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公开(公告)号:CN108332986B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810073014.4
申请日:2018-01-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于气固体系或气液固体系中液体或固体颗粒/粉末或液固混合物的取样装置和方法,取样装置包括封堵构件、中层管取样孔、内层管取样孔、内置挡板、外层管、中层管、内层管和防转动杆;外层管的取样端与封堵构件可拆卸连接,中层管的取样端与封堵构件连接,且中层管套于外层管之内,中层管取样端侧壁上开设有中层管取样孔,内层管能在中层管内轴向移动,内层管取样端的端口密封,内层管取样端内设置有内置挡板,内层管内壁上设置有刻度滑槽,内置挡板能沿着刻度滑槽滑动,内层管侧壁上开设有内层管取样孔,内层管取样端端口与内置挡板之间形成取样凹槽,样品经过中层管取样孔和内层管取样孔进入取样凹槽,完成取样。
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公开(公告)号:CN109324048B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811167718.4
申请日:2018-10-08
Applicant: 浙江大学
Inventor: 孙婧元 , 杨遥 , 黄正梁 , 廖祖维 , 陆锦 , 王靖岱 , 王浩同 , 田思航 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 叶健 , 李少硕 , 张鹏 , 王欣妍 , 蒋超 , 陈湛旻 , 董轩 , 郭晓云
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种喷液气固流化床中液相在液滴与湿颗粒间分配特性的测量方法。其特征在于,通过用喷涂法在颗粒表面涂覆一层可逆热敏变色涂料,联用高速相机和红外热像仪同步拍摄喷液及颗粒流化过程,基于颗粒表面热敏涂料随温度变化而可逆变色的特性,以及干颗粒、液滴和湿颗粒在高速相机及红外热像仪上的不同成像特性,对干颗粒群、液滴群和湿颗粒群进行有效区分和动态识别,对比计算得到液相分配特性。根据本发明提供的喷液气固流化床中液相分配特性的测量方法,可方便、准确、实时地获得喷液气固流化床中的液相分配信息。
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公开(公告)号:CN107098991B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710232955.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 浙江大学
Inventor: 黄正梁 , 范小强 , 孙婧元 , 王靖岱 , 杨遥 , 廖祖维 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 王浩同 , 陈毓明 , 洪小东 , 时强 , 胡晓波 , 陈美 , 李少硕 , 戴进成 , 彭肖祎
IPC: C08F10/00 , C08F2/01 , C08F210/16 , B01J8/24 , B01J8/00
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃合成方法和装置,所述方法提供流化床反应器,并在流化床反应器中发生烯烃聚合反应。本发明利用膜分离装置分离富集氢气,利用冷凝、气液分离装置分离富集共聚单体,在膜分离装置和气液分离器的二级分离作用下,流化床反应器中温度梯度和氢气的浓度梯度得到强化,可以生产兼具良好成型加工性能和物理性能的聚烯烃产品。
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公开(公告)号:CN107098991A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710232955.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 浙江大学
Inventor: 黄正梁 , 范小强 , 孙婧元 , 王靖岱 , 杨遥 , 廖祖维 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 王浩同 , 陈毓明 , 洪小东 , 时强 , 胡晓波 , 陈美 , 李少硕 , 戴进成 , 彭肖祎
IPC: C08F10/00 , C08F2/01 , C08F210/16 , B01J8/24 , B01J8/00
CPC classification number: C08F10/00 , B01J8/009 , B01J8/24 , C08F210/16 , C08F2/01 , C08F210/08 , C08F2500/04 , C08F2500/12 , C08F2500/18 , C08F2500/05 , C08F210/14
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃合成方法和装置,所述方法提供流化床反应器,并在流化床反应器中发生烯烃聚合反应。本发明利用膜分离装置分离富集氢气,利用冷凝、气液分离装置分离富集共聚单体,在膜分离装置和气液分离器的二级分离作用下,流化床反应器中温度梯度和氢气的浓度梯度得到强化,可以生产兼具良好成型加工性能和物理性能的聚烯烃产品。
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公开(公告)号:CN108311088B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710041101.7
申请日:2017-01-17
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J19/24 , B01J4/00 , B01J19/00 , C08F210/12 , C08F236/08 , C08F2/01
