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來源: 發布時間:2025-06-11

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    名稱:含有全氟丁基醚的組合物的制作方法含有全氟丁基醚的組合物本發明涉及共沸或共沸型的全氟丁基醚混合物或組合物。更具體地說,本發明的一個主題是包含至少一種九氟丁基烷基醚和可生物降解化合物的組合物。地球大氣阻擋了來自于地球的IR發射,這是導致溫室效應和有利于生命的適度溫度的原因。在大氣中,主要是二氧化碳0)2導致這種自然界的溫室效應。人類排放的某些氣體(包括來自化石燃料的co2)增強了該效應,導致全球變暖及其對于氣候的影響暴風雨、洪水、浮冰表面積的變化和冰)I丨消退。京都議定書(1997)的目標是相對于1990年(基準年),在20082012年的承諾期間內,使6種溫室氣體(C02、CH4、N20、HFC、PFC、SF6)的全球排放減少5%。給定產物的溫室效應通過其GWP(全球變暖潛勢)量化,所述GWP不僅考慮了分子對輻射吸收的固有作用而且還考慮了分子在大氣中的壽命(或者等同于相同的特征,如在給定時期(通常為1個世紀)內的該分子的濃度)。所述GWP相對于作為參比氣體的C02全A屮圣口田O氟化溶劑長期用于高技術工業(例如電子、航空、精密機械或醫藥部門)。在這些領域中,目標總是相同的,即獲得非常高清潔度的表面。河南BOE蝕刻液哪里買蘇州口碑好的BOE蝕刻液公司。

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    此處所描述的具體實施例用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。參照圖1,本實用新型實施例提供的酸性蝕刻液電解后液處理系統包括:電解槽1、射流器2、再生液調配缸3、液體泵4,其中,電解槽1具有一出液口和出氣口,且電解槽1中內置有酸性蝕刻液,電解槽1對該酸性蝕刻液進行電解提銅,產生氯氣,得到電解后液,并且,產生的氯氣通過位于上方的出氣口排出,電解后液通過位于下方的出液口排出。射流器2包括混氣室21和擴散管22,混氣室21和擴散管22之間為喉管,混氣室21具有進氣口2a、進液口2b、出液口2c,擴散管22連接至出液口2c,進氣口2a通過導氣管a與電解槽1的出氣口連接以接收氯氣,擴散管22深入到再生液調配缸3中。再生液調配缸3具有進液口和循環出液口,進液口通過管道b與電解槽1的出液口連接以接收電解后液。液體泵4的一端通過管道b連接再生液調配缸3的循環出液口,另一端通過管道b連接射流器2的進液口2b,用于將再生液調配缸3中的電解后液通過管道b抽取至射流器2的進液口2b。電解槽1電解提銅后,陽極產生的氯氣通過導氣管a進入到射流裝置2的混氣室21內,電解后液通過液體泵4打入到射流裝置2的混氣室21,在混氣室21形成真空,在喉管處氯氣與電解后液劇烈混合。蘇州博洋化學股份有限公司,蝕刻液專業生產商。

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    形成氣液混合體,從擴散管22排出又進入到再生液調配缸3。電解再生某線路板生產線蝕刻廢液,蝕刻廢液量1000m3/d,相比沒有使用本實用新型所提供的酸性蝕刻液電解后液處理系統,能耗節約40%,節約使用藥品100kg/d,經濟效益提高30%。作為本實施例的一個示例,電解槽1的陽極可選用石墨電極,陰極可選用鈦或鈦合金板狀電極,電解槽1中陰極與陽極之間的距離為55mm,電解槽1的電流密度為300a/m2。與實施例相結合,圖2示出了本實用新型第二實施例提供的酸性蝕刻液電解后液處理系統的結構,在實施例的基礎上,第二實施例進一步包括曝氣裝置5,曝氣裝置5通過管道深入到再生液調配缸3的液體中,用于向再生液調配缸3中的電解后液輸送氣體以進行攪拌,以提高整個系統的工作效率。進一步地,與上述、第二實施例相結合,酸性蝕刻液電解后液處理系統還可以包括一后續處理系統,用于向經過再生液調配缸3處理過的電解后液中加入氯化鈉、鹽酸并攪拌均勻,然后再打入到子液桶,實現再生液循環利用。以上所述為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。湖北專業BOE蝕刻液批量定制

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