重力技術是強化多相流傳遞及反應過程的新技術,上個世紀超重力機問世以來,在國內外受到廣泛的重視,由于它的廣泛適用性以及具有傳統(tǒng)設備所不具有的體積小、重量輕、能耗低、易運轉、易維修、安全、可靠、靈活以及更能適應環(huán)境等優(yōu)點,使得超重力技術在環(huán)保和材料生物化工等工業(yè)領域中有廣闊的商業(yè)化應用前景。但目前超重力技術還主要處于應用開發(fā)階段,集中體現在超重力氣-固流態(tài)化技術和超重力氣-液傳質技術兩個方面。
中文名稱 | 超重力技術 | 外文名稱 | HIGEE |
---|---|---|---|
概述 | 重力技術是強化多相流傳 | 簡介 | 超重力技術是強化多相流 |
技術原理 | 超重力工程技術的基本原理 |
超重力技術簡介
超重力技術是強化多相流傳遞及反應過程的新技術,上個 世紀問世以來,在國內外受到廣泛的重視,由于它的廣泛適用性以及具有傳統(tǒng)設備所不具有的體積小、重量輕、能耗低、易運轉、易維修、安全、可靠、靈活以及更能適應環(huán)境等優(yōu)點,使得超重力技術在環(huán)保和材料生物化工等工業(yè)領域中有廣闊的商業(yè)化應用前景。
超重力精餾設備 超重力精餾產品簡介⒈高效旋轉精餾機---代替?zhèn)鹘y(tǒng)的回收塔。用于有機溶劑分離提純回收,由天大與浙江創(chuàng)興化工設備有限公司共同研制 。(專利號:ZL 2014 2 0771413.5)首創(chuàng)將...
不知道你的亞克力是櫥柜的臺面呢,還是廣告的亞克力板
中國電力是2012年的北大中文核心期刊,這種期刊,應該也是2013年的核心期刊的。
格式:pdf
大?。?span id="tp9tfdn" class="single-tag-height">39KB
頁數: 1頁
評分: 4.8
2002年度國家技術發(fā)明獎獲獎項目簡介——納米粉體材料超重力法工業(yè)性制備新技術
格式:pdf
大?。?span id="hjt9hfn" class="single-tag-height">39KB
頁數: 6頁
評分: 4.4
以偏鋁酸鈉溶液、CO2為原料,在超重力旋轉床反應器中進行碳分反應,成功制備出納米級氫氧化鋁,采用XRD、TEM、TGDSC、粒度分布等測試技術對產品進行表征,表明產品的晶型為拜耳石、六角片狀、平均粒徑<100nm,且形狀規(guī)則、粒度分布窄、分散性好.同時對其合成條件進行了優(yōu)化分析.結果表明,利用超重力旋轉床反應器制備六角片狀氫氧化鋁工藝簡單、重復性好、技術上是可行的.
陰陽電極相對裝置外殼靜止不動,氣相出口關閉,液相出口關閉,過程呈間歇操作,電解10min。轉速800 r/min,陽極相對裝置外殼旋轉,陰極相對裝置外殼靜止,氣相出口關閉,液相出口關閉,過程呈間歇操作,電解10min。超重力因子為100,陽極相對裝置外殼旋轉,陰極相對裝置外殼靜止,氣相出口關閉,液相出口敞開,過程呈連續(xù)操作,電解10min。
超重力技術可促使氣泡脫離電極表面和從電解液中溢出。當反應裝置氣相出口關閉時,脫離的和溢出的氣泡會聚集于反應裝置端蓋上。而重力環(huán)境下和重力攪拌環(huán)境下氣泡主要吸附在電極表面和分散于電解液中,裝置端蓋上幾乎沒有氣泡聚集,僅僅籠罩一層霧氣 。
白炭黑按生產方法大體分為沉淀法白炭黑和氣相法白炭黑。氣相法白炭黑常態(tài)下為白色無定形絮狀半透明固體膠狀納米粒子(粒徑小于100nm),無毒,有巨大的比表面積。氣相法白炭黑全部是納米二氧化硅,產品純度可達99%,粒徑可達10~20nm,但制備工藝復雜,價格昂貴;沉淀法白炭黑又分為傳統(tǒng)沉淀法白炭黑和特殊沉淀法白炭黑,前者是指以硫酸、鹽酸、CO2與水玻璃為基本原料生產的二氧化硅,后者是指采用超重力技術、溶膠-凝膠法、化學晶體法、二次結晶法或反相膠束微乳液法等特殊方法生產的二氧化硅。沉淀白炭黑主要用作天然橡膠和合成橡膠的補強劑、牙膏摩擦劑等。氣相白炭黑主要用作硅橡膠的補強劑、涂料和不飽和樹脂增稠劑,超細二氧化硅凝膠和氣凝膠主要用作涂料消光劑、增稠劑、塑料薄膜開口劑等。
白炭黑作為一種環(huán)保、性能優(yōu)異的助劑,主要用于橡膠制品(包括高溫硫化硅橡膠)、紡織、造紙、農藥、食品添加劑領域。
在超重力技術所營造的超重力環(huán)境下,相間會具有較大的相間浮力因子和較高的相間滑移速率。因此,超重力環(huán)境下,電化學反應過程中產生的氣泡的形核半徑變小,氣泡所受到的浮力增大,氣泡與電解液以及固相電極間的相間滑移速率也增大,這樣以來可促使氣泡從電極表面脫離或從電解液中溢出,防止電極活性面積減小和電極表面電流分布不均,同時電極表面更新速度加快,可防止超電勢的產生以及溶液歐姆壓降和槽電壓升高,避免電極表面吸附的氣泡與電極主反應產生競爭,從而達到提高電化學反應效率和降低能耗的目的。