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公开(公告)号:CN107855091A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711290361.4
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC classification number: B01J19/24 , B01J19/0053 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J2523/00 , C07C29/00 , C07C31/04 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
Abstract: 本发明公开了一种利用单通道混配器通过沉淀法制备纳米粉体的方法,所述单通道混配器包括依次串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器;于混合器原料入口端与原料液连接管路上设有气体分布器;原料液先通过混合器,进行均匀混合后形成沉淀颗粒,沉淀颗粒再进入到稳定器进行稳定生长,产物由导料管流出再通过老化、分离、干燥或干燥焙烧,制得纳米粉体。采用本发明这种结构来制取纳米粉体材料,原料液在混合器可以达到均匀混合,同时形成的沉淀颗粒可以在稳定器内进行稳定生长,而且采用该结构沉淀反应中的颗粒成核过程和生长过程分开,生产的颗粒粒径可以得到调控,颗粒的分散性好、分布窄、形貌差异小,方法简单,易于工业上生产。
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公开(公告)号:CN107824133A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711290430.1
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC classification number: B01J19/004 , B01D9/005 , B01D9/0059 , B01D9/0063 , B01D2009/0086 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J37/03 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
Abstract: 本发明公开了一种全自动多通道沉淀法连续生产纳米粉体的生产方法,所述多通道混配器包括液体分布腔和集液腔,于液体分布腔和集液腔之间并联有2个以上的单通道混配器;所述单通道混配器包括串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器两部分;二种以上原料液分别置于原料液储罐中,依次经过溶液气动调节阀、液体流量计、气体分布器与多通道混配器原料进口相连,气体分布器经过气体流量计、气体气动调节阀与的气源相连,集液腔的物料出口经导料管与老化搅拌釜相连,在集液腔和老化搅拌釜之间的导料管上设置有PH计;程控器通过导线分别与气动调节阀、流量计、气体流量计、PH计进行信号连接;原料液在多通道混配器反应后进入到老化搅拌釜老化,再经洗涤、干燥或干燥焙烧制得纳米粉体。
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公开(公告)号:CN107837782A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711290363.3
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC classification number: B01J19/2445 , B01J19/0053 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J35/0013 , B01J35/006 , B01J37/031 , B01J37/086 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
Abstract: 本发明公开了一种利用多通道混配器通过沉淀法制备纳米粉体的方法,所述多通道混配器包括液体分布腔和集液腔,于液体分布腔和集液腔之间并联有2个以上的单通道混配器,所述单通道混配器包括依次串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器;液体分布腔与原料液相连,集液腔通过管状连接件与导料管一端相连;原料液先通过混合器,进行均匀混合后形成沉淀颗粒,沉淀颗粒再进入到稳定器进行稳定生长,结构稳定后的产物由导料管流出再通过老化、分离、干燥或干燥焙烧,即制得纳米粉体。采用本发明这种结构来制取纳米粉体材料,原料液在混合器可以达到均匀混合,同时形成的沉淀颗粒可以在稳定器进行稳定生长,生成的颗粒粒径可以得到调控。
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公开(公告)号:CN107837770A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711290502.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC classification number: B01J19/004 , B01D9/005 , B01D9/0059 , B01D9/0063 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J37/03 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
