一种物理化学实验的恒温水浴装置

    公开(公告)号:CN114602569A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210360816.X

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种物理化学实验的恒温水浴装置,涉及实验设备技术领域。包括筒体、嵌套于筒体内的水浴容器、以及与水浴容器传动连接的驱动机构;水浴容器底部与筒体内底部转动连接;筒体内壁上从下至上依次设置有多个等间隔的加热器;水浴容器侧壁上从下至上沿着周向等间隔设置有多个进水通道;水浴容器侧壁上靠近顶部处沿着周向等间隔设置有多个出水通道。本发明通过驱动机构驱动水浴容器进行旋转,水浴容器在旋转的过程中通过进水通道将筒体被加热后的水导入水浴容器中,使得水浴容器中的水温度保持恒定,为整个反应容器提供更为均一的受热环境,从而提升了反应容器中实验的顺利进行。

    一种高效催化剂研磨筛分一体化装置

    公开(公告)号:CN114558649A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210204587.2

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明属于化工实验用具技术领域,具体涉及一种高效催化剂研磨筛分一体化装置,包括立式研磨筒,立式研磨筒的内部设有上宽下窄的圆台状研磨腔,立式研磨筒的上端开口处固定有顶板,顶板的外侧固定有研磨电机和进料仓,研磨电机的输出轴经联轴器固定有伸入研磨腔的驱动轴,驱动轴的轴体外侧固定有若干层研磨动盘,研磨腔位于进料仓出口的正下方安装有破碎机构,立式研磨筒的下端开口处通过法兰连接有筛分机构。本发明结构设计合理,其通过设计多层研磨动盘,能够实现多层精细研磨,保障研磨效果,同时采用筛分机构对研磨后的催化剂进行有效筛分,研磨动盘和筛分机构均由驱动轴进行驱动工作,操作简便。

    一种甲烷二氧化碳催化制合成气的反应装置

    公开(公告)号:CN114558525A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210194148.8

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明属于能源利用技术领域,具体涉及一种甲烷二氧化碳催化制合成气的反应装置,包括:反应筒,反应筒的内部设有若干反应管,所述反应管的外侧共同套设有电磁感应加热线圈;上封盖,上封盖密封安装在反应筒的上端,上封盖的外侧接有用于导入混合气体的进气管;下封盖,下封盖密封安装在反应筒的下端,下封盖的外侧接有用于排出合成气的排气管。本发明结构设计科学合理,采用电磁感应加热线圈来对反应管进行加热,预热迅速,避免对筒体进行大量开孔带来的不足,且加热均匀性较好;气体反应管内设置有内衬罩,利用内衬罩的夹层来存放催化剂,增加混合气体与催化剂的接触面积,进而提高催化合成效率。

    一种PdRu/石墨烯/泡沫镍复合阴极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114094122A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111339105.6

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 一种PdRu/石墨烯/泡沫镍复合阴极的制备方法及应用,它涉及一种复合阴极的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有Mg‑H2O2半燃料电池的阴极材料中贵金属Pd的使用量过多导致电池的成本过高,且现有Mg‑H2O2半燃料电池的性能还可以继续提升的问题。方法:一、泡沫镍预处理;二、制备氧化石墨烯分散液;三、制备石墨烯/泡沫镍复合基底;四、制备氯化钯/氯化钌混合溶液;五、将石墨烯/泡沫镍复合基底浸入到氯化钯/氯化钌混合溶液中,得到PdRu/石墨烯/泡沫镍复合阴极。一种PdRu/石墨烯/泡沫镍复合阴极作为一种Mg‑H2O2半燃料电池的阴极使用。本发明可获得一种PdRu/石墨烯/泡沫镍复合阴极。

    一种N-CDs@δ-MnO2纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108671888B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810489098.X

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种N‑CDs@δ‑MnO2纳米复合材料的制备方法及应用,利用微波水热辅助法先制备出碳量子点,再用碳量子点和高锰酸钾复合制备出纳米复合材料,制备时采用的原料容易得到、成本低,且无毒无害;与传统制备方法相比,采用的微波水热辅助法操作简单易行,从开始制作到制备出成品只需10min;安全性更好且不会有污染物,加热均匀、热效率高,直接提升了反应速度;本发明N‑CDs装饰的δ‑MnO2使δ‑MnO2在有机染料中更容易分散,消除了δ‑MnO2易于聚集的现象;复合的N‑CDs@δ‑MnO2具有较大的BET比表面积和孔径,在吸附有机染料时可以提供更为丰富的表面活性位点,因此有效提高了δ‑MnO2对甲基橙的吸附降解能力;特别是得到的N‑CDs@δ‑MnO2复合材料可以有效降解亚甲基蓝,这是现有技术中无法达到的。

