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公开(公告)号:CN119701384A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411989877.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 唐山三友氯碱有限责任公司 , 北京化工大学
Inventor: 张兆云 , 孙宝昌 , 李燕斌 , 陈建峰 , 李建渊 , 张国林 , 初广文 , 李学伟 , 汪晓梅 , 李德军 , 刘洋 , 杨爱娜 , 刘岩 , 董博 , 张世利 , 王倩 , 梁爱华 , 姚连仓 , 赵丽颖 , 郭建华 , 高东超 , 贾兆爽 , 王峰 , 银呈瑞
Abstract: 本发明提供一种非稳态胶乳挥发分的脱除系统和方法,该系统包括:换热器、脱挥单元、储液罐、缓冲罐、真空泵和超声清洗单元;非稳态胶乳与换热器的入口连接,换热器的出口与脱挥单元的入口通过第一管道连接,脱挥单元的液相出口与储液罐的第一顶部入口通过第二管道连接,脱挥单元的气相出口与储液罐的第二顶部入口通过第三管道连接,储液罐的顶部气相出口与缓冲罐的入口通过第四管道连接,缓冲罐的出口与真空泵的入口通过第五管道连接,真空泵的出口用于输出挥发分,储液罐的底部胶乳出口用于输出脱挥后胶乳;多探头超声清洗单元分别与脱挥单元、储液罐、缓冲罐与第一管道、第二管道连接,用于设备及管道的清洗。
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公开(公告)号:CN111763524B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201910258758.8
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种喷动与流化结合的三段式强化热解气化的系统和方法,适用于农林废弃物、煤、各种城镇和工业有机固废等。系统包括三段式热解气化反应器、一、二级旋风分离器、冷凝器、引风机、固体回收罐及卸料罐、螺杆进料器、添加剂进料器等。三段式反应器结构、电磁加热和添加剂联用实现强化热解气化,促进焦油裂解,减少污染物排放,热床料和产品气的循环利用极大提高了系统热效率和产品气品质,通过反应器结构型式优化、进料系统改进和产品气回流的侧面切向布置,改善了系统的流体动力学特性和温度分布,充分利用喷动、流化和气固旋动剧烈混合的原理,改善了热解气化强度和深度,提高了系统灵活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111763524A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910258758.8
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种喷动与流化结合的三段式强化热解气化的系统和方法,适用于农林废弃物、煤、各种城镇和工业有机固废等。系统包括三段式热解气化反应器、一、二级旋风分离器、冷凝器、引风机、固体回收罐及卸料罐、螺杆进料器、添加剂进料器等。三段式反应器结构、电磁加热和添加剂联用实现强化热解气化,促进焦油裂解,减少污染物排放,热床料和产品气的循环利用极大提高了系统热效率和产品气品质,通过反应器结构型式优化、进料系统改进和产品气回流的侧面切向布置,改善了系统的流体动力学特性和温度分布,充分利用喷动、流化和气固旋动剧烈混合的原理,改善了热解气化强度和深度,提高了系统灵活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN102605466A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210052617.9
申请日:2012-03-02
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01F8/18 , D01F8/16 , D01F8/10 , D01F8/14 , D01F8/12 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K47/36 , A61L27/26 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种天然聚电解质基核壳结构纳米纤维制备方法。以天然产物透明质酸、海藻酸钠、肝素、γ-聚谷氨酸、壳聚糖、ε-聚赖氨酸和合成聚合物聚氧乙烷、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚乙烯醇和聚己内酯为原料,通过配制二者的可溶性复合溶液,采用高压静电纺丝技术制备天然聚电解质基核壳结构纳米纤维。本发明中通过电场诱导聚电解质与合成聚合物相分离,成功制备出核壳结构纳米纤维。本发明中所制备的纳米纤维在生物活性化合物或药物的封装、化学修饰、细胞支架、药物释放和基因转载等方面具有特有的潜在应用。
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公开(公告)号:CN109108044B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201710491499.4
申请日:2017-06-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种内外循环结合、三相双床耦合的浸洗系统和方法,系统包括固体进料系统、浸洗液进料系统、浸洗单元、气体输送单元、螺杆混合输送器、水洗单元、液固分离单元和干燥单元。受污染固体和浸洗液在浸洗塔混合,浸洗液在浸洗塔的多个进液口进入,通过液体的旋流运动、固体沉降段和固体浓缩段的设计、内循环筒和旋液分离器的外循环的使用以及气浮和螺杆搅拌混合输送挤压机理的应用,极大的促进了浸洗塔气液固三相的混合与分布、提高了传质效率和浸洗效果;螺杆输送器将浓缩的固体输送至水洗单元,液固分离后,固体进入干燥器进行干燥处理,液体返回到浸洗塔循环使用;浸洗塔结构的改进、浸洗液内外循环的使用和工艺路线与参数的优化改善了气液固三相分布与气液固混合均匀性、提高了浸洗效率与浸洗效果、节省了浸洗液用量、提高了系统经济性。
