-
公开(公告)号:CN116947598A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310984672.X
申请日:2023-08-07
Applicant: 浙江大学 , 浙江巨化新材料研究院有限公司
IPC: C07C17/367 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C19/08
Abstract: 本发明提供了一种以三氟甲烷为原料生产四氟甲烷的方法,涉及三氟甲烷资源化利用技术领域。本发明将三氟甲烷通入热等离子体反应器中,在1500~5000K下进行裂解反应,得到四氟甲烷。与常规的管式炉热解或马弗炉高温裂解相比,本发明所采用的热等离子体反应器,能依靠高温和高活性电子及重粒子的协同作用,电子激发效应显著,在不使用催化剂和氟气的条件下即可实现三氟甲烷分子中化学键的高效断裂和定向重组,三氟甲烷转化率高,四氟甲烷的选择性高,能耗低。而且,本发明提供的方法反应时间短、处理量大、安全可控,裂解反应的产物组成简单、易于分离纯化,成本低、能耗低,适合连续化工业放大生产。
-
公开(公告)号:CN116947598B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202310984672.X
申请日:2023-08-07
Applicant: 浙江大学 , 浙江巨化新材料研究院有限公司
IPC: C07C17/367 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C19/08
Abstract: 本发明提供了一种以三氟甲烷为原料生产四氟甲烷的方法,涉及三氟甲烷资源化利用技术领域。本发明将三氟甲烷通入热等离子体反应器中,在1500~5000K下进行裂解反应,得到四氟甲烷。与常规的管式炉热解或马弗炉高温裂解相比,本发明所采用的热等离子体反应器,能依靠高温和高活性电子及重粒子的协同作用,电子激发效应显著,在不使用催化剂和氟气的条件下即可实现三氟甲烷分子中化学键的高效断裂和定向重组,三氟甲烷转化率高,四氟甲烷的选择性高,能耗低。而且,本发明提供的方法反应时间短、处理量大、安全可控,裂解反应的产物组成简单、易于分离纯化,成本低、能耗低,适合连续化工业放大生产。
-
公开(公告)号:CN116217431A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310062699.3
申请日:2023-01-14
Applicant: 浙江巨化新材料研究院有限公司
IPC: C07C251/20 , C08F110/02 , C08L23/06 , C09J123/06 , C08F4/70 , H01L31/048 , C08F10/00
Abstract: 本发明涉及电子器件组件制备领域,公开了一种封装组合物、封装材料及其制备方法以及电子器件组件。所述组合物包括聚合物基体和助剂,所述聚合物基体包括超支化聚乙烯和任选的乙烯与α‑烯烃共聚物。将聚合物基体与助剂共混,并恒温静置后进行熔融挤出成膜,冷却和分切后得到所述封装材料。本发明提供的封装组合物中添加有具有特定侧链类型和数量的超支化聚乙烯,其在加工时具有较高的交联速度,可以缩短制备封装胶膜时的固化时间,从而提高制备电子器件组件的生产效率并降低能耗,同时缩短了组件在高温高压下的停留时间,可以降低次品率。
-
公开(公告)号:CN116217431B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310062699.3
申请日:2023-01-14
Applicant: 浙江巨化新材料研究院有限公司
IPC: C07C251/20 , C08F110/02 , C08L23/06 , C09J123/06 , C08F4/70 , H10F19/80 , C08F10/00
Abstract: 本发明涉及电子器件组件制备领域,公开了一种封装组合物、封装材料及其制备方法以及电子器件组件。所述组合物包括聚合物基体和助剂,所述聚合物基体包括超支化聚乙烯和任选的乙烯与α‑烯烃共聚物。将聚合物基体与助剂共混,并恒温静置后进行熔融挤出成膜,冷却和分切后得到所述封装材料。本发明提供的封装组合物中添加有具有特定侧链类型和数量的超支化聚乙烯,其在加工时具有较高的交联速度,可以缩短制备封装胶膜时的固化时间,从而提高制备电子器件组件的生产效率并降低能耗,同时缩短了组件在高温高压下的停留时间,可以降低次品率。
-
公开(公告)号:CN119119809A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411161018.X
申请日:2024-08-22
Applicant: 浙江巨化新材料研究院有限公司
IPC: C09D123/08 , C09D7/63 , H01L31/18 , H01L21/027
Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,具体涉及一种制备掩膜用涂料、掩膜及其制备方法。所述涂料的制备原料包括:100重量份的掩膜前驱体、0.05‑5重量份硫化剂、0.05‑8重量份交联剂和10‑5000重量份的有机溶剂;其中,所述掩膜前驱体选自烯烃类共聚物、含氟有机化合物、有机硅、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯、聚氨酯、聚碳酸酯薄膜、环氧类树脂、聚酰亚胺的一种或多种。本发明中提供的制备掩膜用涂料,通过热喷成膜,可以制备出具有透光率高、体积电阻值高、耐水性好等优点的掩膜。
