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公开(公告)号:CN113398853A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110687644.2
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本公开涉及纳米材料技术领域,具体提供一种纳米量子点低温合成装置及方法及其在AgInS2量子点合成中的应用。所述纳米量子点低温合成装置包括微液滴反应器,所述微液滴反应器流体路径呈平面S型;超声波换能器,位于微液滴反应器S型路径一侧或两侧;注射泵,位于微液滴反应器入口,用于向微液滴反应器内注射液体;收集装置,位于微液滴反应器出口,用于收集纳米量子点。解决现有技术中微液滴反应器流动状态以层流为主,混合传质效率慢,压降较大、易发生沉淀堵塞,并且微小的体积也限制了外加机械搅拌的使用,且需要持续的高温恒温输入,故需要引入微加热和控温模块,这大大增加了器件制备的难度,同时也造成了能源浪费和环境污染的问题。
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公开(公告)号:CN113398853B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110687644.2
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本公开涉及纳米材料技术领域,具体提供一种纳米量子点低温合成装置及方法及其在AgInS2量子点合成中的应用。所述纳米量子点低温合成装置包括微液滴反应器,所述微液滴反应器流体路径呈平面S型;超声波换能器,位于微液滴反应器S型路径一侧或两侧;注射泵,位于微液滴反应器入口,用于向微液滴反应器内注射液体;收集装置,位于微液滴反应器出口,用于收集纳米量子点。解决现有技术中微液滴反应器流动状态以层流为主,混合传质效率慢,压降较大、易发生沉淀堵塞,并且微小的体积也限制了外加机械搅拌的使用,且需要持续的高温恒温输入,故需要引入微加热和控温模块,这大大增加了器件制备的难度,同时也造成了能源浪费和环境污染的问题。
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公开(公告)号:CN113477200B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110741477.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本公开涉及纳米乳液技术领域,具体提供一种声场强度大的槽式超声波发生器及其使用方法与应用。串联槽式超声波发生器与微纳米气泡发生器,在超声空化场内引入微纳米气泡,可以得到含有纳米液滴的乳液。针对现有技术中在超声制备纳米乳化液过程中,变幅杆式反应器声场作用范围小,均匀性极差;而槽式反应器声场均匀性号,但空化效果差的问题。本公开旨在探寻合适的方法提高槽式反应器的声场强度并将其用于超声乳化,以此探索超声乳化最佳工艺条件。
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公开(公告)号:CN113477200A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110741477.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本公开涉及纳米乳液技术领域,具体提供一种声场强度大的槽式超声波发生器及其使用方法与应用。串联槽式超声波发生器与微纳米气泡发生器,在超声空化场内引入微纳米气泡,可以得到含有纳米液滴的乳液。针对现有技术中在超声制备纳米乳化液过程中,变幅杆式反应器声场作用范围小,均匀性极差;而槽式反应器声场均匀性号,但空化效果差的问题。本公开旨在探寻合适的方法提高槽式反应器的声场强度并将其用于超声乳化,以此探索超声乳化最佳工艺条件。
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公开(公告)号:CN112067112A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010996407.X
申请日:2020-09-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01H3/00
Abstract: 本发明公开了一种水下超声空化场特征自动测量与可视化系统、方法,其技术方案为:包括声场信号采集模块、自动测量平台、控制系统、声场可视化模块,声场信号采集模块用于采集声场信号;自动测量平台与声场信号采集模块相连,能够带动声场信号采集模块运动以实现对矩形或圆柱形声场的自动检测;控制系统与自动测量平台相连,用于控制自动测量平台的运动;声场可视化模块与信号采集模块相连,能够对声场信息进行分析处理。本发明不仅能准确地测量水下声场,还能对声场参数进行定性定量表征。
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公开(公告)号:CN111570225A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010454783.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种SiO2辅助HF刻蚀不锈钢制备超疏水表面的方法和应用。所述方法为:将不锈钢样件放入装有二氧化硅的氢氟酸溶液中,进行刻蚀,刻蚀后的不锈钢样件放在硬脂酸乙醇溶液中进行修饰,得到处理后的不锈钢。制备得到的不锈钢材料最大静水接触角为162.45°,最小滑动角为4.8°。与未经处理的不锈钢相比,制备的超疏水表面具有优异的耐蚀性,同时保持了良好的机械稳定性。
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