    一种高安全性氧化镓高温煅炼炉

    公开(公告)号:CN110671938A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910950740.4

    申请日:2019-10-08

    Inventor: 庄文昌 王汐璆

    Abstract: 本发明公开了一种高安全性氧化镓高温煅炼炉,主要涉及电力配电设备领域。包括一种高安全性氧化镓高温煅炼炉,包括锻炼炉和防护门,锻炼炉包括炉体和炉门,防护门包括连接板、联动板、带动板和支撑杆,连接板顶端与支撑杆一端转动连接,连接板底端与支撑杆一端转动连接,支撑杆另一端与联动板顶端转动连接,支撑杆另一端与联动板底端转动连接,联动板顶端与连杆转动连接,联动板底端与连杆转动连接,连杆另一端与带动板顶端转动连接,连杆另一端与带动板底端转动连接,联动板顶端设置有固定块,炉体内侧顶部设置有用于吸引联动板的铷磁铁。本发明的有益效果在于:提前警告使用者氧化镓高温煅炼炉是否出现炉外温度过高的情况。

    一种高纯度硫酸镓合成设备

    公开(公告)号:CN110589874A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910949979.X

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种高纯度硫酸镓合成设备,主要涉及化工设备领域。包括:反应釜;第一储料容器;第二储料容器;加压泵;出料管,所述出料管从反应釜的顶部自上而下竖直插入反应釜中,所述出料管远离反应釜的一端设有喷头;蒸发室,所述蒸发室的侧壁与底壁上设有加热板,喷头位于蒸发室中,所述蒸发室的顶部设有开口,所述蒸发室的上侧设有倾斜冷凝板,所述倾斜冷凝板与蒸发室之间设有连接柱;成型室,所述倾斜冷凝板的低端插入成型室中;控制器。本发明的有益效果在于:它采用气压完成氢氧化镓与硫酸的进料以及硫酸镓溶液的排出,使用安全,操作方便,通过蒸发室蒸发,在成型室中可获得高纯度硫酸镓结晶。

    一种表面活性剂生产加工设备

    公开(公告)号:CN110559979A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910883252.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种表面活性剂生产加工设备,包括主体箱,所述主体箱内壁的顶部固定连接有储料箱,并且储料箱底部的左侧设置有出料口,所述主体箱内壁的右侧固定连接有有电动伸缩杆,并且电动伸缩杆的顶端固定连接有挡架,所述主体箱内壁的左侧固定连接有U型架,并且U型架内壁的顶部与底部之间固定连接有固定杆,所述固定杆的表面滑动连接有移动块,并且移动块的一侧固定连接有L型输送架,所述主体箱的右侧的底部固定连接有生产箱,本发明涉及生产设备技术领域。该表面活性剂生产生产装置,既可以对进料进行搅拌,又可以精确进料量,不会对进料造成污染,还能节省人力,更方便进料,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。

    基于爆炸波-碱联合处理秸秆类生物质原料的方法

    公开(公告)号:CN110373927A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910633515.8

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于爆炸冲击波-碱联合处理秸秆生物质原料以提高生物乙醇得率的预处理方法,属于生物质原料预处理技术领域。本方法利用爆炸冲击波的瞬间突变作用破坏秸秆纤维中的木质素结构,使得后续碱溶液能够与秸秆纤维充分接触,二者共同作用提高秸秆纤维可及度,从而提高生物乙醇得率。该方法中冲击波处理成本低,碱处理用量少、温度低、经济高效,有利于大规模工业化生产。

    一种离子液体制备装置
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109456270A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811347757.2

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 一种离子液体制备装置,包括N-甲基咪唑存储罐和正溴辛烷存储罐,N-甲基咪唑存储罐通过管路与N-甲基咪唑蒸馏塔的进口连通,N-甲基咪唑蒸馏塔的出口与蒸馏N-甲基咪唑存储罐连通,正溴辛烷存储罐通过管路与正溴辛烷蒸馏塔的进口连通,正溴辛烷蒸馏塔的出口与蒸馏正溴辛烷存储罐连通,蒸馏N-甲基咪唑存储罐与蒸馏正溴辛烷存储罐分别通过管路和反应罐顶部连通,蒸反应罐顶部通过管路与三氯乙烷存储罐连通,反应罐的底部通过管路与洗涤罐的顶部连通,三氯乙烷存储罐通过管路与洗涤罐的顶部连通,洗涤罐的底部分别通过管路与三氯乙烷回收罐和产物干燥罐的顶部连通。本发明能够实现溴化1-辛基-3-甲基咪唑的工业化生产,从而有效的节约了科研时间。

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