-
公开(公告)号:CN1186263C
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN02117183.1
申请日:2002-04-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明的球形Zr(OH)4纳米粒子的准气相法连续化制备方法,步骤是:1)将锆盐溶液压入密闭雾化发生器中进行雾化;2)将雾化的锆盐溶液微细雾滴和纯氨气同时导入反应器中,发生沉淀反应,生成球形Zr(OH)4纳米粒子;3)将生成的球形Zr(OH)4纳米粒子导入装有溶剂的颗粒收集器中进行回收;装置包括雾化发生器、反应器、颗粒收集器,雾化发生器上端通过乳胶管与保护性气体瓶相通,通过乳胶管和位于反应器顶部的雾滴导流管与反应器相通,反应器底部通过位于底部向上弯曲的氨气导流管和乳胶管与氨气瓶相通,反应器上部通过乳胶管与颗粒收集器相通;雾化发生器内顶部设圆形细孔筛板;雾滴导流管伸至反应器中部;其结构简单,工艺操作方便,可规模化、连续化生产。
-
公开(公告)号:CN1183039C
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN02117654.X
申请日:2002-05-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明的球形Zr(OH)4纳米粒子的准气相法连续化制备方法,步骤是:1)将锆盐溶液压入密闭雾化发生器中进行雾化;2)将雾化的锆盐溶液微细雾滴和纯氨气同时导入真空反应器中,发生沉淀反应,生成球形Zr(OH)4微颗粒;3)将生成的球形Zr(OH)4微颗粒导入装有溶剂的颗粒收集器中进行回收;装置包括雾化发生器、真空反应器、颗粒收集器和抽真空装置,雾化发生器与真空反应器相通,反应器底部通过位于底部向上弯曲的氨气导流管和乳胶管与氨气瓶相通,反应器上部通过乳胶管与颗粒收集器相通;雾化发生器内顶部设圆形细孔筛板;雾滴导流管伸至反应器中部;其结构简单,工艺操作方便,可规模化、连续化生产。
-
公开(公告)号:CN101359191B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810222757.X
申请日:2008-09-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及持久性加密安全型彩色激光打印机用无色碳粉及制备方法。以任一原料重量份数为基准,用3~10份的钛白粉或碳酸钙,18~32份的荧光粉,2~8份的聚丙烯蜡,1~5份的水杨酸金属铬络合物电荷调节剂,78~95份的MND-1054型高分子树脂,1~6份的二甲基二氯硅烷,4~10份的六甲基二硅氮烷,经梯度加料混合、混炼、挤塑、流态化气流粉碎、过筛分级、表面改性和筛分等步骤制成。采用了钛白粉或碳酸钙做色调剂,在300℃高温下图文的防伪标记不变色,在-30℃低温下图文的防伪标记不模糊;添加了荧光粉,在紫外光照射下可识别设计的防伪标记,所以图文的防伪标记具有长久性保存而不变色,起到加密防伪的安全作用。
-
公开(公告)号:CN100522822C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200610011887.X
申请日:2006-05-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于粉体合成及表面工程领域,特别涉及一种氧化锆颗粒呈膜状原位造型制备方法。本发明提供的方法是以氧氯化锆醇溶液原料,无灰份的滤纸等无灰型物质为载体,氧氯化锆与氨气直接反应得到氢氧化锆,经煅烧原位制备氧化锆薄膜,其厚度调控。本发明具有采用无灰份的滤纸等无灰型物质为载体原位制备氧化锆薄膜,充分利用了载体无灰的特性,通过对载体涂层的控制,从而调控了氧化锆薄膜的厚度;工艺流程简单,操作简便且无污染;通过对载体的更换,可直接达到对不同载体表面进行涂层的目的,使成膜工艺更简单,操作成本更低,膜形成过程中不引入其它杂质。
-
公开(公告)号:CN100460335C
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200610081427.4
申请日:2006-05-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G25/02
Abstract: 本发明属于粉体合成领域,特别涉及一种采用分子薄膜氨化法制备超细球形ZrO2粉体的方法。本发明提供的方法是以氧氯化锆醇溶液为原料,利用密闭反应器中的两薄板进行挤压和相互平推两薄板之间的氧氯化锆醇溶液,使氧氯化锆醇溶液排出微小气泡形成分子薄层;使上下层薄板的下上表面带有的氧氯化锆醇溶液与通入反应器中的氨气反应;在不同温度下,煅烧上下层薄板及其反应结束后的产物,得到球形氧化锆超细粉体,其粒度在几个纳米到三十个纳米范围内调控,且具有良好的分散性。本发明充分利用了溶液分子薄层的特性,通过对原料浓度的控制,从而调控了产物粒度分布。本方法工艺流程简单,生产成本低廉,通过对物质内循环实现污染零排放。
-
