一种非牛顿流体的雾化喷嘴和雾化方法

    公开(公告)号:CN119909865A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510331901.7

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种非牛顿流体的雾化喷嘴和雾化方法,具体涉及雾化技术领域,所述雾化喷嘴包括:依次连通的缓冲区、旋流区、加速区和喷口区;所述加速区的过流断面<所述喷口区的最大过流断面;所述加速区包括:液流通道和导流体;所述导流体的体积为所述加速区体积的20‑70%;所述液流通道环绕所述导流体分布。本发明提供的雾化喷嘴,通过对喷嘴结构的设计,借助旋流区和加速区的配合能够实现非牛顿流体的高效雾化,雾化后非牛顿流体的索太尔平均直径D32显著低于相同雾化条件下牛顿流体的索太尔平均直径D32。

    一种乌洛托品季铵盐的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118791496A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410717118.X

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明提供一种乌洛托品季铵盐的制备方法,在相对温和的制备条件下,快速制备和准确检测该新型乌洛托品季铵盐,所述方法包括制备方法和检测方法。制备步骤:(1)将乌洛托品和氯乙酸钠(或其它卤代有机羧酸金属盐)投入反应溶剂,施加搅拌以混合均匀,维持一定温度反应;(2)反应结束后,固液分离,将固体干燥后得到乌洛托品季铵盐。检测步骤:(3)将制得的乌洛托品季铵盐研磨成细分,溶于水配制成溶液;(4)使用高效液相色谱法检测产品溶液,分析纯度。通过实施例,制备乌洛托品季铵盐的收率不低于90%,纯度高达97%。

    一种反应器内固体颗粒状态的检测装置及其用途

    公开(公告)号:CN116165104A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310174943.5

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种反应器内固体颗粒状态的检测装置及其用途,以解决反应器内高速运动固体颗粒无法实现在线动态检测的问题,所述检测装置包括:设置于反应器内探头、远心镜头、与远心镜头相配置的图像捕捉设备、激光器、标定板、同步器和输出与控制系统;所述图像捕捉设备、同步器和激光器依次连接;所述输出与控制系统与所述远心镜头、图像捕捉设备、激光器和同步器相连接;所述探头和远心镜头同轴设置。本发明提供的检测装置,通过利用激光以及远心镜头,基于颗粒受到激光光束照射在反光板上的反射光的激发进而在图像捕捉设备成像,能够在线观测高速运动的微观粒子,对于粒子的边界也能准确、完整地分辨,适用于大多数工况。

    一种连续反应器内分散相停留时间的监测装置及方法

    公开(公告)号:CN118961705A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411063610.6

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种连续反应器内分散相停留时间的监测装置及方法,所述监测装置包括沿物料流向依次连接的原料储存装置、进料控制装置、连续反应器、出料控制装置、平板管道以及收集装置;所述监测装置还包括高速相机,所述高速相机用于拍摄所述平板管道上的非均相混合物,所述高速相机连接有计算机。本发明创新性地结合在线监测装置,通过高速相机与计算机的数字化检测来实现快速、不对反应系统造成干扰的分散相停留时间的监控;基于图像识别技术,实现了连续反应器内的高频率采样,通过计算非均相混合物中分散相的浓度,进一步能够获得连续反应器内分散相停留时间分布情况,对优化反应条件、提高反应效率具有重要的指导意义。

    一种微观混合效率的评价方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118566368A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410637355.5

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种微观混合效率的评价方法,所述评价方法包括如下步骤:(1)在反应器中混合酸液和草酸二烷基酯,得到预混液;(2)向预混液中注入碱液,进行平行竞争反应,得到反应液;(3)对反应液依次进行稀释以及过滤,而后利用高效液相色谱测试测定反应液中草酸二烷基酯的浓度;(4)根据步草酸二烷基酯浓度分析所述平行竞争反应的产物分布,而后计算离集指数。本发明提供的微观混合效率的评价方法以平行竞争反应作为微观混合的模型反应,具体以碱为竞争物质,分别发生酸碱中和、草酸二烷基酯碱性水解反应;通过高效液相色谱检测该平行竞争反应的产物分布,随后计算模型反应的离集指数,从而实现了对微观混合效率的表征。

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