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公开(公告)号:CN118147661A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410202328.5
申请日:2024-02-23
Applicant: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种三氟化氮电解槽废电解质中原料再回收方法及装置,该方法包括高纯水循环处理、除铁、除镍、低温浓缩等步骤;本申请实现对三氟化氮电解槽内沉积物夹杂的废电解质中镍资源实现产品化和原料可回收再利用,可大量降低三氟化氮原料投入量,实现投入成本降低;除此之外,这也意味着三废产生量的降低,有助于减轻三废处理压力,更加符合环保要求规范,实用性较强。通过水溶溶解、溶氧除铁和硫化氨脱除镍,可有效的将电解槽内沉积物中镍资源分离出来,分离出得镍资源可进一步通过其他工艺处理后形成硫酸镍产品化;废电解质中残存的氟化氢和氟化氢铵经碱调节、低温结晶工艺,可有效以氟化铵形式结晶出来。
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公开(公告)号:CN118086944A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410024356.2
申请日:2024-01-08
Applicant: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC: C25B11/031 , C23C14/20 , C23C14/35 , C23C18/32 , C25B11/042 , C25B1/245 , C25D1/08
Abstract: 本申请涉及三氟化氮制备的领域,具体涉及一种电解法制备三氟化氮的泡沫镍阳极的制备方法。该方法包括如下的步骤:一、基材导电化;选取板状聚氨酯海绵作为基材,将基材镀镍或者浸涂导电胶,使得基材导电;二、电镀;以导电化之后的基材为阴极,以纯镍为阳极,电解液为镍盐溶液,进行电镀,得到电镀后的泡沫镍;三、除模;对电镀后的泡沫镍进行热处理,除去基材,随后还原。本申请利用板状聚氨酯泡作为基材,随后对其进行镀镍处理,最后进行脱模,得到的阳极结构在不改变板状催化剂几何面积的情况下,显著地提高阳极催化剂的比表面积,从而增加催化剂与电解液的接触面积,进而提高催化剂的生产速率,最终提高单台电解槽的生产速率。
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公开(公告)号:CN119433569A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411500785.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
IPC: C25B11/042 , C25B1/245
Abstract: 本发明涉及一种电解制备三氟化氮气体的方法,包括:使用氟化碳/石墨作为电解阳极,使用镍作为电解阴极,组装至电解槽中;将氟化氢铵和氟化氢混匀,加热形成熔融态NH4HF2‑HF,再加入AFx,制备成电解液;将电解液通入电解槽中进行电解反应,制备三氟化氮气体。本发明采用氟化碳/石墨电极(CFx)n(0<x≤0.8)作为电解阳极,替代传统金属镍电解制备NF3,由于CFx电极具有高导电率和优越的结合能特性,它在保证高电流密度稳定运行的同时,有效消除了镍阳极可能带来的负面影响,从而确保三氟化氮气体的含量维持在较高水平,不仅提升了制备效率,还显著提高了产品质量;同时通过采用(CFx)n阳极,本技术方案有效延长了电解周期,减少了因阳极损耗而导致的电解液损失。
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公开(公告)号:CN119367942A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411492463.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种回收氟化氢气体的方法,方法用于电解法生产NF3中氟化氢气体的回收,电解槽阴极排出的混合气流入气体缓冲罐;混合气中的氟化氢铵在气体缓冲罐内凝结,剩余的氢气和氟化氢流入微通道单元,氟化氢在微通道单元进行冷凝,冷凝后的氟化氢回流至气体缓冲罐,未冷凝的氟化氢和氢气流入降膜吸收单元;在降膜吸收单元中氟化氢经过吸收器进行吸收,将氟化氢回收为氢氟酸溶液,剩余的氢气和残余的氟化氢流入三废处理池;在三废处理池中残余的氟化氢被全部吸收。本发明通过采用单管并联式微通道冷凝器作为冷凝单元,其管径小至10‑1000μm,极大地增加了换热面积,能够更有效地冷凝回收氟化氢气体,显著提高了回收效率。
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