙腈为溶剂的条件下,探索了催化剂、反应温度、反应时间对制备C5F10O的影响,得到优选反应条件:催化剂为氟化钾,反应温度为80℃,反应时间为9~10 h。在该条件下,C5F10O的产率为87%~88%,纯度>95%。该方法反应条件温和、操作简单且收率高,易大规模生产。
三氟氯乙烯是一种重要的含氟中间体和聚合单体,被广泛应用于制备各种高性能含氟聚合物。三氟氯乙烯除制备聚合产品外,还可制备光电材料、液晶材料、农药和医药中间体。三氟氯乙烯调聚可制备含氟烯烃、含氟烷烃和含氟醚等。对三氟氯乙烯的下游应用进行详细综述。
在乙腈或苯甲腈等极性非质子溶剂体系中,以四乙基溴化铵为引发剂,引发六氟环氧丙烷(HFPO)阴离子开环聚合制备六氟环氧丙烷二聚体。研究了反应温度、溶剂品种、进料速率和催化剂浓度等因素对反应产物选择性的影响。优化了制备六氟环氧丙烷二聚体的工艺条件,使该聚合反应尽可能减少多聚物的产生。
1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea)灭火效能高、毒性低,对大气臭氧层无破坏性、对使用现场无污染,被认为是哈龙1301的一种理想替代品。对七氟丙烷的生产技术和市场应用进行了综述。
介绍了聚四氟乙烯中空纤维膜的3种制备方法:挤出拉伸法、纺丝法和包缠法;同时介绍了聚四氟乙烯中空纤维膜的各种改性方法,包括湿化学法、等离子体处理、辐照、原子层沉积和高温熔融等;简要概述了聚四氟乙烯中空纤维膜在膜蒸馏、油/水分离、空气净化和CO2捕获等方面的应用。
采用中红外(MIR)光谱技术,包括一维MIR光谱、二阶导数MIR光谱、四阶导数MIR光谱和去卷积MIR光谱分别开展六氟异丙醇分子结构的研究。试验发现,六氟异丙醇分子的主要红外吸收官能团包括νasCF3-六氟异丙醇、νsCF3-六氟异丙醇、νCO-六氟异丙醇和δasCF3-六氟异丙醇等。采用一维MIR光谱开展了六氟异丙醇-水溶液结构的研究,研究发现,随着六氟异丙醇浓度降低,六氟异丙醇-水溶液分子间的氢键作用逐步减弱。并进