Cтраница 3
Глубокую очистку фтора от фторида водорода осуществляют, пропуская фтор через аппараты с таблетированным или кусковым фторидом калия, в которых происходит присоединение фторида водорода к фториду калия с образованием химических соединений. [31]
![]() |
Состав выхлопных газов фтористоводородного завода. [32] |
Показатели сернокислотной технологии производства фторида водорода из плавикового шпата ( см. (8.1)), альтернативу которой пока не удалось создать, могут быть значительно улучшены, если снизить потери фтора с различными примесями, такими как кремний, сера, фосфор. В качестве примера в табл. 8.3 приведен состав выхлопных газов фтористоводородного завода, перерабатывающего флюорит на фторид водорода и гипс, после стадии сернокислотной абсорбции фторида водорода. [33]
Вследствие сильно протогенного характера фторида водорода многие известные в водных растворах кислоты проявляют по отношению к HF основные свойства, акцептируя его протоны. [34]
Наиболее доступными твердыми хемосорбентами фторида водорода являются известняк, алюмогели, нефелиновые сиениты, фторид натрия. [35]
![]() |
Состав выхлопных газов фтористоводородного завода. [36] |
Показатели сернокислотной технологии производства фторида водорода из плавикового шпата ( см. (8.1)), альтернативу которой пока не удалось создать, могут быть значительно улучшены, если снизить потери фтора с различными примесями, такими как кремний, сера, фосфор. В качестве примера в табл. 8.3 приведен состав выхлопных газов фтористоводородного завода, перерабатывающего флюорит на фторид водорода и гипс, после стадии сернокислотной абсорбции фторида водорода. [37]
Аффинаж: кремния и фторида водорода начинается уже на первой стадии - при разложении Na2SiF6; при этом происходит выделение в газовую фазу летучего промежуточного продукта S1F4, а большинство слаболетучих примесей остаются на фториде натрия. Очищенный на первой стадии SiF4 конвертируется в водородной плазме во фторсиланы, которые затем, после охлаждения, поступают в смеси с водородом в первую сорбционную колонну, в которой происходит сорбционно-термическая конверсия фторсиланов в моносилан и фтор-силикат натрия. На этой стадии снова происходит аффинаж: кремния и фторида водорода; оба газовых продукта выходят из сорбционной колонны, а примеси остаются на фториде натрия. Далее моносилан и фторид водорода в смеси с избыточным водородом проходят во вторую сорбционную колонну, где происходит сорбция фторида водорода и, следовательно, окончательное разделение моносилана и фторида водорода. Фторид водорода практически полностью очищается от примесей в цикле сорбция-десорбция и может быть на этой стадии сертифицирован как коммерческий продукт высокого качества. [38]
Однако поскольку работа с газообразным фторидом водорода достаточно опасна и поскольку образующиеся усы не всегда имеют правильную форму, был предложен другой метод [164], основанный на использовании МН4ЙР2, который при нагревании разлагается на фторид водорода и аммиак. Капилляры вначале обрабатывают концентрированной хлороводородной кислотой при 80 С, после чего промывают дистиллированной водой и органическими растворами и высушивают, а затем заполняют 5 % - ным раствором NH4HF2 в метаноле и выдерживают в течение часа. По окончании выдержки раствор вытесняют подаваемым с постоянной скоростью азотом, запаивают капилляр и выдерживают его 3 ч при 450 С. [39]
В качестве противопоказания к использованию фторида водорода при плазменном фторировании циркона фигурирует и то, что процесс разложения циркона ( реакция (3.2)) протекает при температуре - 2100 К. Поскольку реакции фторирования оксидов фторидом водорода термодинамически разрешены при температурах 700 - т - 1000 К, для фторирования компонентов циркона в плазменном реакторе необходимо снизить уже достигнутую температуру сырья на - 900 Ч - 1000 К, что экономически нерентабельно. [40]
В процессе электролиза происходит убыль фторида водорода в расплаве электролита. Для определения убыли фторида водорода электролизеры устанавливают на весы и корректируют скорость ввода в электролит фторида водорода с изменением веса электролизера. [41]
В качестве противопоказания к использованию фторида водорода при плазменном фторировании циркона фигурирует и то, что процесс разложения циркона ( реакция (3.2)) протекает при температуре - 2100 К. Поскольку реакции фторирования оксидов фторидом водорода термодинамически разрешены при температурах 700 - т - 1000 К, для фторирования компонентов циркона в плазменном реакторе необходимо снизить уже достигнутую температуру сырья на - 900 - т - 1000 К, что экономически нерентабельно. [42]
Задан газ: оксид фтора, фторид водорода, диоксид азота, тет-роксид диазота. [43]
Очевидно, в безводном жидком состоянии фторид водорода ассоциирован и скорее всего образует длинные зигзагообразные полимеры. Однако трехмерной сети водородных связей, как в воде, не существует. Это вытекает из того факта, что вязкость фторида водорода значительно меньше. В некоторой степени фторид водорода ассоциирован и в парах. Хотя сведений о - природе ассоциатов немного, некоторые авторы постулируют существование полимерных цепей, а другие считают, что существует равновесие между мономерами и гексамерами; данные по ИК-спектрам и электронной дифракции свидетельствуют в пользу указанного равновесия. [44]
Полученный фтор, после очистки от фторида водорода, ком-примируют поршневыми или мембранными компрессорами до давления 10 - 105 - 20 - 105 Па, и под этим давлением хранят в специальных танках или в стальных ( никелевых) баллонах. [45]