一种菱镁矿制备轻烧粉的生产装置及生产方法

    公开(公告)号:CN111018368B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911266370.9

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: C04B2/10 F27D17/00 F27D13/00

    摘要: 一种菱镁矿制备轻烧粉的生产装置及生产方法,属于化工生产装置领域,该装置中进料组件的储料箱通过输送管道和第一鼓风机进料口连通,其连接的预热组件包括按物料流向多个依次串联的预热热交换炉;预热组件连接的加热分解炉的下部设置有燃烧器喷嘴和燃烧气体进气口,燃烧气体进气口连接第二鼓风机,加热分解炉上端的进料口通过进料管和预热组件的第N预热热交换炉出料口连通,加热分解炉下端的出料口通过出料管和余热处理组件连通;余热处理组件为沿物料流向多个依次串联的余热热交换炉。其在煅烧过程中,热能充分利用,能够充分的节省能源,并且采用该装置,所制备出的轻烧粉颗粒均匀,活性高。

    一种菱镁矿悬浮煅烧炉
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111056753A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911267262.3

    申请日:2019-12-11

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B2/12

    摘要: 本发明涉及一种菱镁矿悬浮煅烧炉,包括呈圆筒形的煅烧炉炉体,所述炉体侧壁下部设有燃烧喷嘴,所述炉体下方设有出料口,炉体上方设有进料口,所述进料口处设有支撑装置,所述支撑装置下方设有旋转叶片,旋转叶片在煅烧炉出料口处引入气流的带动下旋转。本发明所提供的生产设备,可用于对菱镁矿进行煅烧,有利于提高物料下落均匀度,改善物料煅烧均匀度,提高产品质量。

    一种菱镁矿悬浮分解炉
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111018369A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911281949.2

    申请日:2019-12-11

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B2/10

    摘要: 本发明涉及一种菱镁矿悬浮分解炉,包括呈圆筒形的分解炉炉体,所述炉体上方设有进料口,炉体下方设有出料口,炉体侧壁下部设有燃烧喷嘴,所述燃烧喷嘴喷气端倾斜向上设置,该燃烧喷嘴与竖直方向形成的夹角范围为60~85度,与燃烧喷嘴设置点及炉体中心轴形成的平面的夹角为20~35度。本发明所提供的生产设备,可用于对菱镁矿进行煅烧生产轻质氧化镁,有利于控制煅烧时间提高产品质量。

    一种在水体中原位取样、分离、富集、测量水体污染物的方法

    公开(公告)号:CN101021514B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710010550.1

    申请日:2007-03-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N31/00 G01N1/10 G01N33/18

    摘要: 一种在水体中原位取样、分离、富集、测量水体污染物的方法,该方法包括:(1)一种能够渗透被监测物质的半透膜;(2)含有能够与被监测物质相结合的高分子化合物聚乙烯醇;(3)将高分子化合物聚乙烯醇置于装置内与被测水体被半透膜分开;(4)在水体中放置一段时间;(5)取出放在水体中的装置用原子吸收光谱法或可见光谱法测定膜内高分子化合物水溶液中被测物质的浓度,并计算在放置时间内水体中被测物质的平均浓度。其主要优点有:简单,经济;可提供原位浓度、测量多种物质;具有选择性;定量测量与结合相摄取的被监测物质的动力学和半透膜的特性有关。

    一种超轻弹性无机氧化物纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110143827A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910572756.6

    申请日:2019-06-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B38/00 C04B30/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明的一种超轻弹性无机氧化物纤维气凝胶及其制备方法,属于气凝胶材料技术领域。该发明在常温常压下,通过选用不同无机酯原料,控制静电纺丝过程中纤维内的导电过程,直接在静电纺丝过程中自组装获得三维宏观材料,煅烧处理后,得到具有弹性性质的无机纤维气凝胶材料。本发明所制得的无机纤维气凝胶材料具有微孔-介孔-大孔三级孔特征,密度为2.8-80mg/cm3,孔隙率可达99.8%,比表面积为110~460m2/g。该无机纤维气凝胶材料压缩50%后,可完全回弹至原形态,具有可压缩-回弹特性。本发明所得到的无机气凝胶材料由多孔的无机纤维组成,材料密度低、孔隙率高,且具有弹性,可应用于隔热、隔音、防震等应用领域。

    利用被测物质扩散进行原位取样、分离、富集和定量测量水体中醛类物质含量的方法

    公开(公告)号:CN101021516B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200710010554.X

