导读:本文包含了三氟碘甲烷论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:甲烷,发泡剂,机理,氟化,碱金属,氟利昂,灭火剂。
三氟碘甲烷论文文献综述
唐念,陈伟,李丽,周永言[1](2019)在《叁氟碘甲烷的制备及其绝缘特性研究进展》一文中研究指出综述了叁氟碘甲烷的合成路线,分析比较了各种合成路线的优劣势,并对其在绝缘气体中的应用作了简要介绍。(本文来源于《有机氟工业》期刊2019年03期)
蔡凡一,薛健,谭东现,肖登明[2](2019)在《叁氟碘甲烷在有功负载电流下分解特性研究》一文中研究指出研究了有功负载电流开断下叁氟碘甲烷(CF_3I)的分解特性。通过用气相色谱质谱联用方法鉴别分解产物的种类和含量。研究结果表明,工频交流击穿或经历200 A负载电流开断后,仅有少于1%的CF_3I气体被分解。当电流增大到400 A时,95%以上的CF_3I气体分解为四氟化碳(CF_4)和六氟乙烷(C_2F_6)。通过求解最小Gibbs自由能的方法获得了平衡态CF_3I在不同温度下组分分布规律,并以此探讨CF_3I分解规律。(本文来源于《云南电力技术》期刊2019年04期)
曾群,白占旗,刘武灿,何双材,张金柯[3](2018)在《叁氟碘甲烷刻蚀性能和应用研究进展》一文中研究指出叁氟碘甲烷由于其优良的蚀刻性能和安全环保的特性,是未来用于制造超大规模集成电路器件的精密刻蚀工艺极具潜力的氟碳类刻蚀气体的替代品。介绍了叁氟碘甲烷的理化性质,综述了含氟化合物的蚀刻机制及叁氟碘甲烷在蚀刻方面的优良性能和应用研究进展。(本文来源于《低温与特气》期刊2018年06期)
于剑昆,吉应旭[4](2016)在《叁氟碘甲烷的合成及应用》一文中研究指出简单介绍了叁氟碘甲烷(CF_3I)的性质,详细介绍了其合成方法并比较了其优缺点,指出气相催化碘化法最具发展潜力。同时还详细介绍了CF_3I在电气绝缘气、金属冶炼用保护气、半导体清洁蚀刻气、清洁灭火剂及环保型制冷剂等方面的应用情况。(本文来源于《化学推进剂与高分子材料》期刊2016年01期)
李勤华,谈玲华,杭祖圣,冒爱琴,潘仁明[5](2011)在《叁氟碘甲烷的合成及机理》一文中研究指出该文采用气相催化法以叁氟甲烷(CHF3)和碘为原料合成了叁氟碘甲烷(CF3I)。对产物进行气相色谱-质谱、气相色谱、傅里叶变换红外光谱和分子量等测试,并对使用前后的催化剂进行BET(Brunauer、Emmett和Teller)比表面积测试和热重分析。结果表明:反应生成CF3I,转化率达到52.3%,选择性达到56.2%。催化剂的比表面积和孔体积降低,分别由反应前的776.8 m2/g和0.38 cm3/g下降到反应后的359.2 m2/g和0.18 cm3/g。反应后的催化剂在250~350℃之间失重率达到12wt%,说明在反应过程中催化剂表面产生积炭。根据二氟卡宾(CF2)的歧化机理和催化剂的表面积炭现象,提出了产物CF3I和副产物可能的形成机理。(本文来源于《南京理工大学学报》期刊2011年06期)
张佼,王艳辉,王德真[6](2011)在《叁氟碘甲烷(CF3I)和氦气(He)混合气体脉冲放电等离子体模拟研究》一文中研究指出氧碘化学激光器简称COIL,具有波长短、效率高、光束质量好等优点,在工业加工和军事等方面具有重要的应用。它的主要工作原理是由单重态氧分子O_2(~1△)与碘原子I近共振传能反应O_2(~1△)+I(~2P_(3/2)□O_2+I(~2P_(1/2)产生激发态的碘原子,再由激发态碘原子的跃迁产生波长为1.315μm的激光。为氧碘化学激光器提供碘原子的途径有很多,通过脉冲放电引发产生碘原子的方式不仅能够提供(本文来源于《第十五届全国等离子体科学技术会议会议摘要集》期刊2011-08-08)
