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公开(公告)号:CN113604825B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110816491.7
申请日:2021-07-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
IPC分类号: C25B9/00 , C25B9/67 , C25B15/08 , C25B15/027 , C25B15/021 , C25C7/00 , C25C7/06 , F25B21/02
摘要: 本发明公开一种连续流微电解池系统装置,包括:反应模块,所述反应模块形成具有入料孔和出料孔的反应流道,所述反应模块进行放电以对所述反应流道中的物料进行电化学反应,生成反应产物;送料模块,用以驱动物料流经所述反应流道;电源模块,与所述反应模块电性相连;收料模块,用以接收由所述反应流道流出的反应产物;换热模块,与所述反应模块连接用于将所述反应模块产生的冷量或热量与外界交换。本发明技术方案通过送料模块持续将物料罐中的物料送入反应模块内,并将反应模块反应后的产物持续输送至产物罐内,不仅可以稳定处理反应电解质,还可以与其他连续流反应或者分离纯化步骤相结合,实现物料与产物“端对端”生产。
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公开(公告)号:CN114749120A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210462400.9
申请日:2022-04-28
申请人: 深圳市一正科技有限公司
摘要: 本发明公开一种连续流反应器和反应系统,该连续流反应器包括驱动装置、反应管、搅拌轴、以及分散结构,所述反应管内形成用于容置反应物的反应腔,所述反应管有轴向方向和径向方向,所述搅拌轴设于所述反应腔内,并沿所述反应管的轴向方向沿延伸设置,所述搅拌轴的一端贯穿所述反应管伸出所述反应腔的外侧,并与所述驱动装置连接,所述分散结构设于所述反应腔内,并与所述搅拌轴连接。本发明通过驱动装置驱动所述搅拌轴转动,同时带动所述分散结构转动,利用分散结构的搅拌剪切功能,极大增强了气液固多相的混合。本发明旨在提升连续流反应器内多相反应物的混合效率,提升多相反应物的传质传热效果。
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公开(公告)号:CN113731344A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110991901.1
申请日:2021-08-26
申请人: 深圳市一正科技有限公司
IPC分类号: B01J19/28
摘要: 本发明公开一种声共振连续流反应装置,包括连续流反应器、声共振机构以及混合结构。连续流反应器包括多个串联设置的反应管,反应管内形成用于容置反应物的容纳腔,反应管具有轴向方向和径向方向,反应管还设有连通容纳腔的进料口和出料口,进料口和出料口分别设于反应管轴向方向的两端;声共振机构设有安装台,多个反应管依次固定于安装台表面,声共振机构驱动连续流反应器振动,以使容置于容纳腔内的反应物产生宏观混合;混合结构设于容纳腔内,并沿反应管的轴向方向和径向方向布置,混合结构可使容置于容纳腔内的反应物产生微观混合。本发明技术方案旨在解决目前声共振混合器无法满足气液固多相流体反应工程应用、工程化放大问题。
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公开(公告)号:CN110115967B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910529224.4
申请日:2019-06-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
摘要: 本发明适用于纳米材料制备技术领域,提供了一种微波辅助一维纳米材料合成工艺放大装置,包括微波合成仪和微通道反应器,微通道反应器由多个层叠设置的板块构成;位于最上侧的板块上分别开设有进液口与出液口,其余板块上分别开设有反应通道。本发明通过将微通道反应器由多个层叠设置的板块组成,最上侧的板块上开设有进液口与出液口,其余板块上均开设有反应通道,且任意两块相邻板块上的反应通道呈连通设置。当向进液口中注入反应液后,反应液依次顺着若干反应通道流动并滋生,反应液在反应通道中反应合成一维纳米材料并成长,且经过多个反应通道,可实现一维纳米材料的并行放大,使得一维纳米材料的制备效率高,可实现大规模量产。
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公开(公告)号:CN111821930A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010864931.1
申请日:2020-08-25
申请人: 深圳市一正科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种连续流反应装置,包括机架,设置于机架上的温度控制器,设置于机架内的恒温槽,设置于恒温槽内与温度控制器电连接的加热装置,设置于机架上且至少有两个的第一入料口,与第一入料口通过第一管道连接的混合器,与混合器连接的微通道反应器,与微通道反应器连接的固定床反应器,与固定床连接用于输出反应生成物的第二管道;混合器及微通道反应器置于恒温槽内。通过本实例实施,可实现反应实验的研究,反应过程中的换热等效果,使用方便,可有效降低成本,并且,微通道反应器与固定床反应器配合,可进行催化剂的筛选和多相反应等,为进行连续工艺摸索、验证、催化剂筛选等提供了便利,增强连续流反应装置的实用性。
