-
公开(公告)号:CN118988197A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411109230.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J19/00 , H01L21/603 , B01J19/10 , B01J19/18
Abstract: 本发明公开了一种金属膏体的液相反应循环系统及其制备方法,包括第一反应物容器、第二反应物容器、液体补充通道、加热超声装置、机械搅拌装置、第一液体输送管路、第二液体输送管路、第三液体输送管路、流量控制阀、双向泵送装置、反应装置和离心装置;本发明中,加热超声装置用于反应液的水浴加热和超声分散,机械搅拌装置用于原料和溶剂的充分溶解,双向泵送装置用于提供液体双向运输的动力,离心装置用于将反应液进行离心分离,液体输送管路用于液体的输送,液体补充通道用于将液体补充至反应物容器。本发明能实现反应液的循环利用,使一次加入的反应液能进行多次反应,提高反应液的利用率,提高金属膏体的产率,实现降本增效。
-
公开(公告)号:CN114729069B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202180006456.7
申请日:2021-04-16
Applicant: 株式会社LG化学
Abstract: 本发明涉及一种后处理设备。本发明的后处理设备用于对胶乳进行后处理,所述后处理设备包括:接收罐,该接收罐中具有接收部件,并且具有入口和排出口,其中通过所述入口将胶乳引入到接收部件内,并且通过所述出口排出胶乳;超声波发生装置,其经配置为向所述接收罐中所容纳的胶乳产生超声波;减压部件,该减压部件经配置为降低所述接收罐的所述接收部件的压力,以将未反应的单体排放到所述接收罐的外部;和分隔部件,该分隔部件设置在所述接收罐的所述接收部件中,并且包括沿着从所述接收罐的入口向排出口的方向设置的多个分隔件,其中所述接收部件中所容纳的胶乳沿着所述多个分隔件的上侧和下侧移动。
-
公开(公告)号:CN118878807A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411362307.6
申请日:2024-09-27
Applicant: 合肥普力先进材料科技有限公司
Abstract: 本申请涉及复合催化剂技术领域,其具体地公开了一种吡啶羧酸锌配合物复合催化剂,其中,所述吡啶羧酸锌配合物复合催化剂以如下制备方法进行制备,所述制备方法包括一次性向高压反应釜中投料加入吡啶羧酸锌配合物、双金属氰化物催化剂和混合溶剂;使用超声设备对由所述吡啶羧酸锌配合物、所述双金属氰化物催化剂和所述混合溶剂组成的混合物进行超声溶解;以及,通过惰性气体氛围反应制备所述吡啶羧酸锌配合物复合催化剂。特别地,为了提高超声溶解的效率在超声溶解的过程中基于反应物的溶解速度来自适应地控制超声设备的参数从而提高溶解效率和溶解效果。
-
公开(公告)号:CN114588646B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110327745.9
申请日:2021-03-26
Applicant: 江苏御镐智能制造有限公司
Inventor: 王龙恩
Abstract: 本发明属于环保技术领域,尤其涉及一种废酸浓缩处理塔;处理塔包括塔体、排气口、填料层、进风口、加料口、出料口、等结构;所述填料包含上中下三种填料层,多级填料层可以提高废酸浓缩的效率;采用了比表面积大的材料,同时使用离子液体对材料进行表面处理,增加了填料的耐酸碱性,可以获得较高比重的浓酸;下层采用金属类的填料层,提高了废酸浓缩的比重;通过本发明废酸浓缩处理塔处理废液,可以达到回收利用的标准,从而实现资源再利用,有利于节能环保是目前需要解决的污染问题。
-
公开(公告)号:CN118698167A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410748525.7
申请日:2024-06-11
Applicant: 浙江东宏智能环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及萃取技术领域,尤其为一种用于声波萃取的方法及装置,包括微波箱,微波箱内设置有反应釜,微波箱的顶部卡接有密封盖,密封盖的顶部设置有安装板,密封盖的顶部安装有提升气缸,提升气缸的输出端与安装板的底部固定连接,安装板的底部分别安装有搅拌粉碎电机和超声波发生器,通过设置微波箱、提升气缸、搅拌粉碎电机和超声波发生器的配合使用,由于搅拌粉碎电机和超声波发生器均安装在安装板的底部,同时提升气缸的输出端与安装板的底部连接,进而启动提升气缸时可对搅拌杆和超声波发生头进行调节,利用微波的电效应、磁效应及化学效应,在微波电磁场的作用下,生物体内的一些分子将会产生变形和振动,进而提高了萃取效率。
-
