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对高纯六氟化钨制备过程中,采用综合措施抑制电解制氟时氟化氢的挥发、球状氟化钠吸收氟化氢、液氮冷冻固化氟化氢而提纯氟气、六氟化钨低温冷冻抽真空除去氟化氢等物理过程,以及利用六氯化钨与氟化氢发生反应而去除氟化氢的化学过程。结果表明,电解产生的氟气中质量分数4.5%的HF,经过多步聚去除氟化氢后,精馏产品六氟化钨达到HF的质量分数小于5×10-6的高纯要求。解决了氟化氢与六氟化钨2者难以分离的技术问题。 相似文献
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《化学推进剂与高分子材料》2015,(6):91-93
介绍了一种利用脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)分析六氟化钨(WF6)中气相杂质的方法。该法利用阀切割技术对WF6主组分进行反吹,避免其进入分析柱及检测器,可准确分析出其中杂质的含量。 相似文献
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六氟化钨的合成与开发 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了国外六氟化钨的制备和精制工艺进展,重点描述了电子工业中应用的高纯度六氟化钨的制备工艺。同时介绍了六氟化钨的性质、产品规范、应用及经济等方面的状况,评述了六氟化钨在国内外的发展前景。 相似文献
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介绍了国外六氟化钨的制备和精制工艺进展,重点描述了电子工业中应用的高纯度六氟化钨的制备工艺。同时介绍了六氟化钨的性质、产品规范、应用及经济等方面的状况,评述了六氟化钨在国内外的发展前景。 相似文献
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本文结合WF6的性质,对超高纯(99.999%)WF6中的金属粒子进行分析.由于WF6具有腐蚀性,而且遇水迅速反应生成WO3和HF,同时金属粒子密度大,只有测定液态WF6中的金属粒子含量结果才是稳定准确的,所以本文设计了一个密闭的半定量取样管路,可以准确的完成对WF6中金属粒子的取样.完成取样后,根据各种金属粒子的溶解性质,将所取金属粒子定量转化为待测溶液,然后利用电感耦合等离子质谱分析即可以得到WF6样品中各种金属粒子的含量.最终分析结果显示,中国船舶重工集团第七一八研究所生产的WF6产品可以满足相关技术指标的要求,满足产业化生产的条件. 相似文献
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《化学推进剂与高分子材料》2016,(4):87-90
采用红外光谱法对六氟化钨(WF6)中的氟化氢(HF)进行定量分析,HF共有8个吸收峰,考虑定量的灵敏度及避免测定干扰,选择波数4 039.2 cm–1作为HF的定量峰位。通过测定不同含量的HF标准气体,建立其含量与定量峰位的吸光度相对应的标准曲线。标准曲线的线性范围(体积分数)为1.60×10–6~10×10–6,相关系数为0.999 4。该方法简便快捷,结果重复性好,可应用于工业化生产的分析。 相似文献
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高纯乙腈回收精制工艺中噁唑的脱除 总被引:2,自引:0,他引:2
乙腈连续回收装置是与丙烯腈生产主装置相配套的。通过合理利用唑在脱氰塔精馏段上部积浓的特性,调整乙腈连续回收技术中脱氰塔部分的工艺条件和操作条件,采用从精馏段上部液相抽出含较高浓度唑物料、在脱氢氰酸塔的精馏段上部增加一个液相抽出口的方法,解决了乙腈产品中唑含量超标的问题,达到制取高纯乙腈的目的。 相似文献
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用CL-P507-HCl体系柱色层法对镨、钕元素的进行了研究。讨论了树脂粒度、淋洗剂浓度、负载量、盐效应、柱长径比等因素对分离的影响,确定了镨、钕分离的较适合的条件。将上述结果用于去除高纯氧化钕中的镨杂质,取得了令人满意的结果。 相似文献
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对氰化银的制备方法进行了研究,确定其制备工艺条件如下:n(硝酸银):n(氰化钾)=1:1.05,滴加方式为硝酸银溶液往氰化钾溶液中滴加,搅拌速率180~200 r/min,反应温度18~20℃,在80℃下真空干燥7~8h.按此工艺,可制备出含量达到99%的氰化银. 相似文献
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难选凹凸棒石提纯工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用磨矿一分级工艺流程,对安徽嘉山县难选官山凹凸棒石粘土进行了提纯试验,凹凸棒石原矿含量55%左右,获得了精矿含量80.92%.产率49.30%.粒度-1μm占100%的精矿指标。 相似文献
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介绍一种采用1,2-丙二醇、环氧丙烷在催化剂的作用下进行开环聚合反应制得中间体,然后对中间体采用特殊的精馏方式进行组分分离,得到纯度高达98%以上的二缩三丙二醇联产二丙二醇新工艺。 相似文献