Abstract: 本发明公开了一种全自动单通道沉淀法连续生产纳米粉体的生产方法,采用至少二种液体为原料液,二种以上液体接触后可发生沉淀反应;二种以上原料液分别置于原料液储罐中,二个以上原料液储罐依次经过溶液气动调节阀、液体流量计、气体分布器与单通道混配器原料入口端相连,气体分布器依次经过气体流量计、气体气动调节阀与的气源相连,单通道混配器出口端经导料管与老化搅拌釜相连,在稳定器和老化搅拌釜之间的导料管上设置有PH计;程控器通过导线分别与气动调节阀、流量计、PH计进行信号连接;二种以上原料液进入到单通道混配器进行混合、稳定生长,再进入到老化搅拌釜中老化,再经洗涤、干燥或干燥焙烧制得纳米粉体。本发明能将沉淀反应中的颗粒成核过程和生长过程分开,成核、生长在相对稳定的环境下形成,生产的颗粒粒径可以得到调控,颗粒的分散性好、分布窄、形貌差异小,沉淀颗粒性能好。同时该发明可使沉淀反应自动化连续进行,降低成本,可用于工业上的生产。
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公开(公告)号:CN207856926U
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201721694696.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
Abstract: 本实用新型公开了一种单通道混配器,所述单通道混配器包括依次串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器;于混合器原料入口端与原料液连接管路上设有气体分布器;原料液先通过混合器,进行均匀混合后形成沉淀颗粒,沉淀颗粒再进入到稳定器进行稳定生长,产物由导料管流出再通过老化、分离、干燥或干燥焙烧,制得纳米粉体。采用本实用新型这种结构来制取纳米粉体材料,原料液在混合器可以达到均匀混合,同时形成的沉淀颗粒可以在稳定器内进行稳定生长,而且采用该结构沉淀反应中的颗粒成核过程和生长过程分开,生产的颗粒粒径可以得到调控,颗粒的分散性好、分布窄、形貌差异小,方法简单,易于工业上生产。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207822994U
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201721694807.5
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
Abstract: 本实用新型公开了一种全自动多通道沉淀法连续生产纳米粉体的装置,所述多通道混配器包括液体分布腔和集液腔,于液体分布腔和集液腔之间并联有2个以上的单通道混配器;所述单通道混配器包括串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器两部分;二种以上原料液分别置于原料液储罐中,依次经过溶液气动调节阀、液体流量计、气体分布器与多通道混配器原料进口相连,气体分布器经过气体流量计、气体气动调节阀与的气源相连,集液腔的物料出口经导料管与老化搅拌釜相连,在集液腔和老化搅拌釜之间的导料管上设置有PH计;程控器通过导线分别与气动调节阀、流量计、气体流量计、PH计进行信号连接;原料液在多通道混配器反应后进入到老化搅拌釜老化,再经洗涤、干燥或干燥焙烧制得纳米粉体。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207680625U
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201721694672.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
Abstract: 本实用新型公开了一种多通道混配器,所述多通道混配器包括液体分布腔和集液腔,于液体分布腔和集液腔之间并联有2个以上的单通道混配器,所述单通道混配器包括依次串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器;液体分布腔与原料液相连,集液腔通过管状连接件与导料管一端相连;原料液先通过混合器,进行均匀混合后形成沉淀颗粒,沉淀颗粒再进入到稳定器进行稳定生长,结构稳定后的产物由导料管流出再通过老化、分离、干燥或干燥焙烧,即制得纳米粉体。采用本实用新型这种结构来制取纳米粉体材料,原料液在混合器可以达到均匀混合,同时形成的沉淀颗粒可以在稳定器进行稳定生长,生成的颗粒粒径可以得到调控。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207856888U
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201721694775.9
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
Abstract: 本实用新型公开了一种全自动单通道沉淀法连续生产纳米粉体的装置,采用至少二种液体为原料液,二种以上液体接触后可发生沉淀反应;二种以上原料液分别置于原料液储罐中,二个以上原料液储罐依次经过溶液气动调节阀、液体流量计、气体分布器与单通道混配器原料入口端相连,气体分布器依次经过气体流量计、气体气动调节阀与的气源相连,单通道混配器出口端经导料管与老化搅拌釜相连,在稳定器和老化搅拌釜之间的导料管上设置有PH计;程控器通过导线分别与气动调节阀、流量计、PH计进行信号连接;本实用新型生产的颗粒粒径可以得到调控,颗粒的分散性好、分布窄、形貌差异小,沉淀颗粒性能好,沉淀反应可自动化连续进行,降低成本,可用于工业上的生产。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN105731377A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410742418.X
申请日:2014-12-08
Applicant: 大连华海制氢设备有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B3/50
Abstract: 本发明提供一种小规模生产超高纯氢气的方法,采用高透氢选择性的金属钯管氢气纯化器,将99.999%的高纯氢气提纯成99.999999%的超高纯氢,高纯氢气依次通过过滤器和换热器后进入金属钯管氢气纯化器,获得纯度大于99.999999%的超高纯氢气,其中杂质含量小于5ppb,同时由于金属钯管的高氢气透量,氢气回收率大于90%,产品气产量大于30m3/h。利用该方法生产的超高纯氢气可广泛应用于电子信息、半导体、LED、多晶硅光伏发电等战略性新兴产业。
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