一种用于脉冲氧碘化学激光器的脉冲放电装置

    公开(公告)号:CN102480100B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010562990.X

    申请日:2010-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于脉冲氧碘化学激光器的脉冲放电电路包括高压储能电容、放电回路储能电容、峰化电容、预电离电容以及限位电阻,均并联于高压直流电源上,高压储能电容与放电回路储能电容之间设有旋转火花充电开关,放电回路储能电容与峰化电容之间设有旋转火花放电开关,限位电阻通过低电感火花隙开关接有电极阳极,电极阴极接地;还具有预电离针,设于阴极表面,通过预电离电容接于峰化电容的输出端。本发明所搭建的放电电路,能够实现脉输出电压的波前时间为20纳秒左右,还能够实现一定气体组分情况下的电极间稳定的辉光放电。

    一种用于脉冲氧碘化学激光器的脉冲放电装置

    公开(公告)号:CN102480100A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010562990.X

    申请日:2010-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于脉冲氧碘化学激光器的脉冲放电电路包括高压储能电容、放电回路储能电容、峰化电容、预电离电容以及限位电阻,均并联于高压直流电源上,高压储能电容与放电回路储能电容之间设有旋转火花充电开关,放电回路储能电容与峰化电容之间设有旋转火花放电开关,限位电阻通过低电感火花隙开关接有电极阳极,电极阴极接地;还具有预电离针,设于阴极表面,通过预电离电容接于峰化电容的输出端。本发明所搭建的放电电路,能够实现脉输出电压的波前时间为20纳秒左右,还能够实现一定气体组分情况下的电极间稳定的辉光放电。

    一种亲水性超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102218273A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201010148305.9

    申请日:2010-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种新型亲水性超滤膜的制备方法,先将聚丙烯酸和基膜材料聚合物共混制备超滤膜;聚丙烯酸的用量为聚丙烯酸和基膜材料总质量的2%~15%;基膜材料为聚砜、聚醚砜、聚砜酰胺、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、聚氯乙烯中的一种或多种;然后再经过交联和接枝过程将端羧基的聚乙二醇单甲醚接枝到超滤膜的表面。该膜具有良好的抗污染和稳定性。采用共混-交联-接枝的改性方法,制备亲水性的超滤膜。本发明操作简便,所制得的超滤膜抗污染能力强,稳定性好,具有良好的应用前景。

    Janus中空纤维膜的制备方法、微气泡强化吸收装置和应用

    公开(公告)号:CN118056599A

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202211446107.X

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本申请公开了一种Janus中空纤维膜的制备方法、微气泡强化吸收装置和应用,包括以下步骤:a)将成膜聚合物和内层添加剂溶于有机溶剂中,搅拌I,得到内层制膜液;b)将成膜聚合物和外层添加剂溶于有机溶剂中,搅拌II,得到外层制膜液;c)将内层制膜液和外层制膜液同时导入双通道喷头,通入纺丝芯液,利用共挤出法制备双层中空纤维膜;d)将双层中空纤维膜依次浸入交联池、洗涤池和溶剂交换池中,干燥,得到Janus中空纤维膜。本申请提供的Janus中空纤维膜制备方法操作方便,可实现Janus中空纤维膜的连续化制备,制备的Janus中空纤维膜用于微气泡发生装置,可以通过Janus膜形成大量微气泡,增加气液接触面积,大幅提高气体吸收效率。

    一种中空纤维膜及制备和在液压油脱气中的应用

    公开(公告)号:CN114618321B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202011458475.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种可用于航空液压油中溶解空气脱除的中空纤维膜制备及改性方法,所制备的中空纤维膜对液压油具有优异的耐受性,在高压液压油中性能稳定,无液压油膜内渗透及膜被溶胀现象。在进行液压油膜法脱气过程中,液压油在膜外侧流动,膜内侧通过抽真空形成渗透动力,使得液压油中溶解的空气渗透通过膜而被有效脱除。本发明所提供的中空纤维膜制备及改性方法,可有效提高液压油中溶解空气的脱除效率及过程可靠性,同时通过控制中空纤维膜尺寸,以中空纤维膜组件的形式进行工作,可以大幅度提高液压油与脱气膜的接触面积,具有脱气效率高、能耗低以及对航空系统至关重要的体积要求小等优点。

    一种改性纤维素超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114832648A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210645642.1

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种改性纤维素超滤膜及其制备方法,通过使用纤维素的良溶剂NMMO·H2O对纤维素进行物理溶解,较多地保留了纤维素的天然特性,使制备得到的平板膜或中空纤维膜表现出了较好的机械性能和耐酸碱性;采用氧化剂氧化和化学改性技术制备改性纤维素,可以有效降低纤维素膜的结晶度,提高亲水性,既提高纤维素膜的水通量又提高其抗污染能力,制膜工艺简单,溶剂NMMO·H2O易于回收,为绿色环保工艺;本发明制备的改性纤维素超滤膜亲水性极强,通量高,抗污染能力强,适用于液体分离领域,如水处理、食品领域或渗透汽化领域中极性与非极性液体醇酮混合物的分离等,在医疗透析﹑膜萃取﹑膜吸收等方面也有很好的应用前景。

    一种中空纤维膜式微通道反应器及应用

    公开(公告)号:CN114247395A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011008001.2

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提出一种中空纤维膜式微通道反应器,由若干个相互交替的两相混合段和微通道反应段构成,具体包括中空纤维微孔膜、耐压反应器外壳、第一物相入口、第一物相出口、第二物相入口及密封材料组成。两相混合段中空纤维微孔膜间的空隙保留,而微通道反应段中空纤维微孔膜之间的空隙则采用密封材料进行填充。本发明的微通道反应器可实现第二物相在第一物相中微纳尺度上的均匀分散,混合效果更佳;此外,相互交替的两相混合段和微通道反应段设计可实现多段复混,解决两相间物料配比可能存在的不均衡问题。本发明的中空纤维膜式微通道反应器制作简单易行、微通道尺寸简单可控、中空纤维膜成本低廉,非常适合于放大生产和工业应用。

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