-
公开(公告)号:CN114877320B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210592218.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 浙江大学
IPC: F23C13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于甲醇燃烧反应的可移动式加热装置。包括壳体、换热器、气泵、甲醇储存箱、尾气处理箱、隔热板、甲醇燃烧加热板和加热顶板;加热顶板、甲醇燃烧加热板和隔热板自上而下叠加后装在壳体内顶端,气泵和甲醇储存箱相邻设置,换热器和尾气处理箱分布甲醇储存箱旁,气泵输出端通过金属钢管与甲醇储存箱的入口连通,甲醇储存箱的出口通过金属钢管与换热器的冷端入口连通,甲醇燃烧加热板的反应物入口和产物出口通过金属钢管分别与换热器的冷端出口、热端入口连通,换热器的热端出口通过金属钢管连接到尾气处理箱。本发明采用甲醇燃烧反应,实现化学能向热能的转化,相较于传统电加热装置,提高了加热装置的可移动性及换热效率。
-
公开(公告)号:CN113426464B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110776847.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基催化剂载体的墨水直写式3D打印装置及制造方法。通过将陶瓷前驱体材料、陶瓷颗粒、粘接剂和有机溶剂混合制备陶瓷前驱体打印浆料;通过设置墨水直写式3D打印参数,制备出复杂程度高,具有3D规则孔隙结构的陶瓷前驱体模型;通过氧化交联、高温烧结、催化剂涂覆以及反应器装配实现陶瓷基催化剂载体在化学催化领域的应用。本发明通过墨水直写式3D打印方法制备的陶瓷基催化剂载体具有比表面积高、压降性能好、化学稳定性高、热膨胀系数小等优点,将其应用于化学反应器中,能够很好的在降低压力损失的同时,提高反应物转化率和产物总产量,为化学反应器领域催化剂载体的制备提供了新的方案。
-
公开(公告)号:CN114834040A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210592679.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 浙江大学
IPC: B29C64/321 , B29C64/209 , B29C64/20 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种针对直写式3D打印的自动化墨水保护套筒。保护套筒包括套筒内壳、套筒外壳、环形密封滑块;套筒外壳与套筒内壳由外向内同轴套装形成环形密闭腔体;套筒外壳的锥形结构与套筒内壳的锥形结构形成空隙;环形密闭腔体内的底部设置有S型子腔体,环形密封滑块在S型子腔体内上下滑动,带动密封保护液体分别在打印时和打印间歇时缩回和挤出,保证不影响正常打印的情况下,在打印间歇时隔绝打印墨水与外界接触,对打印墨水起到保护作用。本发明结构简单、安装方便、能够自动运行,且不影响正常打印,能够对打印墨水起到保护作用,减少堵头现象的发生,节省材料,从而能够提高整个打印系统的功能性和集成度。
-
公开(公告)号:CN113426464A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110776847.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基催化剂载体的墨水直写式3D打印装置及制造方法。通过将陶瓷前驱体材料、陶瓷颗粒、粘接剂和有机溶剂混合制备陶瓷前驱体打印浆料;通过设置墨水直写式3D打印参数,制备出复杂程度高,具有3D规则孔隙结构的陶瓷前驱体模型;通过氧化交联、高温烧结、催化剂涂覆以及反应器装配实现陶瓷基催化剂载体在化学催化领域的应用。本发明通过墨水直写式3D打印方法制备的陶瓷基催化剂载体具有比表面积高、压降性能好、化学稳定性高、热膨胀系数小等优点,将其应用于化学反应器中,能够很好的在降低压力损失的同时,提高反应物转化率和产物总产量,为化学反应器领域催化剂载体的制备提供了新的方案。
-
公开(公告)号:CN113019467A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110240196.1
申请日:2021-03-04
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J37/02
Abstract: 本发明公开了一种基于浸渍离心的多孔载体催化剂负载装置及工艺。真空压力表固定在密封盖上,密封盖和罐体之间有密封圈;罐体顶部的外周面安装有金属搭扣;罐体底部有防震脚垫;罐体底部设有圆台凸起结构,圆台凸起结构上底面开有通孔,电机固定在上顶面下,方法包括:多孔载体的预处理;前驱体溶液的配置;前驱体溶液负载在多孔载体上。本发明可实现不同材料、孔隙率和形状的多孔载体的催化剂负载;实现催化剂在多孔结构上的均匀负载,避免干燥后产生堵孔;能够同时对多个载体进行催化剂负载,降低了载体的浸渍时间;同时对于实现催化剂均匀化、快速负载,增加催化剂负载量具有良好效果。
-
公开(公告)号:CN114013026B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111288097.7
