无数值扩散的动态混合过程模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN115713047A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211459511.0

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明提供一种无数值扩散的动态混合过程模拟方法及装置,其中,方法包括:S1、建立基于混合器的非稳态流场模型;S2、根据非稳态流场模型,截取该流场模型中与流动方向相垂直的若干个截面,在每个截面中nτ个间距△τ的时刻设置示踪粒子,根据示踪粒子的运动轨迹,对设置的示踪粒子进行反向追踪,得到相应示踪粒子的入口以推断初始浓度,并模拟生成相应截面上对流贡献的浓度分布的视频数据;S3、基于示踪粒子的初始浓度以及其沿相应运动轨迹的扩散速度,通过拉格朗日方程模拟生成扩散贡献的浓度分布的视频数据。本发明可在没有数值扩散的情况下,准确模拟非稳态下混合器中的浓度分布,有利于根据计算得到的浓度分布对混合器进行优化设计。

    一种针对前列腺癌的三功能诊疗一体化药物前体的合成方法及其产品

    公开(公告)号:CN113354707A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110629244.6

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种针对前列腺癌的三功能诊疗一体化药物前体的合成方法及其产品,以化合物1为原料,利用化合物1和三种不同的氨基酸逐步合成三功能诊疗一体化药物前体,使其获得可标记18F、68Ga和177Lu三种放射性核素的能力。本发明实现对18F标记率达到40%,实现对68Ga及177Lu标记率达到90%以上,可结合PSMA以外其他的靶向分子,设计更多双功能或三功能诊疗药物,适应性非常广,无需购买不同结构或设计不同合成路线,成本降低,该结构将大大打开PSMA结构类药物市场,为此类药物提供更多、更灵活、功能更全面的放射性核素标记选择,对前列腺癌的诊断和治疗有巨大的提升推动作用适合工业化推广使用。

    利用离子交换膜制备卤化氘的装置及卤化氘的制备方法

    公开(公告)号:CN114457359A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111599689.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明属于氘代试剂的制备技术领域,具体公开了一种利用离子交换膜制备卤化氘的装置,包括槽体,槽体内设有阴离子交换膜、单价阳离子交换膜一和单价阳离子交换膜二,阴离子交换膜设在单价阳离子交换膜一和单价阳离子交换膜二之间;其中单价阳离子交换膜一与阴离子交换膜之间的腔室为原料室,且该单价阳离子交换膜一另一侧的腔室为阴极室,单价阳离子交换膜二与阴离子交换膜之间的腔室为成品室,且该单价阳离子交换膜二另一侧的腔室为阳极室;阳极室内设有阳极板,阴极室内设有阴极板。本发明的制备装置具有结构简单,便于操作的优点;另外本发明卤化氘的制备过程中氘代过程温和,具有安全便于生产的优点。

    制备氧同位素标记的一氧化碳和二氧化碳的装置及方法

    公开(公告)号:CN114436260A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111526261.3

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明属于氧同位素标记的气体制备领域,具体公开了一种制备氧同位素标记的一氧化碳和二氧化碳的装置,包括第一收集瓶,第一收集瓶与反应釜连接,第一收集瓶与第二收集瓶连接,第二收集瓶与第三收集瓶连接,第三收集瓶与第四收集瓶连接,第四收集瓶与CO产品气袋连接,还包括真空泵和CO2产品气袋,所述第一收集瓶放置在第一级冷冻装置内,所述第二收集瓶放置在第二级冷冻装置内,所述第三收集瓶放置在第三级冷冻装置内,所述第四收集瓶放置在第四级冷冻装置内。本发明通过不同的温度使得CO2和CO和H2O被分别收集起来,在得到氧同位素标记的CO2和CO纯品的同时,回收了氧同位素H2O。

    一种氧同位素草酸的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN115025727B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202111236679.0

    申请日:2021-10-23

    Abstract: 本发明属于氧同位素试剂的制备领域,具体公开了一种氧同位素草酸的制备装置,包括反应釜和精馏单元,精馏单元包括塔顶冷凝器、塔底再沸器和若干级填料塔,相邻两级填料塔之间通过气相上升管道和液相回流管道连接,最后一级填料塔的塔顶与塔顶冷凝器的入口连接,塔顶冷凝器的出口连接有真空泵、最后一级填料塔的塔身与塔顶产品罐连接,塔顶产品罐连接计量泵一;第一级填料塔的塔底与塔底再沸器的入口和塔釜出料罐连接,塔底再沸器的出口与第一级填料塔的塔身连接,塔釜出料罐连接计量泵二;计量泵一和计量泵二均与反应釜连接,填料塔内填充填料。本发明实现了氧同位素草酸的连续制备,减少了氧同位素水的消耗,降低了生产的成本。

