一种孢子破壁装置及其纳米破壁方法

    公开(公告)号:CN117448139A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311572117.2

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明提供了提供了一种孢子破壁装置,包括研磨罐体,内部设置有第一搅拌桨和微球体;搅拌缸,一端与所述研磨罐体的出料管连接,另一端通过循环泵与所述研磨罐体的进料管连接,所述搅拌缸内设置有第二搅拌桨;冷却机构,与所述研磨罐体和所述搅拌缸连接。本发明提供的孢子破壁装置通过研磨机构和微球体的设置,孢子转化为纳米颗粒,其稳定性和分散性得到显著提高;通过循环机构的设置,简化了操作过程,提高了生产效率;通过冷却系统的设置,保护了孢子的活性成分,从而整体上提高了孢子的破壁效率和破壁质量。

    适用于净化含油废水和有机物污水的光热转换复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116282300A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310229988.8

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种适用于净化含油废水和有机物污水的光热转换复合材料及其制备方法,在保留还原氧化石墨烯纳米管这一特殊吸光结构的基础上,先后在薄膜边缘区域和底部通过滴加水合肼来促使其发泡以形成气凝胶结构,并在切割后获得具有管阵列和气凝胶复合结构的还原氧化石墨烯材料。本发明还通过外表面包覆聚二烯丙基二甲基氯化铵‑全氟辛酸钠聚合物膜的方式来赋予材料亲水疏油特性,使其完美适用于含油废水、含有机物污水的净化。测试结果表明,本发明制备的复合材料在波长200‑2500 nm范围内的光吸收率高于98%,在1 kW·m‑2的光强度下可以达到1.28 kg·m‑2·h‑1的水蒸发速率与81.95%的能量转换效率。

    一种嵌入结构AP-AO复合粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120040248A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510313336.1

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入结构AP‑AO复合粒子及其制备方法和应用,其步骤为:将AO分散于AP的DMF溶液中;搅拌下,将乙酸乙酯加入上述悬浮液中;抽滤后进行真空干燥,得到嵌入结构AP‑AO复合粒子。本发明能够使AO嵌入分布于AP上,降低AO的团聚现象,增大AO与AP的接触面积;嵌入结构AP‑AO复合粒子的制备能够促进AP和AO的紧密接触,充分发挥AO对AP热分解的抑制和降低丁羟复合固体推进剂燃烧速率的作用,本发明解决了超细AO易团聚和其降低AP热分解和丁羟复合固体推进剂燃烧速率效果不佳的问题。

    不同温湿度条件下含能材料吸湿性的评价方法

    公开(公告)号:CN119862678A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202311364507.0

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种不同温湿度条件下含能材料吸湿性的评价方法,该方法根据各种温湿度条件下的水分子密度,通过建立含能分子模型,控制体系模型的大小,从而达到评价任意温度及湿度条件下各种含能分子吸湿性性质的目的,而且不受外界环境因素以及人为因素的影响。本发明提出的模拟方法更加简单、安全且高效,实验从制备样品到吸湿性表征需要较长的时间,而模拟的方法可以同时计算多个不同条件下的样品吸湿性,大大节省了评价含能分子吸湿性的时间。

    一种火工药剂环境温度安定性试验方法

    公开(公告)号:CN117368252A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311508577.9

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明提供一种火工药剂环境温度安定性试验方法,涉及火工药剂领域。该基于一种火工药剂环境温度安定性试验方法,包括,S1、从同一生产批次中随机抽取样品,选择30个样品的火工药剂样品,并将火工药剂分为10个一组,分别进行不同温度循环的测试,在进行试验前,对所有样品进行全面检查,排除任何先天性缺陷或损伤,S2、选择具有±0.1℃的控制精度的试验箱,并将三组样品分别放置在不同的试验箱中,S3、设计模拟实际存储和使用环境的温度循环程序。通过试验设计以及理论的算法,并采用精度高响应快的试验箱,避免试验本身的影响,采用多种温度阶梯,避免试验方法中存在的偶然性,在经过半衰期之间的对比,增加火工药剂测定的准确性。

    一种氧化石墨烯气凝胶致密包覆钴酸锌复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN114367277A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111489639.7

