一种基于磁力驱动强化的液体加样同步混合方法

    公开(公告)号:CN118022597A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410384495.6

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本发明属于化工新型装备领域,公开一种基于磁力驱动强化的液体加样同步混合方法。通过旋转磁场驱动液体分布器运动,将待加入液体经由液体分布器内部流道分散进入主相,液体分布器旋转同时搅拌液体,实现高效混合分散。本发明的液体分布器呈弯曲多角形,包括分散部和磁控部,分散部液槽和流道,磁控部位于分散部的底部。本发明的磁力驱动混合的加样方式可实现待加入液体在主相表面的连续均匀分散,同时在液体分布器磁控部的搅拌下高效混合。与直接滴加方式相比,本发明加样速度可控,加样点分散位于液体分布器高速旋转位点,同步实现液体分散加入和高效混合,直接高效地消耗加样点附近局部浓度,避免直接滴加导致加样点局部浓度过高的关键问题。

    一种基于3D打印微元件的核酸提取系统和方法

    公开(公告)号:CN111607489B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202010585511.X

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: C12M1/00 C12N15/10

    摘要: 本发明公开了一种基于3D打印的微元件的核酸提取系统和方法,属于核酸提取技术领域。一种基于3D打印微元件的核酸提取系统,通过3D打印技术制备具有“伞”型结构的微元件,所述微元件包括核酸结合区和手柄区;所述核酸结合区的材质包括光敏树脂和热塑性塑料。一种基于3D打印微元件的核酸提取方法,通过在含有目标核酸的溶液、清洗液和洗脱液之间移动3D打印微元件,进行核酸的结合、清洗与洗脱。本发明具有更快的分离速度、更简单的操作过程和更稳定的分离效果,通过数个单体3D打印微元件并排连接使用实现高通量,并具有自动化应用前景,具有高度的调整灵活性,成本低、使用灵活度高等优点。

    一种基于粉煤灰的片层状双金属氢氧化物吸附材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114768751B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202210323129.0

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明公开了一种基于粉煤灰的片层状双金属氢氧化物吸附材料、制备方法及应用,属于环境保护中污水净化处理技术领域。以工业粉煤灰、氯化钙、氢氧化钠为主要材料,通过共沉淀法得到以粉煤灰为铝源制备的钙铝层状双氢氧化物。采用该方法制备而得的片层状双金属氢氧化物具备水滑石结构特点和高吸附比表面积,对磷酸盐有良好的吸附效果和吸附选择性,并可进行痕量处理,为废水中阴离子的吸附去除提供了技术参考。本发明所需原材料常见易得,价格低廉,制备工艺简单,处理效率高,周期短,是处理废水中磷酸盐的一种有效吸附剂。

    一种含有亲水离子筛分微孔的离子交换膜制备方法

    公开(公告)号:CN114188585B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111419128.8

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 本发明公开了一种含有亲水离子筛分微孔的离子交换膜制备方法,属于离子交换膜技术领域。本发明首先将具有阳离子交换功能和良好溶解性的硫酸酯基聚合物通过溶液浇铸制备致密均质膜,再将膜在碱性条件下水解,其中硫酸酯基团作为离去位点,水解后转变为尺寸更小的羟基,在膜中产生微孔。本发明制备的亲水离子筛分微孔膜含有大量孔径分布为 的微孔,可以有效筛分水合钒离子与水合氢质子,实现高的氢质子与钒离子选择透过性。应用于全钒液流电池,可以实现高能量密度、低放电容量衰减率。

    含蒽及其衍生物的哌啶型阴离子交换膜、制备方法及碱性膜电解水槽的应用

    公开(公告)号:CN117510801A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311470212.1

    申请日:2023-11-07

    摘要: 本发明属于碱性阴离子交换膜技术领域,公开了含蒽及其衍生物的哌啶型阴离子交换膜、制备方法及碱性膜电解水槽的应用。本发明首先合成不同比例的含蒽及其衍生物的哌啶型三单体聚合物,再直接以聚合物的哌啶酮作为功能化位点对聚合物进行季铵化后获得膜材料并制膜。本发明通过引入蒽及其衍生物单体,利用π‑π堆积作用,诱导锚定在主链的功能基团自主装,可促进微相分离结构的形成,并增强疏水相的耐水塑化能力,抑制膜的溶胀。本发明通过调整蒽及其衍生物单体和对三联苯单体的比例,可以增强聚合物的刚性,扩充聚合物自由体积,增加其尺寸稳定性与离子输运能力。本发明所制备的膜具有较好的碱稳定性和机械强度,可应用于碱性膜电解水中。

    一种太阳能水蒸发光热转换材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117487527A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311466096.6

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: C09K5/14 C02F1/14 F24S70/10

    摘要: 本发明涉及一种太阳能水蒸发光热转换材料、其制备方法及应用,太阳能水蒸发光热转换材料包括花状MoS2和多孔碳膜;花状MoS2均匀分散在多孔碳膜的表面及内部,尺寸为200nm‑1μm,由相互交叉的纳米片构成,花状MoS2在光热转换材料中的质量百分数为8‑50%。制备方法为先利用相转化法制备碳纳米管掺杂的PAN基膜,经预氧化、碳化后得到多孔碳膜,再利用水热法将花状的MoS2均匀的负载在多孔碳膜的表面和内部。本发明设计的材料,多孔碳膜与MoS2对太阳光的的协同吸收转换能力,有效提升了太阳能水蒸发的效率;多孔碳膜具有丰富的孔道,可以运输水分、热量传导;花状的MoS2可以增加光的内反射和光吸收并转化为热能传导给膜,从而减少光在膜表面的反射损失,提高光的利用率。