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公开(公告)号:CN115124560A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210863958.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种采用微反应器组合通过多步水解制备改性甲基铝氧烷的方法。将水经惰性溶剂分散并输送至微混合器M1与烷基铝AlR3溶液混合,混合流股输送至微反应器R1内进行反应,得到烷基铝氧烷产物;烷基铝氧烷产物与烷基铝AlR’3溶液在微混合器M2中进行混合,得到的混合溶液输送至微混合器M3,同时水经惰性溶剂分散输送至微混合器M3,微混合器M3充分混合之后的混合物料输送至微反应器R2进行反应,得到改性甲基铝氧烷产品。本发明可以实现水在惰性溶剂中的有效微分散,进而实现多种烷基铝氧烷的混合水解,整个反应过程高效安全可控,产品收率高活性高。
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公开(公告)号:CN114136922B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111288125.5
申请日:2021-11-02
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/39 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种基于TDLAS技术的气波管内波系运动的检测方法,在气波管内通入含某组分的气体,通过TDLAS设备可实现非接触式采集管内因气波运动产生的光强变化信号;并对光强信号进行处理,从而得到管内特定气体组分的浓度信号特征量,以实现对高频非定常波系运动特征的检测。本发明所采用的光学检测是一种非接触式在线检测方法,检测装置简单、安全、环保,响应频率快,填补了非定常气波检测领域的空白。
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公开(公告)号:CN115121200B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210836195.8
申请日:2022-07-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微型膜反应器连续制备烷基铝氧烷的方法,游离水在微型膜反应器的膜的一侧流动,通过对水侧加压,水穿过膜并在烷基铝溶液流股或惰性溶剂流股的剪切作用下,分散形成均匀的微水滴或气泡,微水滴或气泡与烷基铝流股接触并反应,得到反应粗产物,经过滤和浓缩后得到烷基铝氧烷产物。本发明方法采用微型膜反应器可以提高目标产物的产率和产量,实现在相同或相似尺度下的产能放大;有利于精准控制反应温度,本发明通过内置静态混合结构强化传质,打破了气液固多相体系间的阻隔,可以有效减少固体结块,避免固体堵塞管
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公开(公告)号:CN116650988A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310366728.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高效分离近沸点混合物的微精馏装置,其包括进料柱塞泵、进料段换热器、微精馏塔、冷凝器、回流蠕动泵及再沸器;所述微精馏塔内设置有微尺度填料结构或微尺度塔板结构中的至少一种,气相与液相在微精馏塔内逆向流动,并在微尺度填料结构和/或微尺度塔板结构上进行接触和传质。本发明的微精馏装置利用多种塔板、填料等微结构引导并强化气液两相物料逆向流动,通过增大气液两相接触面积、增强气液流扰动的方式,提升气液传质效率和换热效率,实现了高体积效率的微精馏分离。与传统精馏操作相比,本发明具有传质传热高效、操作简单、快速加工、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN115121200A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210836195.8
申请日:2022-07-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微型膜反应器连续制备烷基铝氧烷的方法,游离水在微型膜反应器的膜的一侧流动,通过对水侧加压,水穿过膜并在烷基铝溶液流股或惰性溶剂流股的剪切作用下,分散形成均匀的微水滴或气泡,微水滴或气泡与烷基铝流股接触并反应,得到反应粗产物,经过滤和浓缩后得到烷基铝氧烷产物。本发明方法采用微型膜反应器可以提高目标产物的产率和产量,实现在相同或相似尺度下的产能放大;有利于精准控制反应温度,本发明通过内置静态混合结构强化传质,打破了气液固多相体系间的阻隔,可以有效减少固体结块,避免固体堵塞管路。
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公开(公告)号:CN114136922A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111288125.5
申请日:2021-11-02
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/39 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种基于TDLAS技术的气波管内波系运动的检测方法,在气波管内通入含某组分的气体,通过TDLAS设备可实现非接触式采集管内因气波运动产生的光强变化信号;并对光强信号进行处理,从而得到管内特定气体组分的浓度信号特征量,以实现对高频非定常波系运动特征的检测。本发明所采用的光学检测是一种非接触式在线检测方法,检测装置简单、安全、环保,响应频率快,填补了非定常气波检测领域的空白。
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