一种用比较板测量多孔金属材料导热系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN106053529A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610638383.4

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 一种用比较板测量多孔金属材料导热系数的装置及方法,涉及导热系数测试领域。所述用比较板测量多孔金属材料导热系数的装置设有安装平台、比较板、隔热保温层、热水室、冷水室、流量计、水泵、恒温水箱、水温检测与控制模块、流量监测与控制模块、温度监测与控制模块。所述用比较板测量多孔金属材料导热系数的方法:步骤1:安装待测多孔金属材料样品;步骤2:装置部分与监控部分的连接;步骤3:加热待测多孔金属材料样品;步骤4:待测多孔金属材料样品导热系数的测量。因不需要准确测量热流参数,而省去了附设热流量计及补偿加热器等工作,从而实现简单装置低成本、快速、较为准确测量多孔金属材料导热系数的目的。

    一种混合金属纤维烧结毡的低温液相烧结成形方法

    公开(公告)号:CN106282852B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610827762.8

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 一种混合金属纤维烧结毡的低温液相烧结成形方法,涉及复合金属纤维。1)将金属纤维按要求剪成多段,得到多种金属纤维段;2)将锌和锡加热融化混合得金属溶液,再将金属纤维段投入到金属溶液中,捞出后冷却;3)重复步骤2)直至金属纤维段表面都镀覆一层锌锡混合层,得混合金属纤维,再置于磨具中;4)采用磨具压制板将混合金属纤维压制在磨具的型腔内,使混合金属纤维充满整个型腔;5)将磨具放入烧结炉,使混合金属纤维融化,当烧结炉温度低于100℃时通入N2,当烧结炉温度达到200℃时通入H2,锌锡金属在液态下向混合金属纤维交叉点扩散聚集,待烧结炉的温度设定程序执行完毕后,随炉冷却,得混合金属纤维烧结毡。

    管内壁上微结构的成形装置

    公开(公告)号:CN109622707B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201811626751.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 管内壁上微结构的成形装置,涉及管内壁上微结构。设有大底板、夹紧旋转机构、压紧机构和冲压成形组件;所述夹紧旋转机构、压紧机构和冲压成形组件固定在大底板上;夹紧旋转机构设有垫高支撑座、安装座、伺服电机、轴承座、电机安装座、夹紧气缸、气爪、气缸旋转轴、皮带、皮带轮;压紧机构设有定位上盖、上盖安装座、电机安装座、安装座、伺服电机、垫高座、联轴器、丝杆、滑块、滑轨、轴承垫高座;冲压成形组件设有冲压成形机构、丝杆、电机安装座、伺服电机、联轴器、安装板、定位底座、待加工件、滑轨、滑块、轴承座、垫高座;冲压成形机构设有轴承座、传动轴、联轴器、电机安装座、伺服电机、移动板、轴承座、导向套、冲压用齿条。

    一种愈创木酚制备甲酸的方法

    公开(公告)号:CN107522611B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710951671.X

    申请日:2017-10-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种愈创木酚制备甲酸的方法,涉及甲酸。将愈创木酚与水在反应釜混合,再将Fe,Cu负载型催化剂加入到愈创木酚与水的溶液中,加入H2O2;密封反应釜后,用氮气置换反应釜中的空气,通入氮气反应后,即得甲酸,所得甲酸为有机酸类化合物。使用了成本较低的铁铜作为活性金属,催化剂制备方法简单,并在较低的温度与反应时间下,实现了愈创木酚高效转化,得到较高的甲酸的选择性。

    一种在微通道反应器内进行催化剂集成的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110013839A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910381932.8

    申请日:2019-05-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种在微通道反应器内进行催化剂集成的方法,包括:将催化剂放入到微通道反应器底部加热至熔化获得液态催化剂;然后使用气体通过底部进气的方式将获得的液态催化剂吹至微通道反应器的内壁面形成液态催化剂液膜即可完成微通道反应器与催化剂的集成。将本发明所提供的微通道反应器催化剂集成方法应用于氧化硼催化丙烷氧化脱氢制丙烯的反应,烯烃选择性可高达95%。本发明所提供的微通道反应器催化剂集成方法简便易操作,集成效率高,解决了现有的微通道反应器催化剂集成困难的问题。本发明所使用的微通道反应器可以快速转移反应产生的反应热量,保证反应在恒温条件下完成,从而提高烷烃氧化脱氢反应的选择性,应用前景十分广阔。

    管内壁上微结构的成形装置

    公开(公告)号:CN109622707A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811626751.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B21D22/02 B21D43/003

