一种香精香料粉体的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN103131536B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201110388167.6

    申请日:2011-11-29

    Abstract: 本发明公开的一种香精香料粉体的制备装置及其制备方法,是利用超临界流体具有高的扩散、渗透性能,以超临界流体作为载体,将香精香料植入(impregnation/infusion)到固体粉体(可以是无机多孔粉体材料和有机多孔粉体材料),达到保护香精香料,并且使得香精香料具有控制释放的功能。由于具有负载能力的多孔材料在常压下(或香精香料的气体氛围里)需要很长时间达到饱和,难以达到香精香料负载的要求。以超临界流体为香精香料的载体送入到多孔材料的微孔内,然后将超临界流体以一定的减压速度将香精香料固定在多孔材料中(即超临界流体植入),可以达到很好的保持香精香料的最佳自然状态和应用效果。

    氮气辅助微球制备方法及其装置

    公开(公告)号:CN100478062C

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200610036589.6

    申请日:2006-07-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 氮气辅助微球制备方法及其装置,涉及一种超细微粒材料,提供一种氮气辅助微球制备方法及其装置。物料和高压氮气从两通道进入喷嘴,物料在喷嘴中经高压气体雾化进入收集室形成微颗粒。制备装置设有气体与液体输送、微粒形成收集和控制显示部分。气体输送部分设有氮气储罐、背压阀、高压气体流量计、气体压缩机和缓冲罐;液体输送部分设有物料槽、高压液体泵、溶液盘管和止逆阀;微粒形成收集部分设有喷嘴、微粒收集室、溶剂回收冷阱和真空泵;控制显示部分设有空气恒温装置、物料温控器、压力表、温度显示器和高压气体流量计。用超临界N2而非超临界CO2,采用同轴双通道喷嘴,可方便处理熔融物料,操作和控制简化,可形成单一雾化球形颗粒。

    一种低成本钇掺杂硅复合气凝胶及其简易制备方法

    公开(公告)号:CN120004283A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510135429.X

    申请日:2025-02-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种低成本钇掺杂硅复合气凝胶及其制备方法,涉及保温隔热材料领域,包括以下步骤:1)向无机硅源的硅源溶液中通入酸性气体并持续搅拌;2)使用压缩气体对钇源溶液冲压并压入到步骤1)的混合物中,搅拌后快速释放压力,得到钇掺杂硅复合湿凝胶;3)收集步骤2)得到的钇掺杂硅复合湿凝胶,经老化、洗涤、超临界干燥得到钇掺杂硅复合气凝胶。本发明采用的原料均为廉价的无机硅源和无机钇源且钇添加量低,有效降低钇掺杂硅复合气凝胶的制备成本。相比传统的环氧烷烃类凝胶剂,本发明通过控制二氧化碳压力来掌握凝胶进程,速度更快,更加绿色环保。本发明制备工艺简单,适合于大规模工业化生产。

    一种具有定向导热功能的石墨烯薄膜连续化制备方法与系统

    公开(公告)号:CN115744884B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211384678.5

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种具有定向导热功能的石墨烯薄膜连续化制备方法与系统,包括依次设置的喷洒单元、抽滤单元、干燥单元、退火还原单元和收卷单元;喷洒单元包括依次设置的氧化石墨烯储料罐、计量泵、逐级缩容管道和流延喷头装置;抽滤单元包括第一传动装置、抽滤基底膜、抽滤装置和乙醇喷淋装置;干燥单元包括第二传动装置、基底膜、加热辊筒;退火还原单元包括第三传动装置、双辊分离装置和高温炉;所述收卷单元用于将制备的石墨烯薄膜收集。本发明集逐级剪切、抽滤成膜、塑化‑牵伸、常压热辊干燥、退火还原处理于一体的连续化生产系统,解决了石墨烯片层高度取向度问题,实现了石墨烯薄膜的定向导热功能与连续化生产。

    一种分层结构的高吸收型电磁屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118164485A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410156321.4