吕咏梅[7](2010)在《叁氟碘甲烷合成与应用进展》一文中研究指出叁氟碘甲烷作为目前主流灭火剂、制冷剂的主要替代品,性能优越、高效环保,具有很大市场需求潜力和良好的发展前景,介绍了叁氟碘甲烷合成技术进展,同时较为详细的评述其在消防、制冷等多个领域的应用研究情况。(本文来源于《有机氟工业》期刊2010年01期)
马洋博,吕剑,张伟,王博[8](2010)在《负载型固体碱催化合成叁氟碘甲烷》一文中研究指出将碱金属、碱土金属盐负载在活性炭载体上制备的多种负载型固体碱作为催化剂,应用于五氟乙烷、氧气和碘合成标题化合物的实验表明,所制备的固体碱中钾盐催化活性高,选择性好,是理想的活性组分。(本文来源于《化学试剂》期刊2010年03期)
杨光成[9](2010)在《叁氟碘甲烷的气相催化合成及机理研究》一文中研究指出CF3I具有较低的GWP值和ODP值,在哈龙替代灭火剂和制冷剂方面具有潜在的应用意义,本文针对CF3I目前合成方法得率低、间歇操作等缺陷,研究了气相CF3I合成反应的机理、工艺条件和催化剂技术。通过对气相合成CF3I的四条路线的吉布斯自由能计算,选择CHF3、碘和氧气为原料合成CF3I,设计了装置线路在550℃条件下进行反应,采用GC-MS、FTIR和分子量测定确认产物为CF3I,表明该反应能够合成CF3I。采用捕捉剂H2、2-甲基-2-丁烯对反应中间体进行捕捉,不同条件下分析产物组分变化;对吸附了中间体的载体进行氢化和热解实验,分析产物结构。空管热解CHF3能够产生CF_2卡宾中间体,与H2得到CH2F2,当有载体活性炭(AC)存在时,CHF3受热脱HF得到中间体CF2卡宾,CF2卡宾吸附在活性炭表面形成稳定结合,捕捉剂检测不到CF2卡宾,且CF2卡宾不能二聚形成四氟乙烯。结合在AC表面的CF2卡宾受热发生岐化反应得到CF3自由基,CF3自由基与碘自由基结合生成产物CF_3I, CF_3自由基与CF2卡宾结合形成CF_3CF_2自由基,CF_3CF_2自由基与H自由基结合形成CF_3CHF_2,与Ⅰ自由基结合生成CF_3CF_2I,CF_3自身结合生成CF_3CF3_。采用CHF_2C1和六氟环氧丙烷(HFPO)在AC或多孔氟化铝(PAF)表面进行类似的实验,发现生成类似的产物,表明实验条件下得到CF3自由基只与中间体CF2卡宾相关,CF2卡宾在AC或PAF上发生岐化反应生成CF3自由基。通过实验得到了气相催化合成CF3I的机理为CF2卡宾岐化机理。为验证CF2卡宾岐化机理成立,采用Material Studio的DMol3模块对CF2卡宾在AC表面吸附和岐化进行模拟计算,并依据机理设计了HFPO低温催化反应合成CF3I以验证反应机理成立。计算结果表明CF2卡宾能在AC表面形成较强的结合,与AC表面的共轭π键反应形成偕二氟环丙烷化合物。两个相邻CF2卡宾在AC表面吸附后,其中一个CF2卡宾上的F原子逐渐靠近另外一个CF2卡宾上的C原子形成CF3基团。CF2卡宾在AC表面的吸附能-36.32 kcal/mol,岐化反应第一步的活化能为36.4kcal/mol,岐化反应第二步的活化能为42.1kcal/mol。CF_2能够在AC表面能够形成稳定结合并发生岐化反应,与实验结果吻合。HFPO在较低温度下能够热解产生CF_2卡宾,在KF/AC催化剂作用下170℃与碘能够产生CF_3I,210℃时反应2h可使HFPO的转化率达到99%以上。