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本发明提供了一种用微通道反应器制备低比表面积氢氧化镁阻燃剂的方法,是将氯化镁溶液和氢氧化钠溶液连续地通入微通道反应器,室温下在微通道反应器中进行沉淀反应,反应后的浆料过滤得到滤饼,再将强碱溶液与滤饼混合制浆,浆料通入水热合成釜中进行水热反应,水热反应产物经后处理得到氢氧化镁阻燃剂。本发明所得产品比表面积小、粒径可控、粒径分布窄;工艺流程简洁、过程能耗低、可快速工业化。
本发明提供了一种碳酸根型纳米水滑石的制备方法。本发明采用共沉淀法,将混合金属盐溶液和含有碳酸根的混合碱溶液经换热后连续地通入微通道反应器,一定温度下在微通道反应器中进行沉淀反应制备得到水滑石前驱体,再将前驱体浆料经后续老化或水热处理,并洗涤干燥得到碳酸根型水滑石产品。本发明工艺流程简洁,所制备的产品粒径可控、粒径分布窄,并且该技术所涉及的微反应系统可快速实现本发明产品的工业化生产。
一种微通道制备粒径均一的纳米二氧化硅的方法,可溶性硅盐的醇或水溶液、碱的醇或水溶液和惰性气体按一定体积比要求注入至微通道反应器中混合,混合后料液进入微通道反应器内反应,最终制备出可控粒径、稳定、均一的纳米二氧化硅粒子溶液。采用本发明提供的微通道反应器制备纳米二氧化硅颗粒的方法,可以得到粒径可控、稳定、均一的纳米粒子(粒径范围为1-600nm)。
一种微通道制备粒径均一的纳米二氧化硅的方法,可溶性硅盐的醇或水溶液、碱的醇或水溶液和惰性气体按一定体积比要求注入至微通道反应器中混合,混合后料液进入微通道反应器内反应,最终制备出可控粒径、稳定、均一的纳米二氧化硅粒子溶液。采用本发明提供的微通道反应器制备纳米二氧化硅颗粒的方法,可以得到粒径可控、稳定、均一的纳米粒子(粒径范围为1-600nm)。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种微通道穿丝装置及微通道穿丝方法
本发明的目的是提供一种多孔金属有机框架材料的微通道化学制备方法,其特征在于:将包含一种或多种至少有单齿的有机化合物液相介质、包含一种或多种金属离子的液相介质、包含去质子助剂的液相介质与惰性气体通过不同入口分别注入微通道反应器中,混合后料液在微通道内于一定温度压力下反应配位形成配位化合物,经晶化、过滤、洗涤与干燥后,最终制备出多孔金属有机框架材料;所述微通道反应器带有至少两个入口和一个出口;去质子助...
采用内交叉指型微反应器连续合成UiO-66材料.连续微通道法强化了物料之间的混合,极大提高了生产效率,晶体产物呈六面体形,粒径在100 nm以下.考察了温度、总进料流量和停留时间等条件对合成过程及产物的影响.结果表明,升高温度有助于晶粒的生长;随着总进料流量增大,晶体粒径减小;晶体的形成需要一定的停留时间,超过该停留时间,晶体粒径不再增大.通过优化实验条件,可以实现系列纳米级UiO-66-X材料(...
采用内交叉指型微反应器连续合成UiO-66材料.连续微通道法强化了物料之间的混合,极大提高了生产效率,晶体产物呈六面体形,粒径在100 nm以下.考察了温度、总进料流量和停留时间等条件对合成过程及产物的影响.结果表明,升高温度有助于晶粒的生长;随着总进料流量增大,晶体粒径减小;晶体的形成需要一定的停留时间,超过该停留时间,晶体粒径不再增大.通过优化实验条件,可以实现系列纳米级UiO-66-X材料(...
专利名称:一种基于中空泡沫材料的微通道换热装置及其应用。
近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室副研究员朱香平课题组联合松山湖材料实验室研制出新一代高性能微通道板(Microchannel Plate,MCP)。
本文以空气为冷却介质,对镀碳纳米管铜岐片微通道冷却器进行了气冷散热性能实验研究。通过测量微冷却器出入口温度、底面温度与压降,研究了镀碳纳米管铜岐片微冷却器的散热性能。对镀碳纳米管的铜岐片和硅岐片微冷却器,通过实验比较得到,两种材料微冷却器的热阻在低热流密度时,温度变化梯度较大,随着热流密度的提高,热阻变化趋于稳定,并且镀碳纳米管的铜岐片微冷却器散热性优于硅岐片材料微冷却器。
采用不同滑移连续介质模型, 考虑不同的进出口压比、长宽比和出口压力, 对微通道中低马赫数的氦气流和氮气流进行数值分析, 并采用小扰动分析方法给出不同阶滑移条件所对应的流场理论解, 用实验结果和DSMC方法在不同努森数区域中检验理论模型. 研究表明, 滑移模型能很好地描述微通道流的可压缩效应、稀薄效应以及热蠕动效应; 与一阶滑移模型相比, 稀薄效应在高阶滑移模型中影响略弱; 努森数和雷诺数分别表征稀...

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