溴化氢

作品数:132被引量:196H指数:6
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电子级溴化氢制备及杂质去除技术进展
《现代化工》2025年第2期37-40,46,共5页李美江 
浙江省“尖兵”和“领雁”研发攻关计划项目(2023C01188)。
介绍了氢气与溴燃烧法、溴化物水解法、溴化钠酸化法等国内外溴化氢制备方法,燃烧法制备溴化氢纯度高,是大规模生产的主要方法。综述了近年来物理吸附法、化学除湿法、膜分离法以及精馏法等杂质去除技术进展,物理吸附法和精馏法工艺简...
关键词:电子级 溴化氢 制备 除杂 
刻蚀气体溴化氢中痕量水分的测定方法及去除技术研究进展
《化学工程师》2025年第1期66-69,共4页李美江 杨雄发 彭家建 来国桥 
浙江省“尖兵”和“领雁”研发攻关计划项目(2023C01188)。
溴化氢是刻蚀硅片的新型等离子刻蚀气体,是集成电路产业中核心气体原料。随着集成电路向大尺寸和高集成度发展,对溴化氢纯度特别是水分含量提出了越来越苛刻的要求。基于实际应用需求,本文全面介绍了溴化氢中痕量水分的测定方法,其中,...
关键词:刻蚀气体 溴化氢 痕量水分测定 除水 
离子色谱法在工作场所空气中溴化氢浓度测定中的应用
《海峡科学》2024年第12期94-96,161,共4页谢海琳 
利用碱性吸收液采集工作场所空气中以气态或雾态形式存在的溴化氢,采集的样品运用离子色谱法分析其含量。结果表明,得出标准溶液线性状态良好,溴化氢浓度含量处于0~10 mg/L,标准曲线相关系数为0.999849,按短时间标准体积30L采集空气样品...
关键词:工作场所 溴化氢 浓度测定 离子色谱法 
双极膜电渗析解离溴化钠废水回收溴化氢的试验研究
《中国资源综合利用》2024年第7期17-20,共4页徐娟娟 卜云龙 
精对苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid,PTA)是一种重要的石油化工产品,高温氧化法制备PTA时广泛应用溴化氢作为促进剂,但会产生高浓度的溴化钠废水。试验采用双极膜电渗析解离模拟溴化钠废水,同时回收溴化氢,研究反应时间、初始盐浓度...
关键词:双极膜电渗析 溴化钠废水 溴化氢 回收 资源化 
溴化氢资源化用于四溴双酚A合成工艺
《化学工程》2023年第5期8-12,69,共6页姚风浩 王泽尧 冯忠祥 陈艳艳 彭程 刘家华 于如军 
为解决工业废水中溴化氢污染环境问题,有效回收稀缺资源溴素,采用氧化铜和溴化亚铜为溴素回收剂合成溴化铜,再以溴化铜为溴源合成四溴双酚A。在摩尔比n(双酚A)∶n(CuBr_(2))=1∶9、温度20℃下溴化2 h,再升温到70℃溴化3 h,合成四溴双酚...
关键词:溴化氢 溴化亚铜 溴化铜 四溴双酚A 反应动力学 废水处理 
2,2-二溴丙烷合成工艺研究
《染料与染色》2023年第2期37-40,共4页柳世皓 陈绍晋 
以2-溴丙烯为原料、溴化氢为溴代试剂,经亲电加成反应合成2,2-二溴丙烷。考察了不同类型溴化氢参与反应及用量、反应温度对2,2-二溴丙烷收率的影响。得到了制备2,2-二溴丙烷的最佳条件为n(溴化氢33%醋酸溶液):n(2-溴丙烯)=2.4:1,无需溶...
关键词:2 2-二溴丙烷 偕二卤代化合物 溴代反应 溴化氢溴代 亲电加成反应 精细化工中间体 
气相色谱法测定高纯溴化氢中的微量杂质被引量:1
《低温与特气》2022年第5期46-48,51,共4页倪珊珊 郑秋艳 陈润泽 滕莹 范娜 路璐 
提出了一种溴化氢中微量气体杂质的分析方法,采用配备反吹气路的氦离子化检测器的气相色谱仪实现了高纯溴化氢中微量H_(2)、O_(2)、N_(2)、CO、CH_(4)及CO_(2)的分离检测。
关键词:溴化氢 气相色谱 氦离子化检测器 反吹 
离子色谱-电导检测法测定废气中溴化氢
《绿色科技》2022年第12期175-177,共3页杨璟爱 杨健安 赵志强 韩少强 
采用抑制电导离子色谱法,建立了一种测定废气中溴化氢的方法。在碳酸钠-碳酸氢钠淋洗条件下,将溴化氢与其它干扰物质快速有效分离,以抑制型电导检测器检测目标物。无组织排放监控点空气样品检出限为0.003 mg/m^(3);有组织排放废气样品...
关键词:溴化氢 离子色谱 废气 
2-溴吡啶的合成技术
《安徽化工》2022年第2期78-79,共2页徐道明 卜孝祥 胡晖 
在甲酸溶剂中,2-氯吡啶与溴化氢反应合成2-溴吡啶,考查了溶剂种类、温度、时间对反应收率的影响,得出优化的反应条件:在甲酸溶剂中,2-氯吡啶与溴化氢110℃回流反应12 h,反应收率达82.3%,溴化氢采用浓磷酸与溴化钠共热制备。
关键词:2-氯吡啶 溴化氢 2-溴吡啶 甲酸 
基于TRIZ的高纯电子级溴化氢深度脱水创新方法
《科技成果管理与研究》2021年第7期27-32,共6页马建修 靖宇 杜文东 吴祥虎 
国家创新方法工作专项“天津市创新方法推广应用与示范”(项目编号:2017IM010800);2019年天津市重点研发计划科技支撑重点项目(项目编号:19YFZCGX00050);2018年工业转型升级资金(部门预算)国家新材料生产应用示范平台建设项目之课题3“集成电路工艺用材料生产应用示范平台”(项目编号:TC180A6MR)研究成果之一。
溴化氢与同族的氯化氢相比,具有更强的吸湿性,能够快速结合成水合物,进而导致溴化氢对纯化装置的腐蚀。目前国内对极易吸湿气体中痕量水深度脱除方法研究相对有限,限制了高纯溴化氢在集成电路制造、医药领域的高端应用。基于TRIZ方法,...
关键词:TRIZ 溴化氢 脱水 纯化 创新设计 
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