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어떤 물질이 삼불화염소를 생산할 수 있습니까?
ClF3, 염소, 불화가스는 무어비 1:3 에 따라 혼합되어 290 C 로 가열된 니켈관이나 몬넬 합금관을 통해 지속적으로 삼불화염소를 생성할 수 있다. Cl2+3F2→2ClF3 은 미반응 기체 불소와 부산물 불화염소를 분리하기 위해 드라이아이스로 냉각된 트랩에 제품을 도입한다. 삼불화염소는 무색가스로 분자량은 92.45 이고 밀도는1.866g/리터 (10℃), 융점은-76.31℃입니다 & gt

권위있는 출처: "정밀 화학 사전"

관련 문헌

삼 불화 염소의 가스 크로마토 그래피 분석

저온 및 특수 가스

1 ClF3 의 순도 분석에 대해 국내에는 아직 믿을 만한 분석 방법이 없다. 많은 국내 제조업체와 접촉한 후 이 샘플에 대한 분석 경험도 없고, ClF3 효과적인 분석 방법에 대한 사용 가능한 문헌 보도도 없다는 것을 알게 되었다. ClF3 은 독성이 강하고 산화성이 강하기 때문에 분석 시스템에 대한 요구가 높다. 이 기사에서는 ClF3 분석 방법의 연구 프로세스에 대해 자세히 설명합니다. 이 문서에서는 일반적인 순도 ClF3 분석을 소개하고 TCD 탐지기를 사용합니다. 이 문서의 분석 프로세스에 따라 PDHID 탐지기 또는 DID 탐지기를 사용하여 고순도 ClF3 을 분석할 수 있습니다. 이 문서에서는 주로 ClF3 의 불순물 그룹 분리 및 처리에 대해 설명합니다. ClF3 은 열전도체를 부식시켜 탐지기를 직접 통과할 수 없고, ClF3 표준 가스는 시장에서 살 수 없고, 면적 외표법으로 직접 정량 분석할 수 없기 때문에 불순물 그룹 함량을 감지하고 빼야만 ClF3 함량을 얻을 수 있다. 공예 실험에서, 브롬과 염소의 반응에 의해 ClF3 이 합성되었다. 이론적으로 굵은 제품의 불순물은 F2, N2, O2, Cl2, HF, ClF, ClF5, ClF7 등이다. 그러나, ClF, ClF5, ClF7 및 기타 그룹들은 아직 정확하게 징발되고 분리되지 않았다. 프로세스 매개 변수 제어 ...>

권위의 근원: 저온 특수 대기

삼 불화 염소의 연구 진행 상황 개요

저온 및 특수 가스

Ruff 와 Krug 는 불화염소로 실험을 한 후 먼저 삼불화염소를 분리했다. 1950 년대 이후 로켓 연료의 산화제로 사용되어 무기제비와 유기합성에 적용되었으며 핵공업, 석유공업, 금속가공업에도 응용이 있었다. 전자공업에서는 독특한 화학구조로 인해 삼불화염소의 화학활동이 불소보다 훨씬 온화하고, 브롬화물보다 환경 친화적이며, GWP 값이 0 이기 때문에 이상적인 LPCVD 청결가스 [2] 로 여겨진다. 집적 회로 산업에서 휘발성 불소화 실리콘 화합물은 높은 반응성으로 실온에서 고체 잔류물과 함께 생성될 수 있다. 삼불화염소로 세척하는 것은 화학 각식 공정으로, 해당 고압 조건과 충분한 재료 공급 하에서 각식 제거율은 10μm/min 이상에 이를 수 있다. 따라서 이 현장 청소 공정은 광범위하게 응용되었다. 2 제비 방법 실험실 제비 방법: 간단한 브롬과 염소의 결합은 삼불화염소를 가장 먼저 준비하는 방법이다. Cl2+3F2→2ClF3 을 이용한 산업 생산 방법: 불화염소 [1]. ClF+F2→ClF3 특허 US200405 19724[3] 전문을 읽는 방법> 공개

권위의 근원: 저온 특수 대기

삼 불화염소와 탄화수소 연료의 반응 방출 에너지에 관한 실험적 연구

고에너지 재료

1 소개 신형 연료 공기 다이너마이트 (FA E) 의 근본적인 변화는 2 차 기폭 시스템을 1 차 기폭 시스템으로 바꾸는 것이다. 즉, 1 차 기폭 시스템에 유도체를 추가하여 촉매 연료 구름의 기폭 [1-2] 을 실현하는 것이다. G VonE lbe[3] 등은 실험을 통해 어떤 액상 1 차 폭발파는 공기 중에는 폭발을 이룰 수 없지만 산소에서는 폭발을 실현할 수 있으며 연료에 적당량의 유도제 C lF3(CTF) 이나 B rF3(BTF) 을 넣으면 공기 중에 폭발을 이룰 수 있다고 실험했다. 국내 많은 학자들이 연료공기탄의 레시피와 유도체가 폭발 과정에서 촉발하는 작용을 연구했다 [4- 12]. 연료 시스템의 다양성, 폭발 과정의 복잡성, 반응의 다통로성 때문에 복합 연료 시스템을 연구하는 것은 매우 어렵다. 대부분의 학자들은 실험을 기초로 삼불화염소가 탄화수소연료에 대한 유도작용 [2,4-5, 10] 을 검증했을 뿐이다. 이 글은 양자화학방법으로 삼불화염소와 탄화수소연료의 반응기리를 초보적으로 검토하였다. 삼불화염소와 탄화수소연료의 폭발반응 실험을 통해 무산소 조건 하에서 삼불화염소와 탄화수소연료의 반응에너지를 측정하여 연료를 폭발시키는 공탄 복합연료 레시피를 한 번 더 연구했다 ... (총 4 페이지) & gt

권위있는 출처: 고 에너지 재료

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