一种采用溶液氧载体及液态化学链系统

    公开(公告)号:CN116875355A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310681436.0

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明属于液态化学链相关技术领域,并公开了一种采用溶液氧载体及液态化学链系统。该溶液氧载体包括金属盐、添加剂和溶剂,其中,金属盐用于发生氧化和还原反应,添加剂在溶液氧载体与燃料发生反应时提供催化和电子传导功能,溶剂用于溶解金属盐和添加剂。本发明还公开了该液态化学链系统,包括燃料反应室,空气反应室和输送泵,燃料反应室中通入燃料与燃料反应室中的溶液氧载体发生还原反应,空气反应室中通入空气与被还原的溶液氧载体发生氧化反应,输送泵设置用于将溶液氧载体在燃料反应室和空气反应室中循环利用,形成封闭的液态化学链系统。通过本发明,解决反应温度高和固体氧载体材料的烧结、团聚、磨损和破碎的问题。

    一种喷雾燃烧合成纳米颗粒的系统

    公开(公告)号:CN112664935B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202011560771.8

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明属于纳米材料合成相关技术领域,其公开了一种喷雾燃烧合成纳米颗粒的系统,系统包括相连接的湍流燃烧器及注射泵,湍流燃烧器包括第一圆管、第二圆管、多个气体喷嘴、第三圆管、第四圆管、毛细针管及活动喷嘴;第一圆管与第二圆管之间设置有鞘气管路;气体喷嘴设置在第二圆管与第三圆管之间;第三圆管与第四圆管之间设置有预混气管路;第四圆管形成有收容孔,活动喷嘴活动地设置在收容孔内;活动喷嘴与第四圆管之间形成第一分散气管路;毛细针管设置在活动喷嘴内。本发明能加大地扩展颗粒的结构和组分,液态前驱体的流速可调节范围大幅提升,能显著增加纳米颗粒的产率,能够达到火焰纳米颗粒合成的工业化放大。

    一种火焰气溶胶流速的测量装置和方法

    公开(公告)号:CN105092885B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510448251.0

    申请日:2015-07-27

    Inventor: 赵海波 徐祖伟

    Abstract: 本发明公开了一种火焰气溶胶流速的测量装置,其特征在于:包括基础支撑座、XYZ三轴移动平台、双向气缸、自锁镊子连接件、自锁镊子、探头薄片、电磁阀和时间继电器,XYZ三轴移动平台安装在所述基础支撑座上;双向气缸安装在所述XYZ三轴移动平台上;自锁镊子通过所述自锁镊子连接件安装在双向气缸上;探头薄片整体呈圆形,其安装在所述自锁镊子上,用于伸入火焰气溶胶中进行取样;所述电磁阀和时间继电器用于共同控制双向气缸的运动,进而控制探头薄片在火焰气溶胶内的停留时间。本发明采用热泳取样探头,能极大地减小探头的辐射和导热损失,保持对流传热在火焰与探头之间的传热中占据主导,以便于求解火焰气溶胶的流速。

    一种系统纠正热电偶热惯性漂移的动态测温方法

    公开(公告)号:CN106248259A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610859371.4

    申请日:2016-09-28

    Inventor: 赵海波 徐祖伟

    CPC classification number: G01K15/005

    Abstract: 本发明涉及一种系统纠正热电偶热惯性漂移的动态测温方法。本发明采用数值计算的方式模拟和分析不同偶丝/结点直径的热电偶,在火焰中的温度响应过程,筛选出热惯性稳定性最优的偶丝-结点匹配,按照这种匹配的要求定制热电偶,从而达到纠正热惯性漂移的目的。在测量时,将热电偶结点快速移入火焰内指定的测点,利用数据采集模块和计算机记录和分析热电偶的温度-时间数据,通过热电偶温度-时间序列的二阶差商特性,筛选出热惯性稳定的时间区间,然后在该区间内进行一阶系统响应方程的数据处理,获得热惯性系数和火焰温度。该发明与传统的热电偶测温相比具有更广泛的适用性和更高的准确度。

    一种核壳结构颗粒材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105036173A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510367421.2