Abstract: 本发明公开了一种喷射式环管反应器,其包括:环状反应管道、射流混合装置、轴流泵、换热装置、进料口和出料口。该反应器能为反应提供极佳的宏观混合和微观混合环境;还易于实现多点进料,多段控温,利于调控产品分布。
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公开(公告)号:CN108332986A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810073014.4
申请日:2018-01-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于气固体系或气液固体系中液体或固体颗粒/粉末或液固混合物的取样装置和方法,取样装置包括封堵构件、中层管取样孔、内层管取样孔、内置挡板、外层管、中层管、内层管和防转动杆;外层管的取样端与封堵构件可拆卸连接,中层管的取样端与封堵构件连接,且中层管套于外层管之内,中层管取样端侧壁上开设有中层管取样孔,内层管能在中层管内轴向移动,内层管取样端的端口密封,内层管取样端内设置有内置挡板,内层管内壁上设置有刻度滑槽,内置挡板能沿着刻度滑槽滑动,内层管侧壁上开设有内层管取样孔,内层管取样端端口与内置挡板之间形成取样凹槽,样品经过中层管取样孔和内层管取样孔进入取样凹槽,完成取样。
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公开(公告)号:CN108311088A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201710041101.7
申请日:2017-01-17
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J19/24 , B01J4/00 , B01J19/00 , C08F210/12 , C08F236/08 , C08F2/01
CPC classification number: B01J19/2435 , B01J4/002 , B01J19/0013 , B01J2204/002 , B01J2219/00094 , C08F210/12 , C08F236/08 , C08F2/01
Abstract: 本发明公开了一种喷射式环管反应器,其包括:环状反应管道、射流混合装置、轴流泵、换热装置、进料口和出料口。该反应器能为反应提供极佳的宏观混合和微观混合环境;还易于实现多点进料,多段控温,利于调控产品分布。
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公开(公告)号:CN109470598B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811168220.X
申请日:2018-10-08
Applicant: 浙江大学
Inventor: 孙婧元 , 黄正梁 , 杨遥 , 廖祖维 , 王浩同 , 王靖岱 , 田思航 , 陆锦 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 宋琦 , 李少硕 , 姚晶星 , 叶健 , 戴进成 , 陈思羽 , 王超 , 杨勇
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种喷液气固流化床中喷液区动态分布特性的测量方法。其特征在于,通过喷涂法在颗粒表面涂覆一层可逆热敏变色涂料,采用高速相机拍摄喷液及颗粒流化过程,基于颗粒表面热敏涂料随温度变化而可逆变色的特性,对干、湿颗粒群进行有效区分和动态识别,获得喷液区的分布特性。根据本发明提供的喷液气固流化床中喷液区动态分布特性的测量方法,可方便、准确、实时地获得喷液区分布信息。
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公开(公告)号:CN109685117B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811473569.4
申请日:2018-12-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种气液固三相体系中流动参数的图像测量方法,包括图像采集、图像预处理、人工神经网络建模、相含率参数提取等步骤,通过本方法可以得到气相面积、液相面积、液相分率、气相分率等流动参数。进一步的,所述的图像测量方法处理同一实验条件下不同时刻的图像,获得所述流动参数随时间变化的数据;通过统计分析,可以识别涓流、脉冲流、鼓泡流等典型流型。本发明可以解决现有图像识别技术的不足,突破以图像提取定量气液流动参数的限制,进而提高气液流型的识别准确性。
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公开(公告)号:CN109470598A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811168220.X
申请日:2018-10-08
Applicant: 浙江大学
Inventor: 孙婧元 , 黄正梁 , 杨遥 , 廖祖维 , 王浩同 , 王靖岱 , 田思航 , 陆锦 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 宋琦 , 李少硕 , 姚晶星 , 叶健 , 戴进成 , 陈思羽 , 王超 , 杨勇
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种喷液气固流化床中喷液区动态分布特性的测量方法。其特征在于,通过喷涂法在颗粒表面涂覆一层可逆热敏变色涂料,采用高速相机拍摄喷液及颗粒流化过程,基于颗粒表面热敏涂料随温度变化而可逆变色的特性,对干、湿颗粒群进行有效区分和动态识别,获得喷液区的分布特性。根据本发明提供的喷液气固流化床中喷液区动态分布特性的测量方法,可方便、准确、实时地获得喷液区分布信息。
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