一种污水源热泵系统的优化设计方法

    公开(公告)号:CN116050164A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310097532.0

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种污水源热泵系统的优化设计方法,该方法包括:确定污水源热泵系统所包含的各设备的效率参数、污水源热泵系统的操作参数以及污水源热泵系统中的待优化设计变量;设置污水源热泵系统的换热工质备选方案;对污水源热泵系统进行流程模拟,建立各个备选方案中换热工质的热力学循环流程计算模型,确定污水源热泵系统在运行工况下各个换热工质的物性参数;建立目标函数,并根据污水源热泵系统中各设备的能量平衡方程以及待优化设计变量的约束条件,生成混合整数非线性规划模型;对混合整数非线性规划模型进行求解,最终确定污水源热泵系统中各设备的最优规模、在环境温度多工况下污水源热泵系统的最优换热工质以及各工况条件下的操作参数。

    一种荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118663088A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410968710.7

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜及其制备方法与应用,包括以下步骤:采用粘合剂对疏水膜进行表面修饰,得到粘合剂修饰的疏水膜;将阳离子聚合物和纳米粒子混合于有机溶剂中,经搅拌、超声、分散得到荷正电亲水改性液;通过静电喷涂将所述荷正电亲水改性液喷涂至粘合剂修饰的疏水膜上,烘干得到荷正电、亲疏水的复合蒸馏膜。与现有技术相比,本发明的复合蒸馏膜由疏水基膜和荷正电亲水涂层组成,疏水基膜具有高孔隙率,能为水蒸气提供更多渗透路径,荷正电亲水涂层具有高亲水性和水下超疏油性能,在膜蒸馏过程中能形成牢固水化层,水化作用协同表面荷正电性,进一步提高膜对乳化油的抗污染性能。

    一种实现碳化硅陶瓷膜孔径纯质调控的方法

    公开(公告)号:CN119569458A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202311138559.6

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种实现碳化硅陶瓷膜孔径纯质调控的方法,包括如下步骤:a)将碳化硅、羧甲基纤维素钠和分散剂加入水中,使球磨均匀后,得到喷涂浆料;b)将喷涂浆料喷涂至待调控的碳化硅陶瓷膜的表面,自然晾干后先在75~85℃下真空干燥2~5小时,然后放入高温炉中,于800~1200℃真空烧结1~3小时,再放入马弗炉中,于700~900℃氧化烧结25~45分钟。本发明所述方法能对碳化硅陶瓷膜的孔径实现纯质调控,不仅操作简单、成本低廉、易于实现规模化,而且对原膜的厚度影响较小,膜层牢固性好,对纯水的过滤通量仍然很高,使得碳化硅陶瓷膜在水处理中的应用价值得到显著提高。

    一种能用于膜蒸馏的碳化硅基疏水陶瓷膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115845619A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211596493.0

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种能用于膜蒸馏的碳化硅基疏水陶瓷膜的制备方法,包括:a)先采用氧化烧结法在碳化硅支撑体上制备二氧化硅包覆的碳化硅膜层,得到由二氧化硅包覆的碳化硅膜层与碳化硅支撑体组成的碳化硅基陶瓷膜;b)然后采用接枝聚合法对制得的碳化硅基陶瓷膜进行疏水改性,得到能用于膜蒸馏的碳化硅基疏水陶瓷膜。实验证明:本发明不仅获得了具有优良疏水性的碳化硅基疏水陶瓷膜,而且耐摩擦、耐强酸、强碱和高热,稳定性和牢固性均得到出乎意料地提高,且膜蒸馏应用效果显著,有望应用于恶劣环境下的膜蒸馏中,应用价值显著。

    一种低温烧结纯质多孔碳化硅陶瓷支撑体及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026718A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410176849.8

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种低温烧结纯质多孔碳化硅陶瓷支撑体及其制备方法,所述制备方法包括:a)复合粉料制备:先将碳化硅前驱体溶于有机溶剂中,再加入碳化硅颗粒并充分混合分散,然后在加热条件下持续搅拌至有机溶剂挥发,将所得产物烘干、研磨,得到复合粉体;再将复合粉体与球磨介质、碳化硅研磨小球共同置于球磨机的球磨罐中进行球磨,然后将球磨得到的浆料烘干、研磨,得到复合粉料;其中,碳化硅前驱体的质量为碳化硅颗粒的质量的0.5~20%;b)模压成型;c)烧结。本发明制备的碳化硅陶瓷支撑体由纯质碳化硅相组成,具有机械强度高、致密性好、耐酸碱腐蚀性好、孔径可控、孔径分布均匀等优点,可应用于微滤或超滤领域的分离与纯化。

    一种碳化硅耐磨涂层材料及其应用

    公开(公告)号:CN116463058B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202310488226.X

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,具体涉及一种碳化硅耐磨涂层材料及其应用。该碳化硅耐磨材料的制备方法包括:将四氯硅烷和钠钾合金溶于溶剂中,100℃‑200℃温度下反应制得纳米碳化硅;将纳米碳化硅均匀分散于水/醇溶液中得纳米碳化硅分散液;将氟硅烷分散于水/醇溶液中,加入稀酸,搅拌下进行氟硅烷水解反应,得到水解氟硅烷;将纳米碳化硅分散液和水解氟硅烷混合均匀,搅拌下充分反应制得碳化硅耐磨材料。该碳化硅耐磨材料应用在金属介质上,表面均匀、光滑,对中草药有很好的研磨作用,同时能够防止重金属脱落。同时可以降低中草药在介质表面的粘附,减少中草药的损耗。

    一种碳化硅耐磨涂层材料及其应用

    公开(公告)号:CN116463058A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310488226.X

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,具体涉及一种碳化硅耐磨涂层材料及其应用。该碳化硅耐磨材料的制备方法包括:将四氯硅烷和钠钾合金溶于溶剂中,100℃‑200℃温度下反应制得纳米碳化硅;将纳米碳化硅均匀分散于水/醇溶液中得纳米碳化硅分散液;将氟硅烷分散于水/醇溶液中,加入稀酸,搅拌下进行氟硅烷水解反应,得到水解氟硅烷;将纳米碳化硅分散液和水解氟硅烷混合均匀,搅拌下充分反应制得碳化硅耐磨材料。该碳化硅耐磨材料应用在金属介质上,表面均匀、光滑,对中草药有很好的研磨作用,同时能够防止重金属脱落。同时可以降低中草药在介质表面的粘附,减少中草药的损耗。

    一种测定超滤膜孔径的荧光探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119915693A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510025349.9

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本申请涉及一种测定超滤膜孔径的荧光探针及其制备方法与应用。所述荧光探针是通过将带有可以与蛋白质中氨基反应的基团,且荧光信号互不干扰的一组荧光染料和等效直径具有显著差异,且在检测溶液中能保持稳定的一组蛋白质混合反应,再经过纯化、浓缩得到的一组荧光标记蛋白。以该荧光探针为基准物测定超滤膜孔径时,先将其配制成混合溶液,然后使用待测滤膜对该混合溶液进行一次性过滤,检测荧光强度,进一步计算每种荧光探针的截留率R。根据等效直径和截留率R的拟合曲线得到孔径d50和d90,并绘制孔径分布图。本申请能够精确测量2nm至20nm的超滤膜孔径,操作便捷,效率高,试验成本和复杂性低,对材料、生物以及环境等领域的研究应用具有重要意义。

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