申请日:2021-11-02
IPC: B29C64/106 , B29C64/264 , B29C64/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于液桥辅助的连续光固化3D打印设备及方法。3D打印移动装置安装在光固化3D打印设备外壳上部壳体内,液桥辅助装置安装在光固化3D打印设备外壳下部的支撑平台上,光路装置布置在液桥辅助装置正下方;方法步骤包括:光路装置将携带有待打印3D结构的截面图形信息的光束向上垂直投影到光敏溶液,光固化被光束照射到的光敏溶液;移动平台持续向上移动,带动弹性伞状集料结构逐渐上升并收缩,液桥连续构成,光固化打印连续完成直至最终成形。本发明利用弹性伞状集料结构构建人造液桥辅助连续光固化3D打印,维持3D打印结构始终浸润在光敏溶液中,实现高垂直尺寸零件的快速成形,省时省材,节能环保。
-
公开(公告)号:CN114877320A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210592218.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 浙江大学
IPC: F23C13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于甲醇燃烧反应的可移动式加热装置。包括壳体、换热器、气泵、甲醇储存箱、尾气处理箱、隔热板、甲醇燃烧加热板和加热顶板;加热顶板、甲醇燃烧加热板和隔热板自上而下叠加后装在壳体内顶端,气泵和甲醇储存箱相邻设置,换热器和尾气处理箱分布甲醇储存箱旁,气泵输出端通过金属钢管与甲醇储存箱的入口连通,甲醇储存箱的出口通过金属钢管与换热器的冷端入口连通,甲醇燃烧加热板的反应物入口和产物出口通过金属钢管分别与换热器的冷端出口、热端入口连通,换热器的热端出口通过金属钢管连接到尾气处理箱。本发明采用甲醇燃烧反应,实现化学能向热能的转化,相较于传统电加热装置,提高了加热装置的可移动性及换热效率。
-
公开(公告)号:CN113336555A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110707669.4
申请日:2021-06-24
Applicant: 浙江大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , B33Y50/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , B01J19/00 , B01J19/24 , C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种整体型SiC基微反应器的光固化式3D打印制造方法。首先采用一体化光固化3D打印进行反应器的固化成型,经过高温处理,再采用流动浸渍工艺负载甲醇重整浆料和甲醇燃烧浆料,得到具有自热启动性能的SiC微反应器;结构上,重整气和燃烧气的入口和出口分别处于反应器主体顶部和底部,反应器主体内部燃烧腔室和重整腔室交替布置,通过不同层数叠加可实现功率放大。本发明可实现高精度、短周期的微反应器制造,解决了微反应器气密性差的问题,具有催化剂负载强度高、耐高温、抗氧化、耐腐蚀、使用寿命长的特点,同时高孔隙率载体和反应腔室壁面之间无接触热阻,强化了传热性能,有效提升了制氢性能。
-
公开(公告)号:CN116272722A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310191851.8
申请日:2023-03-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于复合陶瓷的多孔式微反应器催化剂载体。催化剂载体主要由若干个主传热板和主负载板同轴粘接组成,主传热板和主负载板均沿着自身的轴向均匀间隔布置,且使得主传热板和主负载板交替布置,载体放置在外部的微反应器之中,第一传热列阵主要由若干个第一传热模块以矩形阵列排布形成,相邻的两个第一传热模块之间通过第一负载模块连接,第二传热列阵主要由若干个第二传热模块以矩形阵列排布形成,相邻的两个第二传热模块之间通过第二负载模块连接。本发明能够简化催化剂载体的负载工艺,提高微反应器的服役寿命,同时具备良好的传热性能和传热均匀性,使催化反应的性能得到提升。
-
公开(公告)号:CN114013026A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111288097.7
申请日:2021-11-02
IPC: B29C64/106 , B29C64/264 , B29C64/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于液桥辅助的连续光固化3D打印设备及方法。3D打印移动装置安装在光固化3D打印设备外壳上部壳体内,液桥辅助装置安装在光固化3D打印设备外壳下部的支撑平台上,光路装置布置在液桥辅助装置正下方;方法步骤包括:光路装置将携带有待打印3D结构的截面图形信息的光束向上垂直投影到光敏溶液,光固化被光束照射到的光敏溶液;移动平台持续向上移动,带动弹性伞状集料结构逐渐上升并收缩,液桥连续构成,光固化打印连续完成直至最终成形。本发明利用弹性伞状集料结构构建人造液桥辅助连续光固化3D打印,维持3D打印结构始终浸润在光敏溶液中,实现高垂直尺寸零件的快速成形,省时省材,节能环保。
-
-
-
-
-
-
-
-
-