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公开(公告)号:CN119955140A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510193259.0
申请日:2025-02-21
Applicant: 厦门大学 , 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司
IPC: C08J5/18 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08L101/06 , C08K5/11
Abstract: 一种高韧性透明可降解吹塑薄膜及其制备方法,涉及可降解薄膜领域。薄膜制备方法如下:1)按比例将PLA和PBS、增塑剂、环氧官能团共聚物和抗氧化剂在高速混料机中混合均匀;其中,PLA60~80份、PBS20~40份、增塑剂10~40份、环氧官能团共聚物0.1~1份、抗氧化剂1~10份;2)将混料利用双螺杆挤出机熔融共混,挤出料通过水冷切粒并干燥,得到PLA/PBS复合母粒;3)PLA/PBS复合母粒用单螺杆吹膜机吹塑成膜,制得所述高韧性透明可降解吹塑薄膜。本发明制备过程简单,制备的薄膜具有优异的力学性能、高透明度和低雾度,适用于各种包装应用。
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公开(公告)号:CN114547823B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210261415.9
申请日:2022-03-16
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/18 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 一种包含相变流股的换热网络优化设计方法,属于工业热交换网络的设计领域。步骤:1)提取流股的工艺参数和物性数据;2)判断流股类型;3)根据相变流股温焓图特征,将相变流股分为多个区间,分别确定每个区间的热容流率;4)建立混合整数非线性规划模型:混合整数非线性规划模型包括目标函数、流股热平衡约束、每一级热平衡约束、公用工程热平衡约束、换热量边界约束、温差约束和温度可行性约束;5)初始化模型参数;6)根据步骤4)建立的混合整数非线性规划模型和步骤5)初始化后的模型参数,求解该优化问题的模型获得优化设计后的换热网络。能实现相变换热网络优化设计,以便提升工业过程能量利用率,降低工业过程生产成本,节能降耗。
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公开(公告)号:CN116108694A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310262589.1
申请日:2023-03-17
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/20 , A24D3/04 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 一种高降温效率的卷烟滤棒设计方法,涉及卷烟滤棒设计。通过数值模拟获得不同形状滤棒的温度、压力与滤棒长度之间的关系;基于内插法计算烟气温度随滤棒长度变化曲线的斜率以获得不同形状滤棒的高效降温段长度,作为多元滤棒的上游部分;基于上游烟气温度和目标出口温度获得下游滤棒的形状与长度,将上下游拼接以获得高降温效率的滤棒。将卷烟抽吸过程的CFD模型与多孔介质理论、气固两相间传热模型结合,模拟计算获得不同形状滤棒抽吸过程中压降、温降与滤棒长度之间的关系,基于该关系将不同形状的滤棒拼接以获得高降温效率的组合滤棒,综合卷烟抽吸过程中上下游的流动传热特点,将不同形状滤棒拼接设计获得降温效率更高的滤棒。
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公开(公告)号:CN114751826A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210423540.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种分离乙酸乙酯和甲基环己烷恒沸物的萃取精馏方法,涉及有机溶剂回收精制。采用包含萃取精馏塔和溶剂回收塔的连续萃取精馏工艺,萃取剂从萃取精馏塔上部进料,萃取精馏塔的塔顶采出高浓度乙酸乙酯,甲基环己烷和萃取剂的混合物经萃取精馏塔的塔底进入到溶剂回收塔进行分离,分别在塔顶和塔底得到高浓度的甲基环己烷和萃取剂,萃取剂输送至萃取精馏塔循环使用。通过萃取精馏分离二元共沸物乙酸乙酯和甲基环己烷,确保包装印刷行业中的有机溶剂能够回收精制,减少碳排放保护环境的同时创造高额经济效益。工艺操作流程简单,收率高、产品纯度高,萃取剂可循环使用,设备费用和操作费用低。产品纯度达到工业溶剂标准。
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公开(公告)号:CN114595611A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210254711.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 一种二氧化硫催化氧化反应过程的模拟方法,传统模拟方法主要将异形催化剂颗粒相简化为球形无死区,忽略异形和死区的影响,本发明将反应过程分为单颗粒催化剂模型和固定床反应器模型,所用二氧化硫催化氧化的异形催化剂可以为星星环状(雏菊形、梅花形)。首先建立异形催化剂反应‑传质‑传热三维模型,改变操作条件并对模型求解得到一系列内扩散有效因子,然后利用机器学习的方法编程拟合内扩散有效因子并应用于固定床反应器模型得到反应器中温度和组分分布,从而达到帮助准确可靠地筛选出高性能二氧化硫催化氧化异形催化剂的目的。
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公开(公告)号:CN114242156A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111554198.4
申请日:2021-12-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋微塑料上致病性弧菌相对丰度的实时预测方法及系统,方法包括:获得不同环境因素下的海洋微塑料上弧菌相对丰度的历史实际值;将所获得的数据整理成样本数据集,并对环境因素数据进行预处理;将经过预处理的样本数据集划分为训练集和测试集;构建机器学习模型,并使用所述训练集进行训练;使用所述测试集对训练好的机器学习模型进行测试及评估,获得测试结果;将海洋观测站监测到的环境因素数据输入训练好的机器学习模型,获得海域海洋微塑料上弧菌相对丰度的实时预测数据。本发明解决了现有技术中无法对微塑料上微生物相对丰度实时监测的问题,为水产养殖区水产品的致病微生物病害监测及预防提供精确的数据支撑。
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公开(公告)号:CN112679011A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011331616.9
申请日:2020-11-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C02F9/10 , C07D495/04 , C07C29/76 , C07C29/80 , C07C31/08 , C07C303/44 , C07C309/30 , C02F103/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种含EDOT电化学废水处理及资源回收利用的方法,废水成分包括水、乙醇或其他醇类物质、EDOT和对甲苯磺酸钠。本发明首先在含EDOT的电化学废水中加入萃取剂得到萃取液和萃余液,然后对萃取液进行减压蒸馏回收萃取剂以及EDOT,对萃余液进行蒸发浓缩结晶回收对甲苯磺酸钠,对冷凝液蒸发精馏回收醇类物质,精馏塔塔釜液中仅含有极少量有机物质,经过生化处理后可以排放。该方法流程简单、EDOT回收率高、回收质量好、条件易控且效果显著。
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公开(公告)号:CN109726493B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910008032.9
申请日:2019-01-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。
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公开(公告)号:CN110564450A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910666230.4
申请日:2019-07-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C10J3/48
Abstract: 本发明公开了一种Shell煤气化炉进料喷嘴的设计方法,该方法依据气化炉内煤灰颗粒捕获程度TN的特征数模型来调整气化炉喷嘴结构,可以有效降低气化反应器出口飞灰颗粒的夹带量。煤灰颗粒捕获程度TN的特征数模型包含气化炉喷嘴结构参数、气化炉筒体结构参数、气化炉进料条件及气化炉内操作条件等。利用上述特征数,设计不同尺寸和结构的喷嘴后采用所提出的特征数来评价所设计喷嘴的优劣,以确保气化炉运行过程中达到增大煤灰颗粒捕获量、减少飞灰排放量的目的。
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公开(公告)号:CN109726493A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910008032.9
申请日:2019-01-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种壳牌渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。
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