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含氟芳香族化合物,主要是作為醫藥,農藥等生理活性物質,也可作為染料,液晶,試劑,助劑等的中間體。由于它的廣泛用途,這就給含氟芳香族化合物的開發創造了機遇。氟苯及其衍生物生產技術創新工藝是在管式反應器中芳胺化合物首先與過量無水氟化氫反應生成芳鹽;芳鹽在繼續流動的過程中與NOF生成重氮化合物;重氮化合物在過量的氟化氫介質中于管式反應器中受熱、分解生成含氟芳烴、氮氣。過量的氟化氫隨氮氣排出并在冷凝回收器中回收。
該產品近幾年采用無水氟化氫生產工藝,徹底改變了過去有水法生產的落后局面,解決了腐蝕及大量廢酸水無法處理的制約,氟化氫轉料及整個生產過程的尾氣,均有尾氣吸收裝置,產生20%左右的稀酸,可用于冶煉電鍍金屬表面處理。置換產生的70%硫酸可以生產磷肥,也可以用水稀洗濾去有機殘渣焦油,然后焚燒、中和、沉淀、活性碳吸附,即可達到排放標準。
氟苯是一種農業化學品中間體,典型的生產方法是在HF存在下通過苯胺和亞硝酸鈉反應生產。由于該方法中會生成不穩定的重氮鹽中間體,從而增加了生產成本。美國專利公開了一種苯環的單氟化方法,它包括苯化合物在液相中與氟化銀反應,該反應中氟化銀被還原為氟化亞銀。發展一種以更廉價的原料制備氟苯的有效商業方法仍舊是必需的。
氟代苯及烷氧基取代的苯并噻二唑為共軛單元的高效寬帶隙聚合物:
聚合物太陽能電池的給體材料根據帶隙可以分為三類:窄帶隙聚合物(<1.6 eV),中等帶隙聚合物(大于1.6 eV,小于1.8 eV)以及寬帶隙聚合物(>1.8 eV)。之前已經報道了太陽能電池中疊層策略可以將光電轉換效率提高到15%-20%,但是這就需要兩種不同的聚合物應用到上層及下層,一種為窄帶隙聚合物,另一種為寬帶隙聚合物,而且要求這兩種聚合物都具有較深的HOMO能級,更要求這兩種聚合物的光譜一定要匹配且互補。但是,迄今為止,成功的寬帶隙聚合物的例子卻屈指可數。目前最為經典的寬帶隙聚合物是P3HT,不過由于其HOMO能級比較高,開路電壓成為了其軟肋,所以制備成器件之后,光電轉換效率不夠高。