一种离心生成无油液滴的微流控芯片

    公开(公告)号:CN118237095A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410375959.7

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明属于微流控领域,公开了一种离心生成无油液滴的微流控芯片,包括:基底;中间层,包括液滴生成单元,液滴生成单元包括:沿径向由内向外依次设置的第一水相储存腔、微通道芯片预留区、第二水相储存腔和液滴收集区,以及设置在第二水相储存腔两侧的废液腔;微通道芯片与基底键合,且底部设置有连通第一水相储存腔和第二水相储存腔的矩体微通道;上盖包括:与微通道芯片连接的密封区,与第一水相储存腔连通的第一水相加样孔和第一水相气孔,与废液腔连通的第二水相加样孔和第二水相气孔;第二水相加样孔和第二水相气孔的位置相较于矩体微通道的出口位置更远离旋转中心。基于该装置生成改善液滴组成、大小、均一性以及控制液滴形态。

    基于光致发光光谱全面解析的煤质快速检测方法

    公开(公告)号:CN112710638B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011512460.4

    申请日:2020-12-19

    IPC分类号: G01N21/63 G01N21/31

    摘要: 本发明提供基于光致发光光谱全面解析的煤质快速检测方法,其特征在于,包括:步骤I.对煤进行光致发光光谱检测,根据检测结果确定煤的光致发光光谱特征峰,然后进行分峰解析和拟合计算,获取与煤质有关的光致发光光谱特征参数;步骤II.选取不同煤质的标准煤样品,分别按照步骤I中描述的方法获取相应的光致发光光谱特征参数;对煤样进行工业分析和发热量检测,获取煤质成分特征参数和发热量;建立光致发光光谱特征参数与煤质成分特征参数及发热量的映射关系;步骤III.获取待测煤的光致发光光谱特征参数,带入步骤II建立的光致发光光谱特征参数与煤质成分特征参数以及发热量的映射关系中,计算得到待测煤的煤质成分特征参数与发热量。

    一种MOF均匀包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114188536A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111289382.0

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,并具体公开了一种MOF均匀包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,其包括如下步骤:S1、室温下,将锂离子电池正极颗粒加入2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液中得到混合液,其中2,5‑二羟基对苯二甲酸中上的羟基与锂离子电池正极颗粒上的残碱结合,形成被2,5‑二羟基对苯二甲酸包覆的锂离子电池正极颗粒;S2、将金属盐加入所述混合液中,包覆在锂离子电池正极颗粒上的2,5‑二羟基对苯二甲酸与金属离子反应生成MOF,从而得到MOF均匀包覆的锂离子电池正极材料。通过本发明的制备方法可得到MOF均匀包覆的锂离子电池正极材料,其具有高的比容量,好的倍率性能以及稳定的循环性能。

    一种制备吸波催化剂及其降解有机废水的方法

    公开(公告)号:CN105772050B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610025901.5

    申请日:2016-01-15

    摘要: 本发明属于废水处理技术领域,更具体地,涉及一种制备吸波催化剂及其降解有机废水的方法。本发明提供了一种制备吸波催化剂及其降解有机废水的方法。其中在碳化硅型材上负载零价过渡金属制备成可重复使用的吸波催化剂,无需额外添加价格高昂的H2O2和O3,利用空气中的O2就能快速有效地降解废水中的有机污染物。同时,活化生成的活化形态氧物种(·OH和·O2‑)具有远大于基态分子氧的反应活性。本发明避免了常见的粉末型催化剂,使催化剂制作方便宜于分离回收,基底型材碳化硅性能稳定,机械强度高,可反复利用,方法简单易操作,应用范围广,适合各种难降解有机废水,无二次污染。

    太阳能聚光耦合蓄热燃烧的生物质热解反应系统及方法

    公开(公告)号:CN112500871B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011093018.2

    申请日:2020-10-13

    摘要: 本发明公开了一种太阳能聚光耦合蓄热燃烧的生物质热解反应系统及方法,该系统采用绞龙式反应器,包括中空旋转轴、螺旋翅片和可透光外壁,所述中空旋转轴内设置有蓄热燃烧模块,所述中空旋转轴与可透光外壁之间的空间作为螺旋送料热解室;该方法包括如下步骤:将生物质和热解焦分别送入螺旋送料热解室内,在螺旋翅片的旋转作用下,二者混合并向螺旋送料热解室的出口端移动;以透过可透光外壁的聚焦太阳光和/或送入蓄热燃烧模块内进行蓄热式燃烧的燃气作为热源,将生物质加热到热解反应温度,使其发生热解反应。本发明采用太阳能加热耦合蓄热燃烧实现系统全天候运行,同时采用热解焦再循环提高了太阳能利用效率和热解效果。

    一种铬渣与酸性含砷废水的共处理方法

    公开(公告)号:CN113274687A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110484560.9

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明属于铬渣与含砷废水无害化处理技术领域,更具体地,涉及一种铬渣与酸性含砷废水的共处理方法。本发明提供的一种铬渣与酸性含砷废水共处理的方法,充分利用铬渣和酸性含砷废水的固有特性和互补性,同步实现铬渣中碱的中和和六价铬的还原/稳定以及酸性含砷废水中酸的中和和砷的去除,通过“以废治废”的思路来降低铬渣和酸性含砷废水的处理成本。本发明使用的酸性含砷废水中存在大量强酸物质,可有效转化铬渣中的矿物赋存态Cr(VI)为水溶态Cr(VI),降低Cr(VI)还原稳定过程中的传质限制;同时使用的铬渣中存在大量具有砷吸附能力的矿物成分,能够有效固定废水中的砷,大幅减少药剂使用和处理成本。