    申请日:2007-03-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N31/00 G01N1/10 G01N33/18

    摘要: 一种利用被测物质扩散进行原位取样、分离、富集和定量测量水体中醛类物质含量的方法,该方法包括以下步骤:1)取一定量能够与醛类物质发生化学反应的高分子化合物装入一定容积的容器内,用能够透过醛类物质的半透膜将容器封好,制成取样分离富集装置;2)将装置放入有醛类污染或含有醛类物质的水体中,放置时间为10min~240h;3)取出装置用紫外-可见光谱法或高效液相色谱法或气相色谱法测量容器内溶液中醛的含量。其优点:既简单又经济,具有选择性;可提供原位浓度、测量水体中醛类物质含量;定量测量与结合相摄取的被监测物质的动力学和半透膜的特性有关。

    一种在水体中原位取样、分离、富集、测量水体污染物的方法

    公开(公告)号:CN101021514A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710010550.1

    申请日:2007-03-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N31/00 G01N1/10 G01N33/18

    摘要: 一种在水体中原位取样、分离、富集、测量水体污染物的方法,该方法包括:(1)一种能够渗透被监测物质的半透膜;(2)含有能够与被监测物质相结合的高分子化合物聚乙烯醇;(3)将高分子化合物聚乙烯醇置于装置内与被测水体被半透膜分开;(4)在水体中放置一段时间;(5)取出放在水体中的装置用原子吸收光谱法或可见光谱法测定膜内高分子化合物水溶液中被测物质的浓度,并计算在放置时间内水体中被测物质的平均浓度。其主要优点有:简单,经济;可提供原位浓度、测量多种物质;具有选择性;定量测量与结合相摄取的被监测物质的动力学和半透膜的特性有关。

    一种菱镁矿悬浮分解炉
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111018369B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911281949.2

    申请日:2019-12-11

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B2/10

    摘要: 本发明涉及一种菱镁矿悬浮分解炉,包括呈圆筒形的分解炉炉体,所述炉体上方设有进料口,炉体下方设有出料口,炉体侧壁下部设有燃烧喷嘴,所述燃烧喷嘴喷气端倾斜向上设置,该燃烧喷嘴与竖直方向形成的夹角范围为60~85度,与燃烧喷嘴设置点及炉体中心轴形成的平面的夹角为20~35度。本发明所提供的生产设备,可用于对菱镁矿进行煅烧生产轻质氧化镁,有利于控制煅烧时间提高产品质量。

    一种超轻弹性无机氧化物纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110143827B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910572756.6

    申请日:2019-06-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B38/00 C04B30/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明的一种超轻弹性无机氧化物纤维气凝胶及其制备方法,属于气凝胶材料技术领域。该发明在常温常压下,通过选用不同无机酯原料,控制静电纺丝过程中纤维内的导电过程,直接在静电纺丝过程中自组装获得三维宏观材料,煅烧处理后,得到具有弹性性质的无机纤维气凝胶材料。本发明所制得的无机纤维气凝胶材料具有微孔‑介孔‑大孔三级孔特征,密度为2.8‑80mg/cm3,孔隙率可达99.8%,比表面积为110~460m2/g。该无机纤维气凝胶材料压缩50%后,可完全回弹至原形态,具有可压缩‑回弹特性。本发明所得到的无机气凝胶材料由多孔的无机纤维组成,材料密度低、孔隙率高,且具有弹性,可应用于隔热、隔音、防震等应用领域。

    一种在水体中原位取样、分离、富集、测量重金属离子的方法

    公开(公告)号:CN101021515A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710010553.5

    申请日:2007-03-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N31/00 G01N1/10 G01N33/18

    摘要: 一种在水体中原位取样、分离、富集、测量重金属离子的方法,该方法包括以下步骤:(1)取一定量能够与重金属离子发生化学反应的高分子化合物放入装置内,用能够透过重金属离子的半透膜将装置封好;(2)将上述含有高分子化合物的装置放入含有重金属离子的水体中,使装置内的高分子化合物与水体被膜分开;(3)在水体中放置一段时间,利用膜的渗透作用,水体中的重金属离子进入到被膜隔离的装置内部后,与高分子化合物发生化学反应;(4)取出放在水体中的装置,用原子吸收光谱法测定重金属的浓度,并计算放置时间内水体中重金属的平均浓度。其主要优点有:简单,经济;可提供原位浓度、测量多种重金属;具有选择性。