    Abstract: 管内壁上微结构的成形装置,涉及管内壁上微结构。设有大底板、夹紧旋转机构、压紧机构和冲压成形组件;所述夹紧旋转机构、压紧机构和冲压成形组件固定在大底板上;夹紧旋转机构设有垫高支撑座、安装座、伺服电机、轴承座、电机安装座、夹紧气缸、气爪、气缸旋转轴、皮带、皮带轮;压紧机构设有定位上盖、上盖安装座、电机安装座、安装座、伺服电机、垫高座、联轴器、丝杆、滑块、滑轨、轴承垫高座;冲压成形组件设有冲压成形机构、丝杆、电机安装座、伺服电机、联轴器、安装板、定位底座、待加工件、滑轨、滑块、轴承座、垫高座;冲压成形机构设有轴承座、传动轴、联轴器、电机安装座、伺服电机、移动板、轴承座、导向套、冲压用齿条。

    一种高温水汽处理的Pt-Pd/CeZrO2-S双金属催化剂催化氧化芳烃的方法

    公开(公告)号:CN115254148A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210736718.1

    申请日:2022-06-27

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 万绍隆 张邦杰

    Abstract: 本发明公开了一种高温水汽处理的Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2‑S双金属催化剂催化氧化芳烃的方法:包括以下步骤:制备Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2‑S双金属催化剂:将硝酸铈和硝酸锆混合溶液在碱性沉淀剂的作用下制得铈锆氢氧化物,然后在空气中焙烧得到铈锆固溶体,记为CexZr(1‑x)O2;将含Pt和Pd的前驱体和铈锆固溶体混合后煅烧,煅烧后的催化剂记为Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2;最后将所得混合物进行高温水汽处理,记为Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2‑S;催化氧化芳烃反应的步骤为:将制得的Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2‑S催化剂放入固定床装置中进行芳烃氧化反应,反应原料为芳烃和空气组成的混合气体,反应压力为常压,反应温度为100~400℃。催化反应结果表明:本发明所提供的Pt‑Pd/CexZr(1‑x)O2‑S催化剂在芳烃的催化氧化中T90可低至147℃。此外,所制备的催化剂还具有优异的耐久性能和耐高温性能。

    一种将Pd/ZnFexAl2-xO4催化剂用于甲醇重整制氢的方法

    公开(公告)号:CN113477263A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110917324.1

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 万绍隆

    Abstract: 本发明公开了一种将Pd/ZnFexAl2‑xO4催化剂用于甲醇蒸汽重整制氢的方法,属于甲醇制氢领域。该方法包括以下步骤:1)将锌盐、掺杂金属离子盐和铝盐加入到异丙醇中进行水热反应制得ZnMxAl2‑xO4尖晶石载体;2)通过浸渍法或溶胶凝胶法等方法将贵金属Pd盐负载到ZnMxAl2‑xO4载体上;3)将PdZn/ZnMxAl2‑xO4催化剂在H2气氛中进行还原处理;4)将H2处理过的催化剂加入到甲醇水溶液中进行制氢反应,反应温度为150~300℃,反应压力为常压。结果表明:采用Pd含量较低(小于0.5wt%)的Pd/ZnFexAl2‑xO4催化剂即可实现甲醇重整制氢,且副产物CO的选择性与其它Pd含量高(>5%)的传统PdZn/ZnO、PdZn/ZnO/Al2O3基催化剂相一致,这样可极大节约生产成本,极具经济效益。此外,本发明的制氢方法还具有操作简单,可实现便携式制氢等优点。

    一种使用钼-碱金属/碱土金属修饰的路易斯酸催化剂制乳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN111905802B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010543769.3

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用钼‑碱金属/碱土金属修饰的路易斯酸催化剂制乳酸酯的方法:包括如下步骤:将路易斯酸催化剂采用碱金属或碱土金属改性,然后与钼酸盐溶液反应制得钼‑碱金属/碱土金属修饰的催化剂;最后将所得催化剂、糖类底物与溶剂混合后在氮气氛中低温下进行制乳酸酯的反应即可。本发明的原理为:在制乳酸酯的催化过程中反应以路易斯酸活性位点,以碱金属或碱土金属离子和相邻骨架氧为活性位点,通过多点协同作用促进低温下反羟醛缩合反应进行,进而提高乳酸酯的选择性。本发明所提供的制乳酸酯方法不仅适用于能大规模获取的葡萄糖和果糖等底物,还具有简单易操作,反应时间短,催化效果好,温度要求低及易工业化等优点。

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