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公开(公告)号:CN106769621B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201611047356.6
申请日:2016-11-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明提供一种微波热重分析装置与联用系统,包括微波加热系统、温度控制系统、质量监控系统与外接联用系统。微波发生器安装在装置背部,通过波导将微波传送至不锈钢微波谐振内腔。采用红外测温仪实时监测样品的温度,调节微波输出功率,以满足设定温度需要。不锈钢内腔底部开设通孔,经空心圆柱形石英管与下部电子天平相连,石英管支架顶端伸入不锈钢内腔。石英支架上放置石英反应瓶,其出口穿过不锈钢内腔,经过阀门分流后接入联用分析系统的进样管线,进行在线实时分析。本发明结构简单,操作方便,可以获得不同条件下的微波热重分析,同时有效避免了热重气体样品丢失,能够获得完整的样品组成信息。
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公开(公告)号:CN105868445B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610172179.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种微波热解生物质与生物炭混合样品瞬态温度的模拟方法,包括:1)分别获得生物质及与生物质相对应的生物炭的介电性质‑温度曲线侧写;2)获得生物质及生物炭混合样品在热解过程中的介电性质‑温度曲线侧写;3)建立微波热解系统几何模型;4)建立微波热解系统几何模型的电磁场和电磁损耗模型;5)建立混合样品模型在热解过程中的热分布模型;6)对电磁场和电磁损耗模型及热分布模型进行网格划分,利用分布式算法得到微波热解系统几何模型的电磁场和电磁损耗的3D分布图及混合样品模型在微波辐射下温度的3D分布。本发明的模拟方法,方法简单,易于操作,能够高度模拟生物质和生物炭混合样品在微波辐射下温度的3D分布图。
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公开(公告)号:CN105868445A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610172179.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F2217/80
Abstract: 本发明提供一种微波热解生物质与生物炭混合样品瞬态温度的模拟方法,包括:1)分别获得生物质及与生物质相对应的生物炭的介电性质?温度曲线侧写;2)获得生物质及生物炭混合样品在热解过程中的介电性质?温度曲线侧写;3)建立微波热解系统几何模型;4)建立微波热解系统几何模型的电磁场和电磁损耗模型;5)建立混合样品模型在热解过程中的热分布模型;6)对电磁场和电磁损耗模型及热分布模型进行网格划分,利用分布式算法得到微波热解系统几何模型的电磁场和电磁损耗的3D分布图及混合样品模型在微波辐射下温度的3D分布。本发明的模拟方法,方法简单,易于操作,能够高度模拟生物质和生物炭混合样品在微波辐射下温度的3D分布图。
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公开(公告)号:CN105737578A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610080809.9
申请日:2016-02-04
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: F26B15/18 , A23B9/08 , F26B3/347 , F26B23/04 , F26B2200/06
Abstract: 本发明提供一种多层连续式高效谷物微波干燥设备,所述微波干燥设备至少包括机架和安装在所述机架上的多层微波干燥系统;每一层微波干燥系统至少包括:进料装置、独立控制的微波干燥腔体以及传送装置;所述进料装置安装在所述机架的一端,所述传送装置安装在机架上并穿过所述微波干燥腔体;各层微波干燥系统中所述传送装置的传送方向相同或者相邻层中传送方向相反,利用所述传送装置,将从所述进料装置进入的待干燥物传送至所述微波干燥腔体中,干燥后再将干燥物直接传送至出料口或者传送至下一层的传送装置上继续干燥。本发明提供的多层连续式高效谷物微波干燥设备空间利用率高,多层独立腔体设计更加有利于干燥过程的精确控制,操作方便,安全可靠,大大提高了谷物干燥品质。
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