多线微射流雾化器
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103111083A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310060990.3

    申请日:2013-02-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 多线微射流雾化器,涉及雾化器。提供一种可将高粘度溶液均匀分散开来,保证颗粒产品的大小均一,实现大量雾化高粘度流体的多线微射流雾化器。设有喷头管、多孔喷头、锁紧螺母和压电陶瓷环;多孔喷头设于喷头管进口端,多孔喷头通过锁紧螺母与喷头管进口端螺接压紧在喷头管进口端上,压电陶瓷环套在喷头管外壁上。可对高黏度液态物料实现很好的雾化效果,液滴大小均一,产量可显著提高。在保证产品大小均一的同时,实现了多线生产,大大增加了雾化器的产量,进一步推动喷雾干燥过程的连续化高效生产。此外可有效降低液滴之间的相互作用,减少颗粒挂壁现象,显著节省能源材料。

    一种可降解智能食品包装薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119823427A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510049925.3

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 一种可降解智能食品包装薄膜的制备方法,属于包装薄膜领域。制备过程如下:准备壳聚糖(CS)、聚乙烯醇(PVA)、姜黄素(CUR)、冰醋酸、甘油等原料。首先,将CS粉末溶于冰醋酸中,在持续加热、搅拌下将CS完全溶解。再另取PVA加至去离子水中,同样加热、搅拌至完全溶解。然后,将两种溶液按不同的体积比进行混合,并加入甘油与CUR,在水浴环境中持续搅拌,随后自然冷却至室温并静置。最后,将混合液流延在培养皿中,放置在烘箱中干燥成膜。本发明以CS和PVA为基体,并添加CUR作为pH敏感成分,成功研制了一种食品级别的可降解智能包装材料,其特点在于安全性高、耐水性佳、热稳定性好、可降解。

    一种异丙醇和水共沸体系的萃取精馏脱水分离方法

    公开(公告)号:CN119371288A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411547721.4

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 一种异丙醇和水共沸体系的萃取精馏脱水分离方法,涉及精馏脱水领域。该方法在精馏塔中加入共沸夹带剂甲基环己烷,甲基环己烷可以与原料混合加入,也可以在塔内比进料位置高的位置加入,共沸夹带剂甲基环己烷与水形成新的低沸点共沸物。依据甲基环己烷与水形成的共沸物为不稳定共沸物,且常温下甲基环己烷与水互溶度低的特点,可将塔顶回流罐设置为油水分离器分离油相的甲基环己烷和水相的水分,油相甲基环己烷作为共沸夹带剂回流至塔内,水作为废液排出,从而将异丙醇与水分离得到高纯度异丙醇。本发明具有工艺简单、能耗低、产品纯度高、共沸夹带剂环境友好等优点,适用于大规模工业化生产。

    一种基于毛细现象的有机溶剂纯化装置

    公开(公告)号:CN116510331A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310650800.7

    申请日:2023-06-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于毛细现象的有机溶剂纯化装置,包括原料储罐、纯化罐、产品储罐、废液储罐和控制系统。其中,原料储罐用于存储有机溶剂原料;纯化罐利用毛细现象,实现有机溶剂的快速蒸发和冷凝,从而达到纯化的目的;产品储罐用于存储纯化后的有机溶剂;废液储罐用于收集纯化剩余的有机溶剂;控制系统用于控制物料进出和加热温度。本发明利用毛细现象,提高了有机溶剂纯化的生产效率。

    一种分离乙酸乙酯和甲基环己烷恒沸物的萃取精馏方法

    公开(公告)号:CN114751826B

    公开(公告)日:2023-02-28

    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。

    利用ZSM-5分子筛转晶制备SSZ-13分子筛的方法

    公开(公告)号:CN114477211A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210260043.8

    申请日:2022-03-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 利用ZSM‑5分子筛转晶制备SSZ‑13分子筛的方法,涉及分子筛制备。包括以下步骤:1)制备含有模板剂的碱性溶液:将碱源和模板剂按一定摩尔比混合,加入适量水,溶解得到含有模板剂的碱性溶液;2)制备凝胶:将ZSM‑5分子筛作为硅源和铝源加入碱性溶液中,搅拌均匀形成凝胶;3)晶化:在凝胶中加入CHA型分子筛作为晶种,转移到高压反应釜中,在高温下进行晶化反应;4)后处理:晶化反应后,所得产物经过滤、洗涤、干燥和焙烧等后处理过程,得SSZ‑13分子筛。采用无毒且价廉、环境友好的四乙基氢氧化铵作为模板剂,减轻环境污染,生产成本低。采用ZSM‑5分子筛作为硅源和铝源,工艺简单,有利于大规模生产。

    一种具有光热转换功能的石蜡Pickering乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621036B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010459637.2

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种具有光热转换功能的石蜡Pickering乳液及其制备方法,涉及太阳能光热转换与存储领域。按质量百分比计包括以下组分:石蜡10%~40%,镁‑铝层状双金属氢氧化物1%~5%,氧化石墨烯大于0、小于等于0.1%,余量为水;本发明以镁‑铝层状双金属氢氧化物和氧化石墨烯代替化学乳化剂,制备一种低过冷度、低黏度、高热导率、高度稳定、具有优异光热转换性能的石蜡Pickering乳液,且制备方法简单。

    一种基于3D打印技术的仿生结构整体型催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110901046B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911261246.3

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于3D打印技术的仿生结构整体型催化剂的制备方法,涉及催化剂的制备。包括如下步骤:1)在动物骨骼端部截取一块松质骨,在三氯乙烯中浸泡去脂,并经过超声处理,制备得到多孔的松质骨样本;2)对步骤1)所得的松质骨样本进行Micro‑CT扫描,得到一系列松质骨样本的Micro‑CT图像,对Micro‑CT图像进行重建得到松质骨样本的三维数字模型;3)使用3D打印技术对步骤2)所得到的三维数字模型进行3D打印,制备得到仿生结构整体型催化剂。具有优异力学性能,能有效降低气体通过催化剂时的压降,降低能耗,可广泛应用于催化反应等领域。

    一种pH调控凝胶高压后融化态时长增强药物负载的方法

    公开(公告)号:CN110960682B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201911278318.5

    申请日:2019-12-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种pH调控凝胶高压后融化态时长增强药物负载的方法,涉及药物负载技术领域。将高酯果胶用PBS缓冲液溶解,室温过夜,水浴锅升温后加入蔗糖,反应后倒入软性食品包装袋中,真空封装,成型后取出进行超高压处理,得液态凝胶;于超净台上与指定药物混合,搅拌后得凝胶药片;倒入药片模具中静置成型,然后于室温下在干燥皿中干燥至恒重,得凝胶片;所得凝胶片放入A液中浸润5~10s,迅速转移至B液中5~10s,然后再从B液转移至A液中5~10s,凝胶镀膜后取出放置药片搁架台,即完成pH调控凝胶高压后融化态时长增强药物负载。延长了果胶‑蔗糖凝胶超高压后处于融化态的时间约10倍左右,便于提高凝胶载药片剂的质量。

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