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种分层结构的高吸收型电磁屏蔽复合材料及其制备方法,通过选择性刻蚀Ti3AlC2的Al层得到MX溶液,将Fe3O4和MX组装成复合物FM,将三聚氰胺泡沫碳化得到碳化泡沫CF,通过浸渍法将FM组装在CF骨架上得到复合泡沫材料FM@CF,最后通过真空抽滤将MX沉积在FM@CF底部得到分层结构的高吸收型电磁屏蔽复合材料FM@CF/MX。制备过程简单、操作容易,其分层结构可以实现对电磁波的“低反射‑高吸收‑高反射‑再吸收”,从而成功实现高电磁吸收和高电磁屏蔽的效能复合,显著降低电磁波的二次污染,有助于解决电磁辐射带来的危害。该材料可广泛应用于航空航天、军事装备、微型电子设备、民用电器等领域。

    一种α-羟基羧酸酯选择性氧化制备α-氧代羧酸酯的方法

    公开(公告)号:CN112479875A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011387595.2

    申请日:2020-12-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种α‑羟基羧酸酯选择性氧化制备α‑氧代羧酸酯的方法,涉及α‑氧代羧酸酯的制备领域,在液相溶剂中,以分子氧为氧源,以+4价V和+5价V复合的钒磷氧(VPO)作催化剂,α‑羟基羧酸酯与分子氧反应选择性氧化制得α‑氧代羧酸酯;其中,所述钒磷氧(VPO)催化剂是磷酸氧钒(VOPO4)(VV)和焦磷酸氧钒((VO)2P2O7)(VIV)复合的钒磷氧(VPO)催化剂。钒磷氧(VPO)催化剂为廉价的非贵金属催化剂,成本较低;反应可在常压下进行,对设备的要求较低;本发明实现α‑氧代羧酸酯的高收率(90%);催化剂经再活化后可重复利用。

    一种α-松油醇合成1,8-桉叶素的方法

    公开(公告)号:CN109810118B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910011590.0

    申请日:2019-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种α‑松油醇合成1,8‑桉叶素的方法,属于1,8‑桉叶素的合成方法领域,将α‑松油醇和固体酸催化剂加入到高压反应釜中,然后加入二氧化碳和添加剂,控制反应温度20~200℃,反应压力8~25MPa,进行搅拌反应,反应结束后从高压反应釜中收集反应产物1,8‑桉叶素;所述添加剂选自环己烷、甲苯、正庚烷、苯、四氯化碳的至少一种。本发明将超临界二氧化碳和特定的有机物结合作为溶剂,可使二氧化碳‑有机溶剂‑α‑松油醇体系的极性降低,更好地分散固体酸催化剂,提高传质速率,从而提高α‑松油醇转化率和1,8‑桉叶素的选择性。

    一种多孔聚离子液体吸附剂及其应用

    公开(公告)号:CN108273477B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810124103.7

    申请日:2018-02-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种多孔聚离子液体吸附剂及其应用,涉及功能性聚离子液体。所述多孔聚离子液体吸附剂为刚性骨架聚离子液体吸附剂,所述聚离子液体由通式单体VIm‑6进行自由基聚合反应所获得的PVIm‑6。所述PVIm‑6是通过超临界二氧化碳处理后得到的多孔聚离子液体,所述多孔聚离子液体具有孔结构,BET比表面积~800m2/g、孔容~2.0cm3/g、孔径分布为2~100nm。所述多孔聚离子液体吸附剂在制备气体吸附剂、重金属离子吸附剂和染料吸附剂中应用。所述气体吸附剂尤其是二氧化碳气体吸附剂,多孔聚离子液体PVIm‑6在气体吸附中的应用,尤其用于吸附二氧化碳气体。

    一种加盐干燥方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107162006B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710376441.5

    申请日:2017-05-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种加盐干燥方法,涉及加盐护孔干燥。将盐或盐溶液与固体多孔材料浆料和溶剂1混合,所述盐加热分解,混合液过滤,滤液回用,滤渣结晶过滤可;将得到的滤渣于结晶器中,进行变温或抗溶剂结晶,抗溶剂结晶加入溶剂2,溶剂2与溶剂1互溶或至少部分互溶,抗溶剂结晶时,结晶后,混合物进行过滤,滤液去分离器分离溶剂,滤渣干燥;将滤渣加热干燥,收集盐分解,进行分步控温干燥,得到的气相为盐分解的全部成分或主要成分,气相中非盐分解成分或非盐分解的主要成分进行溶剂分离、回用,干燥得到的固体即为目标多孔材料产品;将得到的盐分解成分或其主要成分在反应器中反应得到盐,在反应器中由溶剂1进行吸收并反应,将盐溶液浓缩、回用。

Patent Agency Ranking