公开(公告)号:CN118634761A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411109389.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 之江实验室
IPC: B01J19/10 , G01N21/84 , G01N21/01 , G01B11/00 , G01B11/02 , B06B1/06 , B06B3/04 , B01L3/00 , G06V20/69 , G06V10/147
Abstract: 本申请提供一种基于涡旋声和机器视觉的智能声镊装置,该装置有涡旋聚焦式超声换能器、相控阵系统、CCD显微观察镜、显微观察镜的支架、精密电动十字位移台、位移台控制驱动器、手动燕尾槽滑台、计算机和显示器、培养皿、培养皿支架、换能器连接杆、金属安装平板、不锈钢支柱。本申请结合声镊、视觉传感、电动位移台控制、路径规划算法实现声镊装置的智能化。声镊的原理是利用涡旋聚焦声波的相位奇点声势阱来俘获微小物体,设备具有尺度1mm以下微粒或团簇的无接触式自主筛选和自动靶向运输功能,工作精度可达到um级,能够有效减少人工耗时和人类对精密操作的不确定性,在医疗、生物和化学等领域具有应用价值。
-
公开(公告)号:CN118615972A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410605664.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及吸附材料领域,具体涉及超声辅助连续化绿色制备MOF的装置及方法;具体是一种通过超声辅助的形式且以水和甲酸作溶剂来制备MOF‑801的方法。特别涉及反应6分钟即可获得产物反应时间显著缩短,通过加入絮凝剂聚丙烯酰胺,可以使其5分钟内快速沉降,无需离心可以直接过滤获得MOF‑801的方法。将样品置于乙醇和水中分别浸泡,得到的MOF‑801材料吸水性能与有机溶剂DMF合成的样品相当。超声辅助是一种快速制备MOF‑801材料的方法,同时用水作为反应溶剂,更加绿色,对环境更加友好,该方法具有重要的工业化应用前景。
-
公开(公告)号:CN118384806A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410480814.3
申请日:2024-04-22
Applicant: 北京化工大学 , 衢州资源化工创新研究院
Abstract: 本发明公开一种超声波强化的球形流化床反应器,涉及流化床反应器领域。该球形流化床反应器包括球形反应器本体和超声波装置,将球形结构和超声波引入到流化床反应器,超声波装置向球形反应器本体内部发送超声波,使固体物料均匀分散在球形反应器本体中。在球形反应器本体内部,气体分子与固体物料接触并发生反应,得到产物和工业原料气,并通过物料出口输出产物和工业原料气。本发明利用球形反应器和超声波能有效强化的作用,解决了气固反应过程中固体颗粒混合不均匀、扩散性差、反应速率慢和传质效率低等难题,提高了气固反应效率和反应速率。
-
公开(公告)号:CN118384671A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410432652.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种利用强化醇胺吸收CO2‑矿化技术制备碳酸钡的系统及方法,属于废气处理设备技术领域,包括旋转填料床、吸收剂贫液储存容器、富液储存容器、饱和液储存容器、超声矿化反应装置、矿化原料储存容器;旋转填料床具有第一进气口、第一排气口、第一进液口和第一排液口,吸收剂贫液储存容器与第一进液口通过管道连通且管道上设有水泵,富液储存容器与第一排液口通过管道连通,饱和液储存容器分别与富液储存容器和超声矿化反应器通过管道连通,矿化原料储存容器与超声矿化反应装置通过管道连通且管道上设有送料风机。该系统及方法操作方便,实现了对废气中CO2的高效捕集,CO2矿化利用反应速率快,CO2转化率高,矿化效果好,过程能耗低。
-
公开(公告)号:CN118371215A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410621134.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 重庆科技大学
Abstract: 本发明涉及旋转填充床技术领域,且公开了一种超声波耦合超重力旋转填充床,包括床座,所述床座的顶部固定连接有机座,所述机座的顶部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有传动轴,所述床座的顶部设置有超声波耦合超重力旋转填充组件。本发明通过当驱动电机运行带动传动轴转动,传动轴带动转盘旋转的时候,不同的流体从流体进入口进入至超重力旋转填充腔内,液体则从液体输入管均匀地进入至超重力旋转填充腔内,在离心力的作用下自内向外依次通过转盘、引流叶板、填充环,使其形成多组流通通道,液体微元与转盘及引流叶板,以及流体微元之间产生碰撞,同时在超声波的空化作用下强化流体微元之间的接触混合过程。
-
-
-
-
-
-
-
-
-