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯气凝胶致密包覆钴酸锌复合物的制备方法。将钴酸锌离子超声分散在氧化石墨烯的悬浊液中,经过高温、水热合成,低温、快速冷却后,采用快速干燥与真空冷冻干燥制得所述复合物。本发明采用超声分散法和高温水热法获得氧化石墨烯悬浊液后,通过快速干燥降低复合物中的含水率,并进一步采用真空冷冻干燥,保持氧化石墨烯气凝胶在钴酸锌催化剂晶体表面致密、多孔的稳定结构;钴酸锌的多元过渡金属催化性质结合氧化石墨烯气凝胶比表面积大、吸附性强的性质,能最大化的发挥导电性和催化性,协同催化作用。本发明制备过程简单,产物容易分离,同时该复合物具有致密的包覆层结构,在生产和加工中不易发生改变,易于放大生产并应用于实际生产。

    一种孢子粉低温双螺旋破壁装置及连续剪切破壁方法

    公开(公告)号:CN117324072B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311408813.X

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种孢子粉低温双螺旋破壁装置,包括破壁机构和冷却机构,所述冷却机构与所述破壁机构连接,其特征在于,所述破壁机构包括机筒;螺杆,穿设在所述机筒中,所述螺杆内开设第一空腔和第二空腔,所述第一空腔位于所述螺杆的中心,所述第二空腔环设在所述第一空腔的外层,所述第一空腔的前端和所述第二空腔的前端贯通连接;冷却管路,安装在所述机筒和所述螺杆之间,所述冷却管路与所述冷却结构连接;连接块,安装在所述螺杆的后端,所述连接块的一端与所述冷却机构连接,另一端与所述第一空腔和所述第二空腔连接。通过螺杆内部第一空腔和第二空腔的设计,配合冷却管路,实现对螺杆内部和外部同时冷却降温,从而维持孢子活性。

    一种用于孢子破壁的多级挤压装置及其协同工艺

    公开(公告)号:CN117431151A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311396011.1

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种用于孢子破壁的多级挤压装置,包括升降架和转运仓,所述转运仓滑动安装在两个所述升降架之间;第一送料仓、第一双辊、第二双辊、第三双辊和出料仓,所述第一送料仓的尾部与所述转运仓的出口端连接,所述第一双辊安装在所述第一送料仓的前部下方,所述第二双辊安装在所述第一双辊的下方,所述第三双辊安装在所述第二双辊的下方,所述出料仓安装在所述第三双辊的下方,所述出料仓的出料端延伸至两个所述升降架之间;喷淋管道和喷头,所述喷头安装在所述喷淋管道上,多个所述喷淋管道分别安装在所述第一双辊、所述第二双辊和所述第三双辊的上部。本发明在保护孢子粉活性的同时,还能够有效提高孢子粉的破壁率。

    一种孢子粉低温双螺旋破壁装置及连续剪切破壁方法

    公开(公告)号:CN117324072A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311408813.X

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种孢子粉低温双螺旋破壁装置,包括破壁机构和冷却机构,所述冷却机构与所述破壁机构连接,其特征在于,所述破壁机构包括机筒;螺杆,穿设在所述机筒中,所述螺杆内开设第一空腔和第二空腔,所述第一空腔位于所述螺杆的中心,所述第二空腔环设在所述第一空腔的外层,所述第一空腔的前端和所述第二空腔的前端贯通连接;冷却管路,安装在所述机筒和所述螺杆之间,所述冷却管路与所述冷却结构连接;连接块,安装在所述螺杆的后端,所述连接块的一端与所述冷却机构连接,另一端与所述第一空腔和所述第二空腔连接。通过螺杆内部第一空腔和第二空腔的设计,配合冷却管路,实现对螺杆内部和外部同时冷却降温,从而维持孢子活性。

    同一温湿度条件下等质量不同粒径含能材料吸湿性的评价方法

    公开(公告)号:CN119943220A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202311448923.9

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种同一温湿度条件下等质量不同粒径含能材料吸湿性的评价方法,本发明可以严格控制模拟体系的温湿度环境一致,严格控制含能分子团簇的形貌、大小、种类,而且不受外界环境因素以及人为因素的影响。本发明主要针对含能材料细化处理后可能存在的吸湿性变化因素影响了材料的长期储存、高效利用以及安全性等问题,提供了一种更加简单、安全且高效的吸湿性评价方法。本发明在含能材料不同粒径吸湿性评价方面有助于加快新型含能材料的开发与应用,可以无需开展实验即得到含能材料不同粒径的吸湿性结果,对于含能材料的优选具有十分重要的意义,大大节省了开发新型防吸湿含能材料的时间。

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