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公开(公告)号:CN110115967A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910529224.4
申请日:2019-06-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
摘要: 本发明适用于纳米材料制备技术领域,提供了一种微波辅助一维纳米材料合成工艺放大装置,包括微波合成仪和微通道反应器,微通道反应器由多个层叠设置的板块构成;位于最上侧的板块上分别开设有进液口与出液口,其余板块上分别开设有反应通道。本发明通过将微通道反应器由多个层叠设置的板块组成,最上侧的板块上开设有进液口与出液口,其余板块上均开设有反应通道,且任意两块相邻板块上的反应通道呈连通设置。当向进液口中注入反应液后,反应液依次顺着若干反应通道流动并滋生,反应液在反应通道中反应合成一维纳米材料并成长,且经过多个反应通道,可实现一维纳米材料的并行放大,使得一维纳米材料的制备效率高,可实现大规模量产。
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公开(公告)号:CN113604825A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110816491.7
申请日:2021-07-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
IPC分类号: C25B9/00 , C25B9/67 , C25B15/08 , C25B15/027 , C25B15/021 , C25C7/00 , C25C7/06 , F25B21/02
摘要: 本发明公开一种连续流微电解池系统装置,包括:反应模块,所述反应模块形成具有入料孔和出料孔的反应流道,所述反应模块进行放电以对所述反应流道中的物料进行电化学反应,生成反应产物;送料模块,用以驱动物料流经所述反应流道;电源模块,与所述反应模块电性相连;收料模块,用以接收由所述反应流道流出的反应产物;换热模块,与所述反应模块连接用于将所述反应模块产生的冷量或热量与外界交换。本发明技术方案通过送料模块持续将物料罐中的物料送入反应模块内,并将反应模块反应后的产物持续输送至产物罐内,不仅可以稳定处理反应电解质,还可以与其他连续流反应或者分离纯化步骤相结合,实现物料与产物“端对端”生产。
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公开(公告)号:CN111871287A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010866126.2
申请日:2020-08-25
申请人: 深圳市一正科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种微混合器及其制造方法,其中,该微混合器包括底板、流道板和顶板,底板和顶板均通过扩散焊接与流道板连接,底板和顶板相对位于流道板的两侧。流道板与顶板连接的表面设置有用于混合反应物的流道。本发明预先在流道板上加工形成流道,再通过扩散焊接技术将底板、流道板和顶板焊接形成一体,此方式,使预先加工完成的流道不会受到影响,进而形成的流道体积不会受到太大影响,可保持流道横截面的尺寸均匀,并且,可保持微混合器原材质特性,使制造出来的微混合器适用于高低温不断切换的实验中,便于研发人员在反应实验中探索,而无需配备其它混合器,降低研发成本。
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公开(公告)号:CN110229077A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910529222.5
申请日:2019-06-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
IPC分类号: C07C227/18 , C07C229/56 , B01J19/00
摘要: 本发明适用于有机化合物制备工艺技术领域,提供了一种连续制备邻氨基苯甲酸甲酯的方法,具体是将邻氨基苯甲酸的甲醇溶液与浓硫酸溶液分别倒入微通道反应器的混合反应室中,在混合反应室中预热反应形成具有邻氨基苯甲酸甲酯的混合溶液;氢氧化钠溶液与混合溶液中和后经冷却析出邻氨基苯甲酸甲酯。本发明通过在微通道反应器的混合反应室中分别注入邻氨基苯甲酸的甲醇溶液与浓硫酸,该浓硫酸起到脱水及催化作用,可促进邻氨基苯甲酸与甲醇反应形成邻氨基苯甲酸甲酯,因而无需通过溶剂反应,可一步获得产物,无需额外的后处理工艺,绿色环保;通过氢氧化钠溶液可将浓硫酸溶液中和,有利于提高邻氨基苯甲酸甲酯的纯度和收率,产物合成效率高。
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公开(公告)号:CN110115968A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910529231.4
申请日:2019-06-19
申请人: 深圳市一正科技有限公司
IPC分类号: B01J19/00
摘要: 本发明适用于纳米材料制备技术领域,提供了一种制备三维微通道反应器的方法,三维微通道反应器由若干板块经层叠堆积而成,除位于底层的板块之外,其余各板块上开设有若干通孔;位于第一层的板块上还开设有出料口,位于第一层的板块与位于底层的板块之间的各板块上还开设有流道和连通槽;各通孔、各流道及各连通槽均由激光切割而成,切割速率范围为1m/s-3m/s。本发明通过超快激光切割制备各通孔、流道及连通槽,切割速率最高可达到3m/s,相较于传统流道制备工艺,效率提升几十倍到几百倍;并且通过超快激光切割可切割不同构型的流道,形成具有不同形状的流道,从而提高流道的多样性,从而可适用于不同纳米材料的制备。
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