公开(公告)号:CN101074115A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200610081427.4
申请日:2006-05-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G25/02
Abstract: 本发明属于粉体合成领域,特别涉及一种采用分子薄膜氨化法制备超细球形ZrO2粉体的方法。本发明提供的方法是以氧氯化锆醇溶液为原料,利用密闭反应器中的两模板进行挤压和相互平推两模板之间的氧氯化锆醇溶液,使氧氯化锆醇溶液排出微小气泡形成分子薄层;使上下层薄板的下上表面带有的氧氯化锆醇溶液与通入反应器中的氨气反应;在不同温度下,煅烧上下层薄板及其反应结束后的产物,得到球形氧化锆超细粉体,其粒度在几个纳米到三十个纳米范围内调控,且具有良好的分散性。本发明充分利用了溶液分子薄层的特性,通过对原料浓度的控制,从而调控了产物粒度分布。本方法工艺流程简单,生产成本低廉,通过对物质内循环实现污染零排放。
-
公开(公告)号:CN101070185A
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200610011887.X
申请日:2006-05-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于粉体合成及表面工程领域,特别涉及一种氧化锆颗粒呈膜状原位造型制备方法。本发明提供的方法是以氧氯化锆醇溶液原料,无灰份的滤纸等无灰型物质为载体,氧氯化锆与氨气直接反应得到氢氧化锆,经煅烧原位制备氧化锆薄膜,其厚度调控。本发明具有采用无灰份的滤纸等无灰型物质为载体原位制备氧化锆薄膜,充分利用了载体无灰的特性,通过对载体涂层的控制,从而调控了氧化锆薄膜的厚度;工艺流程简单,操作简便且无污染;通过对载体的更换,可直接达到对不同载体表面进行涂层的目的,使成膜工艺更简单,操作成本更低,膜形成过程中不引入其它杂质。
-
公开(公告)号:CN1453217A
公开(公告)日:2003-11-05
申请号:CN02117183.1
申请日:2002-04-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明的球形Zr(OH)4纳米粒子的准气相法连续化制备方法,步骤是:1)将锆盐溶液压入密闭雾化发生器中进行雾化;2)将雾化的锆盐溶液微细雾滴和纯氨气同时导入反应器中,发生沉淀反应,生成球形Zr(OH)4纳米粒子;3)将生成的球形Zr(OH)4纳米粒子导入装有溶剂的颗粒收集器中进行回收;装置包括雾化发生器、反应器、颗粒收集器,雾化发生器上端通过乳胶管与保护性气体瓶相通,通过乳胶管和位于反应器顶部的雾滴导流管与反应器相通,反应器底部通过位于底部向上弯曲的氨气导流管和乳胶管与氨气瓶相通,反应器上部通过乳胶管与颗粒收集器相通;雾化发生器内顶部设圆形细孔筛板;雾滴导流管伸至反应器中部;其结构简单,工艺操作方便,可规模化、连续化生产。
-
公开(公告)号:CN102677510A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110059319.8
申请日:2011-03-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及植物纤维处理领域,具体地,本发明涉及一种用离子液体从植物纤维原料中分离纤维素和木质素的方法。本发明的方法包括以下步骤:1)将DMSO和离子液体按1∶4~9的质量比混合作为溶剂,加入植物纤维原料;2)在80~140℃的温度下溶解4~48h,得到反应混合液;3)反应混合液用不锈钢滤网或尼龙滤布抽滤分离,向得到的滤液中加入水,沉淀出纤维素和木质素的混合提取物;4)将纤维素和木质素混合提取物用水/DMSO混合溶剂洗涤、萃取,过滤得到纤维素固体和木质素/DMSO/水的混合液;5)纤维素固体烘干后得到纤维素产品;6)木质素/DMSO/水的混合液进行减压蒸馏,得到木质素产品。本发明的方法简单、可行,得到纤维素纯度高。
-
公开(公告)号:CN101074114A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200610081426.X
申请日:2006-05-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G25/02
Abstract: 本发明涉及采用分子薄层氨化法制备超细球形ZrO2粉体的连续生产设备及其生产方法。一安装在支架上的大圆辊的一侧有一个以上的安装在支架上的小圆辊,并且大圆辊与小圆辊相切;在大圆辊的另一侧圆辊边上有通过管路与乙醇罐相连通的喷射头;在大圆辊的上部,且在小圆辊与喷射头之间有安装在支架上的一个以上的加热器,在加热器的上方安装有气体收集器;在大圆辊的下方有一原料槽及产品收集器,且大圆辊的底部与原料槽中的原料液相接触。本发明的方法是利用本发明的设备,该方法以氧氯化锆醇溶液为原料,与氨气直接反应得到氢氧化锆,煅烧连续制备球形氧化锆超细粉体,其粒径在几个纳米到三十个纳米范围内调控,且具有良好的分散性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-