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公开(公告)号:CN116037023A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211492629.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 北京化工大学 , 苏州巴恩特环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三相鼓泡床水热碳包覆的系统与方法,包括原料进料仓、混合罐、进气单元、鼓泡反应单元、换热单元、脱水单元、卸料单元、干燥单元、冷却存储单元;原料溶液泵入混合罐,经补充进料槽和进料泵进入鼓泡反应单元水热段,进气单元的惰性气体经换热单元加热后通过低位进气段和高位进气段与鼓泡反应单元连通连接,鼓泡反应单元热气体出气管与脱水单元连通连接,继而经换热单元返回鼓泡反应单元,固相产物在鼓泡反应单元底部泄放至卸料单元,干燥后进入冷却存储单元,通过多级加热、能量梯级利用、惰性气体循环利用、多段反应器布置、三相鼓泡设计、内循环配置,促进了三相湍动与混合,提高了传质传热和反应速率,提升了产品品质。
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公开(公告)号:CN111792701A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910279176.8
申请日:2019-04-09
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种油水乳状液的破乳分离系统与方法。系统包括三段式破乳器、微波和超声波发生器、连接弯管、提升管、一级旋液分离器、二级旋液分离器、回流泵、富油储罐、调理药剂加料口、螺杆进料器、下料管等。通过微波和超声波的破乳与加热作用、破乳器三段结构型式设计、流体旋转运动模式、含油回流液的循环流动与利用、调理剂的添加使用,实现油水的高效破乳与分离,使油品得以高效回收,液固混合物由旋液分离器分离后进入后续工序,含油回流液循环利用,减少了液固混合物的油品夹带,提高了油品的回收效率和油品品质。
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公开(公告)号:CN109108044A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710491499.4
申请日:2017-06-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种内外循环结合、三相双床耦合的浸洗系统和方法,系统包括固体进料系统、浸洗液进料系统、浸洗单元、气体输送单元、螺杆混合输送器、水洗单元、液固分离单元和干燥单元。受污染固体和浸洗液在浸洗塔混合,浸洗液在浸洗塔的多个进液口进入,通过液体的旋流运动、固体沉降段和固体浓缩段的设计、内循环筒和旋液分离器的外循环的使用以及气浮和螺杆搅拌混合输送挤压机理的应用,极大的促进了浸洗塔气液固三相的混合与分布、提高了传质效率和浸洗效果;螺杆输送器将浓缩的固体输送至水洗单元,液固分离后,固体进入干燥器进行干燥处理,液体返回到浸洗塔循环使用;浸洗塔结构的改进、浸洗液内外循环的使用和工艺路线与参数的优化改善了气液固三相分布与气液固混合均匀性、提高了浸洗效率与浸洗效果、节省了浸洗液用量、提高了系统经济性。
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公开(公告)号:CN102605467B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210052874.2
申请日:2012-03-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及利用冻干法制备复合聚电解质纤维膜的方法。将聚阴离子和聚阳离子分别溶解在溶剂中,配制成重量百分比为0.001~1wt%的溶液,然后将溶液充分搅拌,将聚阴离子和聚阳离子溶液按体积比1~9∶9~1的比例以不同的方法混合,得到复合聚电解质溶液。最后将复合聚电解质溶液转移到液氮冷冻装置中,使溶液在液氮环境中冻结,在温度为-10~-80℃、真空度为1~600Pa的条件下,然后用冷冻干燥机进行冻干处理12~48h,得到复合聚电解质纤维膜。本发明中所制备的纳米纤维具有pH值可调节带电性的特性,即在碱性条件下,透明质酸电离而带有负电荷,酸性条件下,壳聚糖质子化而带有正电荷。这种pH条件下,具有电荷的转变在生物工程和生物医用材料领域存在较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101792955A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010137440.3
申请日:2010-04-01
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种制备纯透明质酸纳米纤维膜的方法。方法是将透明质酸粉末溶于水、甲酸和DMF组成的混合溶剂中配制成溶液,将溶液静置超声波1个小时使气泡全部析出即得到透明的透明质酸溶液;将配制的透明质酸静电纺丝溶液加入注射泵,调整适当的纺丝电压、喷丝头到收集板的距离以及喷丝头纺丝溶液的流量,在5~60℃的温度范围内静电纺丝到折扇形的铝箔上,得到了纤维平均直径在200~600nm的透明质酸纳米纤维无纺布。本发明制备过程、后处理工序简单,并实现了在较大的温度范围内获得透明质酸纳米纤维无纺布,所获得的透明质酸纳米纤维直径分布均匀。
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