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公开(公告)号:CN109745862B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201711088705.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01D61/00
Abstract: 本发明涉及膜分离领域,具体地说是一种基于中空泡沫材料的膜分离装置及其应用。该膜分离装置的主要功能区含有中空泡沫材料,该材料的结构在宏观上由三维连通的支撑骨架网络构建而成,支撑骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有孔径尺度为埃级至微米级的孔隙。采用本发明所述的方法构建的基于中空泡沫材料的膜分离装置同时具有尺寸可调控的三种类型的孔隙:宏观三维连通开孔网络、三维连通的中空微通道、微通道管壁本体内的埃级至微米级孔隙。该膜分离装置具有如下优势特点:中空微通道的管壁本体作为承担分离作用的多孔膜,其一侧的待分离物或分出物可在宏观三维连通开孔网络内进行高效的物质、动量和热量传递。
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公开(公告)号:CN109745907B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201711088701.5
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及流体分布器领域,具体地说是一种基于中空泡沫材料的流体分布器及其应用。该流体分布器的主要功能部件由中空泡沫材料构成,其在宏观上由三维连通的骨架网络构建而成,网络骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有纳米级和微米级孔径的孔隙。采用本发明所述的结构设计,制得具有三维连通网络的基于中空泡沫材料的流体分布器。该流体分布器同时具有尺寸可调控的三种类型的孔隙:宏观三维连通网孔、三维连通的中空微通道、微通道管壁内的微米(和纳米)级孔隙。本发明流体可以通过三维连通中空微通道经由微通道管壁均匀分布至宏观三维连通网孔内,且可以与宏观三维连通网孔内的另一种流体均匀混合。
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公开(公告)号:CN109745907A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711088701.5
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及流体分布器领域,具体地说是一种基于中空泡沫材料的流体分布器及其应用。该流体分布器的主要功能部件由中空泡沫材料构成,其在宏观上由三维连通的骨架网络构建而成,网络骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有纳米级和微米级孔径的孔隙。采用本发明所述的结构设计,制得具有三维连通网络的基于中空泡沫材料的流体分布器。该流体分布器同时具有尺寸可调控的三种类型的孔隙:宏观三维连通网孔、三维连通的中空微通道、微通道管壁内的微米(和纳米)级孔隙。本发明流体可以通过三维连通中空微通道经由微通道管壁均匀分布至宏观三维连通网孔内,且可以与宏观三维连通网孔内的另一种流体均匀混合。
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公开(公告)号:CN104001533B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310061265.8
申请日:2013-02-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , B01J35/10 , C07C11/167 , C07C5/48
Abstract: 本发明涉及催化剂领域,具体为一种泡沫碳化硅基结构化催化剂及其在丁烯氧化脱氢制丁二烯中的应用。所述的泡沫碳化硅基结构化催化剂为丁烯氧化脱氢制丁二烯催化剂,以具有三维连通孔道结构的泡沫碳化硅为载体,在其表面负载主活性组分为具有尖晶石结构的铁酸盐催化剂,及α?Fe2O3、γ?Fe2O3、Fe3O4中的一种或两种以上作为次活性组分所构成的结构化催化剂。该结构化催化剂可加工成多种复杂构型,如:壁流式、平行通道式、静态混合式、颗粒状等。本发明泡沫碳化硅基结构化催化剂可以将丁烯氧化脱氢转化为丁二烯,强化传热、传质,提高丁二烯产率,延长催化剂寿命,降低反应过程能耗、物耗。
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公开(公告)号:CN109745862A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711088705.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01D61/00
Abstract: 本发明涉及膜分离领域,具体地说是一种基于中空泡沫材料的膜分离装置及其应用。该膜分离装置的主要功能区含有中空泡沫材料,该材料的结构在宏观上由三维连通的支撑骨架网络构建而成,支撑骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有孔径尺度为埃级至微米级的孔隙。采用本发明所述的方法构建的基于中空泡沫材料的膜分离装置同时具有尺寸可调控的三种类型的孔隙:宏观三维连通开孔网络、三维连通的中空微通道、微通道管壁本体内的埃级至微米级孔隙。该膜分离装置具有如下优势特点:中空微通道的管壁本体作为承担分离作用的多孔膜,其一侧的待分离物或分出物可在宏观三维连通开孔网络内进行高效的物质、动量和热量传递。