    一种氢同位素废水处理及资源化利用的装置及方法和应用

    公开(公告)号:CN115215498B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210920748.8

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种氢同位素废水处理及资源化利用的装置及方法和应用,该装置包括:交换单元,用于使气液两相进行氢同位素交换,得到重氢氨气和低重氢饱和氨水;精馏单元,用于使来自交换单元的重氢氨气分离得到低重氢氨气和重氢液氨,还用于使来自交换单元的低重氢饱和氨水进行分离得到重氢含量达标的水;分解单元,用于使来自精馏单元的液氨分离得到重氢氢气和氮气。本发明中,通过气体吸收、解吸和交换的方式将水中的氢同位素交换到氨气中,该过程不需要催化剂,交换后的含氢同位素的氨气进入精馏单元,精馏过程为常压操作,操作条件温和,分离系数大,结构简单,能耗低,运行成本低,实现安全、可靠、稳定运行。

    一种含氚废水减容处理和氚浓集纯化的装置、方法及应用

    公开(公告)号:CN115472324A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211084246.2

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种含氚废水减容处理和氚浓集纯化的装置、方法及应用,该装置包括精馏单元、电解单元和气体吸附分离单元,精馏单元与电解单元相连通再连通气体吸附分离单元。本发明中,首先利用精馏高处理量的优势将低放含氚废水进行分离浓集处置,使剥淡端的废水中氚浓度达到排放要求,满足废水处理的要求,而提浓端的浓集氚水经电解转成为氢同位素气体,再利用吸附分离方法对氚气进行分离和纯化,在实现含氚废水减容的同时获得纯氚资源,实现资源的有效利用,精馏流程操作条件温和,负压操作,无氚泄露风险,而电解和吸附操作流程简单,易操作,安全可靠,几种分离技术的有机集成可满足大容量含氚废水的处置要求,同时获得高纯氚产品。

    一种氧同位素分离系统及利用该分离系统生产氧同位素水的方法

    公开(公告)号:CN113975966A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111248757.9

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种氧同位素分离系统,包括一个纯化单元和三个分离单元,该三个分离单元分别为第一分离单元、第二分离单元和第三分离单元;纯化单元是由至少一个纯化装置组成;纯化单元的出料口与第一分离单元的进料口连接;第一分离单元、第二分离单元和第三分离单元均具有轻组分出料端和重组分出料端;第一分离单元的重组分出料端与第二分离单元的进料口连接,第二分离单元的重组分出料端与第三分离单元的进料口连接。本发明还公开了一种利用氧同位素分离系统生产氧同位素水的方法。该系统对氧同位素的分离效率较高,可以同时生产低氧十七水、高氧十七水和高氧十八水,并且所获得的氧同位素水的纯度较高。

    一种氢同位素取代酸的制备方法

    公开(公告)号:CN114210375B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111236678.6

    申请日:2021-10-23

    Abstract: 本发明属于氢同位素取代酸的制备领域,具体公开了一种氢同位素取代酸的制备方法,包括如下步骤:将H型磺酸基阳离子交换树脂装填到圆筒形容器中,制成离子交换柱;将含有氢同位素的水通入到离子交换柱中,在离子交换柱内氢同位素和H型磺酸基阳离子交换树脂发生氢同位素和氢的交换,得到含有氢同位素的磺酸基阳离子交换树脂;取对应酸根的金属盐溶于含有氢同位素的水中,制成盐溶液;将制得的盐溶液连续流过S2中的氢同位素代磺酸基阳离子交换树脂,得到氢同位素取代酸的溶液。本发明通过固态离子交换树脂作为媒介,取代酸过程温和,操作简单,可大幅提高氢同位素原料的利用率,并可实现连续化生产。

    利用离子交换膜制备卤化氘的装置及卤化氘的制备方法

    公开(公告)号:CN114457359B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111599689.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明属于氘代试剂的制备技术领域,具体公开了一种利用离子交换膜制备卤化氘的装置,包括槽体,槽体内设有阴离子交换膜、单价阳离子交换膜一和单价阳离子交换膜二,阴离子交换膜设在单价阳离子交换膜一和单价阳离子交换膜二之间;其中单价阳离子交换膜一与阴离子交换膜之间的腔室为原料室,且该单价阳离子交换膜一另一侧的腔室为阴极室,单价阳离子交换膜二与阴离子交换膜之间的腔室为成品室,且该单价阳离子交换膜二另一侧的腔室为阳极室;阳极室内设有阳极板,阴极室内设有阴极板。本发明的制备装置具有结构简单,便于操作的优点;另外本发明卤化氘的制备过程中氘代过程温和,具有安全便于生产的优点。

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