理论计算和HFPO合成CF3I的实验证明CHF3与碘合成CF3I的CF2卡宾岐化机理成立。利用机理研究结果对反应工艺条件进行优化研究,研究了温度、空速、投料比对反应的影响规律。适宜的反应温度为550℃时;适宜的空速为300h-1;最佳投料量为CHF3为36ml/min; I_2: 8.2g/h; O_2:3ml/min(对应的催化剂的体积为16ml)。为提高反应的转化率和催化剂的使用寿命,研究了气相催化合成CF3I的催化剂活性物和载体对反应的影响。结果发现碱金属盐作为催化活性组分具较高的活性;AC作为载体时,CHF3的转化率较高,多孔金属氟化物氟化铝和氟化镁作为载体时转化率偏低,但金属氟化物对氧气和HF惰性,作为载体具有工业应用潜力。在优化条件下,RbNO_3-KF/AC催化剂使用寿命得到提高,达到120h。(本文来源于《南京理工大学》期刊2010-03-01)
杨光成,冒爱琴,毛燕超,石磊,潘仁明[10](2009)在《叁氟碘甲烷气相合成催化剂分析》一文中研究指出叁氟碘甲烷是新型环保灭火剂和制冷荆的重要组分。通过对气相催化合成叁氟碘甲烷催化剂的研究,发现碱金属盐的催化活性较高,对叁氟碘甲烷转化率达到27%以上,在碱金属盐中,硝酸铷和硝酸铯催化的转化率可达39%,高于相应的氟化物催化活性。通过对反应前后催化剂的EDS和XPS分析发现,硝酸铷在活化过程中受热分解为亚硝酸铷,反应过程中主要生成氟氧化铷,表面约85%的Rb以氟氧化铷的形式存在;反应后催化剂的热解实验表明,表面的氟元素来自中间体二氟卡宾与活性炭的化学结合。(本文来源于《工业催化》期刊2009年11期)
三氟碘甲烷论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
研究了有功负载电流开断下叁氟碘甲烷(CF_3I)的分解特性。通过用气相色谱质谱联用方法鉴别分解产物的种类和含量。研究结果表明,工频交流击穿或经历200 A负载电流开断后,仅有少于1%的CF_3I气体被分解。当电流增大到400 A时,95%以上的CF_3I气体分解为四氟化碳(CF_4)和六氟乙烷(C_2F_6)。通过求解最小Gibbs自由能的方法获得了平衡态CF_3I在不同温度下组分分布规律,并以此探讨CF_3I分解规律。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三氟碘甲烷论文参考文献
[1].唐念,陈伟,李丽,周永言.叁氟碘甲烷的制备及其绝缘特性研究进展[J].有机氟工业.2019
[2].蔡凡一,薛健,谭东现,肖登明.叁氟碘甲烷在有功负载电流下分解特性研究[J].云南电力技术.2019
[3].曾群,白占旗,刘武灿,何双材,张金柯.叁氟碘甲烷刻蚀性能和应用研究进展[J].低温与特气.2018
[4].于剑昆,吉应旭.叁氟碘甲烷的合成及应用[J].化学推进剂与高分子材料.2016
[5].李勤华,谈玲华,杭祖圣,冒爱琴,潘仁明.叁氟碘甲烷的合成及机理[J].南京理工大学学报.2011
[6].张佼,王艳辉,王德真.叁氟碘甲烷(CF3I)和氦气(He)混合气体脉冲放电等离子体模拟研究[C].第十五届全国等离子体科学技术会议会议摘要集.2011
[7].吕咏梅.叁氟碘甲烷合成与应用进展[J].有机氟工业.2010
[8].马洋博,吕剑,张伟,王博.负载型固体碱催化合成叁氟碘甲烷[J].化学试剂.2010
[9].杨光成.叁氟碘甲烷的气相催化合成及机理研究[D].南京理工大学.2010
[10].杨光成,冒爱琴,毛燕超,石磊,潘仁明.叁氟碘甲烷气相合成催化剂分析[J].工业催化.2009