一种羟基磷灰石超细粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101624182B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200810116581.X

    申请日:2008-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种羟基磷灰石超细粉体的制备方法。以可溶性钙盐和可溶性磷酸盐水溶液,常温下在套管式环形微通道反应器中反应制备羟基磷灰石前驱体,该前驱体经过水热处理、洗涤、干燥等简单的后续过程即制得羟基磷灰石超细粉体。本发明的方法设备简单,成本低,可实现连续化操作,从而大大缩短了制备周期,提高生产效率;利用本方法制备的羟基磷灰石超细粉体产品质量优良、性能稳定、颗粒粒径均匀,颗粒形貌主要为短棒状,粒径一般在40~100nm。

    一种制备轻质碳酸镁的方法

    公开(公告)号:CN102424409A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110259324.3

    申请日:2011-09-02

    Abstract: 一种制备轻质碳酸镁的方法,属于超细颗粒制备领域。首先,将氯化镁溶液加热到50-90℃,然后加入超重力反应器中,然后同时通入含NH3和CO2气体的混合气体,溶液在反应器中与混合气体逆流接触,溶液循环进料,在超重力反应器中进行NH3和CO2的循环混合吸收反应,反应完毕后过滤,用去离子水洗涤掉氨离子和氯离子;在110℃下烘干制成轻质碳酸镁;其中氯化镁浓度为0.1~1mol/L;操作压力为常压,1atm;超重力水平118~600g。本发明能够实快速微观均匀混合,达到制备轻质碳酸镁所需要的均相成核条件,工艺容易控制,无需陈化。本发明的方法工艺简便,效率高,易于规模放大。

    一种纳米NaY分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN100551825C

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200610114439.2

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种纳米NaY分子筛的制备方法。通过在旋转床超重力条件下分别进行的导向剂的配制、母液的配制、导向剂和母液的混合,以及随后的反应产物的晶化,提供一种缩短晶化反应时间、精简工艺流程的制备高质量纳米NaY分子筛的方法。采用本发明方法制备的纳米NaY分子筛催化剂应用于重油的催化裂化,与常规工业分子筛相比,具有鲜明的优势。汽油产率、柴油产率、轻质油收率和总液体收率均可大幅度提高,不仅提高产品的选择性,且可使产品分布显著改善。

    一种膜分散式微通道反应器

    公开(公告)号:CN101433815A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710177291.1

    申请日:2007-11-14

    Abstract: 本发明提出一种膜分散式微通道反应器,由一根外管和一根内管构成套管,在内、外管之间形成环形微通道,外管上设有流体进口和出口,内管上一端设有流体进口,另一端沿管壁周向为分布有多微孔的微孔膜。与普通的微通道反应器相比,本发明的反应器通道的截面积增大,处理量增大。强化了流体之间的混合和传质。在达到大处理量的同时,也保证了较强的微观混合。特别是在合成纳米颗粒中实现了快速微观混合,合成了平均粒径为37纳米的硫酸钡颗粒,本反应器操作简单,操作费用低,处理量大,在涉及到快速过程的工业生产中有很大的应用前景。

    从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的装置及方法

    公开(公告)号:CN113117458B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110392844.5

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的装置,包括气体流量计、超重力设备、气体浓度检测装置、吸收剂储罐、液体泵及液体流量计等。本发明另一方面涉及从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的方法。本发明利用超重力设备强化气液传质的特征,提高了对混合气体中HCl的吸收率。同时凭借物料在超重力设备内停留时间短的特点,利用HCl和CO2的溶解度以及与碱液等吸收剂反应动力学的差异进行选择性吸收HCl,大大降低了其他不必要去除的气体的吸收率,极大地节省了吸收剂成本。而且设备的尺寸大幅减小,降低了设备的投资成本,拓展了超重力技术的应用范围。

    一种有机废水深度降解COD的系统及工艺

    公开(公告)号:CN114262117A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111488923.2

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及有机废水处理技术领域,提供了一种有机废水深度降解COD的系统及工艺,有机废水首先进入旋转填充床RPB反应器,在基于O3的高级氧化工艺下降解部分COD,并改善废水的可生化性,RPB出水进入序批式活性污泥反应器SBR,废水中有机物被好氧微生物氧化分解,进一步降低SBR出水COD浓度,从而达到废水回用或排放标准。本发明利用RPB反应器极大强化O3与废水之间传质的优势,提高了臭氧利用效率和废水的可生化性,从而显著提升SBR处理COD的效果。本发明为深度降解有机废水COD提供了一条新的路径,减少了处理工序,降低了废水处理成本。

    从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的装置及方法

    公开(公告)号:CN113117458A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110392844.5

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的装置,包括气体流量计、超重力设备、气体浓度检测装置、吸收剂储罐、液体泵及液体流量计等。本发明另一方面涉及从含HCl和CO2等混合气体中选择性脱除HCl的方法。本发明利用超重力设备强化气液传质的特征,提高了对混合气体中HCl的吸收率。同时凭借物料在超重力设备内停留时间短的特点,利用HCl和CO2的溶解度以及与碱液等吸收剂反应动力学的差异进行选择性吸收HCl,大大降低了其他不必要去除的气体的吸收率,极大地节省了吸收剂成本。而且设备的尺寸大幅减小,降低了设备的投资成本,拓展了超重力技术的应用范围。

    利用超重力反应器强化转轮除湿技术的方法

    公开(公告)号:CN111001263A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911258673.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明是一种利用超重力反应器强化转轮除湿机除湿效果的方法,核心设备为超重力反应器,其特征是将超重力反应器作为转轮除湿机的预处理设备,含湿气体进入超重力反应器之后,超重力反应器利用其丝网填料对水汽的汇集作用使其聚集成水滴,或利用吸水填料的吸水作用除掉湿气,同时凭借其巨大的离心力将水滴甩出。本发明提供的方法的优势是:工艺流程简单,装置体积小,运行可靠,设备投资成本低。在超重力机中,可以将气体湿度大幅降低,拓展了超重力机的应用范围,为气体除湿技术提供了一种新思路。

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