一种基于微流控技术制备芳香植物油微胶囊的方法

    公开(公告)号:CN110639444A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910920643.0

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术制备芳香植物油微胶囊的方法。包括如下步骤:(1)在微通道内,芳香植物油作为内相,壳聚糖溶于乙酸及PF-127水溶液中作为中间相,含有Span80的正辛醇溶液作为外相;(2)将微通道内形成的多相乳液通入凝固浴中通过溶剂萃取和化学交联的作用固化得到微胶囊,所得微胶囊用正辛烷洗涤后自然干燥。该方法可以制得直径为120~500微米的微胶囊,微胶囊具有良好的单分散性,芳香植物油的包封率高达100%,芳香植物油可通过扩散作用进行持续释放,并且可以通过pH响应实现突释。本发明对芳香植物油微胶囊产品的高效封装,可控结构,可控释放有着重要的意义。

    采用低雷诺数湍流模型计算筛板萃取塔液液流场的方法

    公开(公告)号:CN106682348B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710014152.0

    申请日:2017-01-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开采用低雷诺数湍流模型计算筛板萃取塔液液流场的方法,其包括以下步骤:(1)确定筛板萃取塔物理模型;(2)建立筛板萃取塔三维计算欧拉‑欧拉两相流模型;(3)采用低雷诺数湍流模型封闭纳维‑斯托克斯方程(N‑S方程);(4)确定求解三维计算欧拉‑欧拉两相流体模型的边界条件和初始条件;(5)对其流体力学基本方程在计算域上进行离散化;(6)求解质量守恒方程和动量守恒方程,获得筛板萃取塔中每个网格单元的流场数据;(7)利用粒子成像测速技术测量萃取塔的实际流场,并根据测量数据进行调整与反馈,最终确定实用性模型。本发明实现了更精确计算筛板萃取塔液液流场的模型方法,为实际设计筛板萃取塔提供了可靠的流体力学信息。

    一种基于聚醚砜的多孔阴离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109701400A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910182068.9

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚醚砜的多孔阴离子交换膜的制备方法。该方法将氯甲基化程度为20%~90%的氯甲基化聚醚砜溶解在溶剂中形成刮膜液,刮膜液在基体上刮膜,控制刮膜液的浓度和厚度,通过无溶剂相转化法制备氯甲基化聚醚砜多孔膜,最后将氯甲基化聚醚砜多孔膜在一定浓度和温度的1,4-二甲基哌嗪溶液中浸泡一定时间,一步法同时进行交联和季铵化改性,以制备1,4-二甲基哌嗪功能化聚醚砜多孔阴离子交换膜。采用本发明制备出的多孔阴离子交换膜具有较大膜内自由空间以及大量纳米和微米通道,为离子的传输提供充足的自由空间体积,从而有效提高了离子的渗析系数和膜的酸回收速率,能满足扩散渗析的大规模生产需求。

    应用于危险废物焚烧回转窑的数据驱动建模炉温控制方法

    公开(公告)号:CN109189120A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811043429.3

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G05D23/20

    Abstract: 本发明涉及一种应用于危险废物焚烧回转窑的数据驱动建模炉温控制方法,包括S1:对待处理危险废物进行基础物性数据采样检测,得到危险废物基础物性数据库;S2:利用焚烧炉DCS系统采集回转窑运行数据;S3:根据回转窑运行数据和危险废物基础物性数据库,采用自回归滑动平均建模方法建立回转窑温度拟合预测模型;S4:根据回转窑温度拟合预测模型对回转窑运行中的温度变化进行预测并根据预测温度提出控制参数修正值;S5:根据修正后的控制参数实时对回转窑运行进行自适应控制,回转窑自动平稳运行的。本发明实现了对回转窑进料、助燃、补风、转速调整的全过程自动优化控制,对于提升危险废物回转窑处置的经济效益有很大的帮助。

    一种采用纳米流体强化微纳米尺度通道传热的方法

    公开(公告)号:CN104965990B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201510400926.4

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种采用纳米流体强化微纳米尺度通道传热的方法,其特征在于包括以下步骤:确定通道的物理模型;根据所述物理模型建立数学模型;确定温度跳跃对通道传热性能的影响关系;在不同的纳米颗粒体积分数φB时确定克努森数Kn的变化对通道传热性能的影响并确定影响最大时的参数;确定NBT的变化对通道传热性能的影响并确定影响最大时的参数。本发明实现了纳米流体传热性能的优化利用,可使传热系数增加28.59%。

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