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公开(公告)号:CN102826536A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210312929.9
申请日:2012-08-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于均相碳硅有机先驱粉体的制备技术领域,具体地说为一种基于溶剂热反应的均相碳硅有机先驱粉体及其应用,解决硅酸乙酯与酚醛树脂直接混合时容易分相,无法得到均相碳硅有机先驱粉体的问题。将酚醛树脂和正硅酸乙酯按一定比例溶于有机溶剂,并以乙酸作为水解抑制剂,置于密闭反应釜中,在100~250℃自生压力下溶剂热聚合4~10小时;将聚合产物烘干、研磨后即可制备得到纳米尺度、粒度均一且具有良好分散性的均相碳硅有机先驱粉体。利用本发明制得的均相碳硅有机先驱粉体,可采用碳热还原反应制备碳化硅超细粉体,或者直接在空气气氛下煅烧制备纳米二氧化硅粉体,或者采用先碳化再化学腐蚀去除二氧化硅的方法制备多孔碳粉,用途广泛。
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公开(公告)号:CN114102853A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010883283.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B28C1/16
Abstract: 本发明涉及静态混合装置领域,具体地说是一种基于三维开孔泡沫陶瓷材料的静态混合装置及其应用。该静态混合装置由管状容器和填充于管状容器中的混合元件构成,其中混合元件全部或部分是三维开孔泡沫陶瓷材料。本发明的有益效果在于,综合利用流体在流经泡沫网络骨架时产生的圆柱绕流与流体在三维连通的泡沫空腔中的体积变化,引起待混合流体不断的分散与聚集,提高混合效率。同时,陶瓷材料具有耐高温,耐有机溶胀,耐化学腐蚀的优点,保证了装置的使用稳定性,可用于多种服役环境。该静态混合装置操作简单,便于自动化运行与清洗维护,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109746005B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201711088716.1
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及催化剂领域,具体地说是一种基于多孔管壁中空泡沫材料的乙炔氢氯化反应催化剂及制备方法和应用。该催化剂的第一载体含有多孔管壁中空泡沫材料,该材料在宏观上由三维连通的支撑骨架网络构建而成,支撑骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有埃级和/或纳米级和/或微米级孔径孔隙的多孔结构。采用本发明所述的催化剂的制备方法,制得基于多孔管壁中空泡沫材料的催化剂具有如下优点:乙炔氢氯化反应所用的催化活性组分、助催化组分、第二载体均可在多孔管壁中空泡沫材料的各尺度孔隙内实现高分散度的可控负载,强化反应过程中的热量传递、质量传递,延长催化剂使用寿命。
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公开(公告)号:CN108069725B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201611001541.1
申请日:2016-11-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及多孔材料领域,具体地说是一种中空泡沫材料及其制备方法和应用。该中空泡沫材料在宏观上由三维连通的支撑骨架网络构建而成,支撑骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁为致密的,或为含有纳米级和/或微米级孔径的孔隙。利用具有三维连通网络结构的高分子树脂泡沫材料,采用本发明所述的结构设计和制备方法,制得三维连通网络的中空泡沫材料。该中空泡沫材料同时具有尺寸可调控的三种类型的孔隙:宏观三维连通的开孔网孔、三维连通的中空微通道、微通道管壁本体内的纳米级和/或微米级孔径的孔隙。该中空泡沫材料的具有三维连通中空微通道这一创新性结构特性,为其应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN109745733B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201711088822.X
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01D11/04
Abstract: 本发明涉及微型萃取装置领域,具体地说是一种基于中空泡沫材料的微型萃取装置及其应用。该微型萃取装置的主要功能部件由中空泡沫材料构成,其在宏观上由三维连通的骨架网络构建而成,网络骨架自身为三维连通的具有中空结构的微通道,微通道管壁含有纳米级和微米级孔径的孔隙。采用本发明所述微型萃取装置的结构设计,制得具有三维连通网络的中空泡沫微型萃取装置。该中空泡沫微型萃取装置具有如下优势特点:三维连通中空微通道管壁自身内部具有丰富的孔隙,在萃取过程中能够提高萃取剂与待萃溶液的接触几率,同时微型萃取装置具有可模块化组装,便于自动化运行,萃取过程清洁高效。
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