一种电解制备三氟化氮气体的方法

    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

    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。

    一种回收氟化氢气体的装置和方法

    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

    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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