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构颗粒材料的制备方法,首先选择等电位点差异较大而且分别为纳米级和微米级粒度的两种颗粒分别做为介层材料和核体材料,使两种颗粒在水溶液中通过静电自组装形成核-介层复合颗粒骨架,然后在核-介层复合颗粒表面生成壳层,最后研磨并筛分得到从内至外为核-介层-壳层结构的核壳结构颗粒材料。该制备方法在核壳结构中引入纳米介层,克服了原本的核壳结构颗粒材料的核体和壳层结合强度不高,或者直接结合生成副产物的问题,达到可控制备高性能颗粒材料的目的。

    一种免煅烧的复合组分氧载体生产方法及系统

    公开(公告)号:CN115786016B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211472348.1

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种免煅烧的复合组分氧载体生产方法及系统,属于化学链燃烧氧载体制备技术领域,方法包括:(S1)将活性组分固体和惰性载体混合后干碾,直至得到粒径小于100微米的粉末作为原料;(S2)向原料中加入溶剂后进行湿碾,搅拌均匀获得浆料;(S3)将浆料送入模具中下压成型得到版型氧载体生坯,将版型氧载体生坯养护硬化;(S4)将养护硬化的版型氧载体生坯破碎后筛分,得到粒径为100μm~550μm的颗粒,作为复合组分氧载体,粒径大于550μm的颗粒再次进行破碎后筛分,粒径小于100μm的粉末作为原料。还提供了免煅烧的复合组分氧载体生产系统及其生产方法。本发明解决了现有氧载体制备流程复杂、原材料浪费、高成本和制备效率低的技术问题。

    一种火焰合成纳米颗粒的燃气配气设备

    公开(公告)号:CN112902160B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110087615.2

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明属于配气设备相关技术领域,其公开了一种火焰合成纳米颗粒的燃气配气设备,所述燃气配气设备包括混合罐、连接于所述混合罐的燃烧器及多条输气管路,多条所述输气管路的一端分别连接于所述混合罐,另一端分别连接于主燃气源及多个辅助燃气源,多个所述辅助燃气源分别提供多种不同的辅助燃气;其中,多条所述输气管路均能各自单独被控制。所述燃气配气设备通过辅助燃气与主燃气的混合配气,使得燃气配气系统具备一定的灵活性和鲁棒性,维持纳米颗粒产品形状不受燃气成分波动的影响;且所述燃气配气设备的结构简单,灵活性及适用性均较好。

    一种钙钛矿纳米颗粒催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112569948B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011594036.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿纳米颗粒催化剂及其制备方法与应用,属于纳米材料合成领域。所述钙钛矿纳米颗粒为Sr1‑yAyTi1‑xBxO3;所述钙钛矿纳米颗粒的制备方法采用火焰喷雾热解技术,主要制备步骤是将金属前驱体、液体燃料先后混合并超声处理,使其混合均匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液接入火焰喷雾热解装置中,前驱体溶液雾化之后会被引燃火焰点燃,随后液体燃料燃烧形成高温火焰,前驱体在高温火焰中发生热解得到钙钛矿催化剂。本发明通过调节前驱物的种类和配制方法,能够一步快速合成钙钛矿催化剂;前驱体范围广泛,可灵活组合;合成的钙钛矿纳米颗粒具有很好的热稳定性,在光催化、催化燃烧等催化领域获得了极高的催化活性。

    CuO掺杂的SnO2纳米颗粒与H2S气体传感器的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN112758975A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011525485.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明属于气体传感器相关技术领域,并公开了一种CuO掺杂的SnO2纳米颗粒与H2S气体传感器的制备方法及产品。纳米颗粒的制备方法包括下列步骤:选取液体燃料、助溶剂,铜的金属有机物和锡的金属有机物混合形成混合均匀的混合物,然后采用火焰喷雾热解的方法对所述混合物进行燃烧,以此获得所需的CuO掺杂的SnO2纳米颗粒。本发明还公开了利用上述纳米颗粒制备H2S气体传感器的原位制备方法和非原位制备方法。通过本发明,获得的纳米颗粒气敏性强,在作为气体传感器时,具备极高的响应度和极快的响应速度,而且在较低的工作温度下也具备有良好的H2S浓度检测性能。

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