一种光电协同催化二氧化碳制甲醇的实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109999743B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910323119.5

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种光电协同催化二氧化碳制甲醇的实验装置及实验方法,该实验装置包括反应装置筒体,设置在反应装置筒体上的进气口、液体循环进液管口、液体循环出液管口及液体取样口;连接在反应装置筒体内的紫光灯放置筒,设置在紫外灯放置筒上的三个密闭电极放置桶,紫光灯放置在紫光灯放置筒内,电极放置在密闭电极放置桶内;液体循环出液管为以切圆式排列布置的倾斜式喷管,通过橡胶管外接筒外循环泵,与液体循环进液管共同组成液体循环体系;本发明通过采用磁力搅拌,循环出液管的喷管设计,可增强反应容器内液体及催化剂的扰动,提高催化剂工作效率;电极筒的螺纹设计可方便电极与密封圈的放置,密封圈设计可以保护电极,提高反应装置安全性。

    一种接枝型氯甲基化SEBS渗透汽化膜及制备方法

    公开(公告)号:CN116510516A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310490151.9

    申请日:2023-05-04

    Inventor: 李娜 申伟煜

    Abstract: 本发明公开了一种接枝型氯甲基化SEBS渗透汽化膜及制备方法,以嵌段聚合物为原材料,通过对材料进行季胺化改性,通过亲水改性及调控膜微相分离结构使膜获得较高的渗透汽化通量。在苯乙烯链段侧链位置接枝季铵化链状烷烃,为膜赋予亲水性,同时增强膜材料的亲/疏水微相分离效果。通过采用烯‑硫醇交联方法,在链段间构建共价交联网络,赋予膜良好的结构稳定性和机械强度。该膜致密且含有大量荷正电的季铵基团,有利于提高膜对盐离子的截留能力,同时利用其优异的微生物降解能力,可以作为电解水制氢、微生物燃料电池和能量储存等领域的潜在膜材料。

    一种硫化铜纳米线的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114538498B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210184571.X

    申请日:2022-02-23

    Inventor: 李娜 封婕 丁书江

    Abstract: 一种硫化铜纳米线的制备方法及应用,其中方法包括:取二乙基二硫代氨基甲酸钠盐超声分散于油胺中,得到分散液;取氯化亚铜和油胺加入反应容器中,将反应容器中的溶液加热,抽真空并搅拌,以除去含有的水及低沸点溶剂,待反应容器中的溶液澄清透明后,通入氮气;升高反应容器中溶液的反应温度,将分散液注射到反应容器中;将反应容器冷却至室温并将其内的溶液转移至离心设备中,向离心设备中加入由无水乙醇和环己烷混合配制的清洗溶剂;将清洗得到的产物干燥得到粉末的硫化铜纳米线。本发明制备方法简单方便,可以在无模板条件下操作,无需使用高压反应条件即可得到高质量硫化物纳米线结构,从而促进了大规模生长纯相半导体硫化物纳米线。

    一种智能雾化恒温装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113289167B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110741644.6

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种智能雾化恒温装置,涉及医疗设备技术领域。本发明包括雾化器,雾化器的出气端连通有雾化面罩,雾化器的进气端连通有恒温气源机构;恒温气源机构包括有一个壳体,壳体的相对两侧分别设置有进气口和出气口;壳体内还设置有分别通过管道一和管道二与进气口连通的加热仓和混合仓、加热仓和混合仓通过一管道三连通;且混合仓通过一管道四连通出气口;管道一和管道二上分别设置有控制阀门一和控制阀门二;加热仓内设置有电加热模块。本发明通过设置的恒温气源机构,解决了现有气温较低的天气时雾化得到的雾化药液过凉,患者吸入会使得患者出现鼻腔或咽喉不适的现象,甚至会引发患者咳嗽的问题。

    一种研究蒸汽发生器内部泄漏的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN114264416B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111604385.9

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 一种研究蒸汽发生器内部泄漏的试验系统及方法,该系统包括反应器、储箱、储气罐、收集罐、气瓶、真空泵、连接管路及阀门;其中反应器是泄漏试验发生场所,由针阀电机、上下法兰、泄漏管、临管管束、孔板、筒身和接管组成。泄漏管是泄漏试验的关键装置,由上端盖、阀杆、注水管、泄漏管筒、阀座和泄漏头组成。该系统可将反应器介质和泄漏管介质分别控制在需要的状态参数下,通过泄漏管实现反应器内的泄漏试验,并获得泄漏率、损耗率等数据;该试验系统易于更换泄漏管段,方便拆卸检测;可实时精确控制泄漏启停,研究任意泄漏时长对裂纹扩展的影响;泄漏期间壳体内可充满静态或流动同种或异种介质,泄漏管段周围可布置模拟管束,研究泄漏对周围环境的影响。

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