-
公开(公告)号:CN109961216A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910141006.3
申请日:2019-02-26
Abstract: 本发明公开了一种面向智能制造的全要素成本核算系统及方法,系统包括:数据采集单元,采集成本数据;数据处理单元,对成本数据进行预处理;成本核算单元,包含全要素成本核算模块,根据成本数据对生产成本进行核算并输出;全要素成本核算模块包括:成本节点库,存储成本节点的结构定义;成本节点接口,提供成本节点间的连接关系;多层级扩展接口,建立多层级成本核算模型及不同层级间成本节点间的耦合关系;成本数据库,根据成本节点库对成本数据结构化表达,根据成本数据间的耦合关系配置成本节点接口与多层级扩展接口,对生产成本进行核算并输出。本发明的核算系统及方法满足智能制造生产模式下全要素、多层级粒度的成本核算需求。
-
公开(公告)号:CN102676122B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210169724.X
申请日:2012-05-24
Applicant: 浙江大学 , 浙江衢化氟化学有限公司
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明公开了一种环保型的制冷剂及其制备方法,其中制冷剂由二氟甲烷、1,1-二氟乙烷和1,1,2,2-四氟乙烷组成,各组分质量百分比为:二氟甲烷40~90%、1,1-二氟乙烷5~40%和1,1,2,2-四氟乙烷5~50%。本发明制备的环保型的制冷剂饱和液体比体积较大,可以大大减少制冷系统中制冷剂的充灌量,相当于降低制冷剂的GWP,同时降低制冷剂泄漏后可燃物燃烧的可能性;单位体积制冷量较大,可以缩减压缩机的体积,降低制冷系统的成本;环境性能好,ODP为0,GWP相对于HCFC-22和R-410A大大降低。
-
公开(公告)号:CN102703033A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210165277.0
申请日:2012-05-24
Applicant: 浙江大学 , 浙江衢化氟化学有限公司
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明公开了一种环保制冷剂及其制备方法,其中制冷剂由2,3,3,3-四氟丙烯、二甲醚和1,1,1,2-四氟乙烷组成,各组分质量百分比为:2,3,3,3-四氟丙烯20~90%、二甲醚5~25%和1,1,1,2-四氟乙烷5~55%。本发明制备的环保制冷剂饱和液体比体积较大,可以大大减少制冷系统中制冷剂的充灌量;环境性能好,ODP为0,GWP相对于HFC-134a大大降低;排气温度低,能延长压缩机的使用寿命,提高制冷设备的可靠性;既可以使用合成油,也可以使用矿物油;制冷系数,单位体积制冷量以及运行压力均和HFC-134a相近,可直接替换现有制冷剂,无需更换压缩机。
-
公开(公告)号:CN116422680A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310342558.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江巨化技术中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种含氯有机废物的处理方法,涉及化工和环保技术领域。本发明采用高效环保的等离子体反应器对含氯有机废物进行处理,利用等离子体高温、高能量密度和快速反应的特点使得小反应器具有较大处理量,通过控制反应的温度,可以将含氯有机废物充分裂解并转化为附加值高的产品,获得以碳和磷为主的固相产品和以乙炔、氯化氢为主的气相产品;固体产物送至下游水泥厂制备磷酸钙水泥;气相产物送至下游聚氯乙烯生产工段,制备氯乙烯单体,或经吸收、吸附等常规分离手段纯化分离后,用于其他工艺用途,实现了危废的资源化利用。并且整个过程密闭循环,无需发生焚化燃烧,不产生其他废物,无二噁英的生成,可以做到污染物的零排放。
-
公开(公告)号:CN102676119B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210165278.5
申请日:2012-05-24
Applicant: 浙江大学 , 浙江衢化氟化学有限公司
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明公开了一种低GWP制冷剂及其制备方法,其中低GWP制冷剂由2,3,3,3-四氟丙烯、1,1-二氟乙烷和1,1,2,2-四氟乙烷组成,各组分质量百分比为:2,3,3,3-四氟丙烯10~80%、1,1-二氟乙烷10~60%和1,1,2,2-四氟乙烷5~40%。本发明制备的低GWP制冷剂饱和液体比体积较大,可以大大减少制冷系统中制冷剂的充灌量;环境性能好,ODP为0,GWP相对于HFC-134a大大降低;循环效率、制冷系数、单位体积制冷量和HFC-134a基本相同,同时蒸汽压和HFC-134a相似,可直接替换现有制冷剂,无需更换压缩机。
-
-
-
-
-
-
-
-
-