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公开(公告)号:CN104748814A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410858496.6
申请日:2014-12-30
申请人: 通用电气公司
发明人: V·D·桑珀 , C·F·P·伦施 , C·贝尔德 , R·J·霍尔瓦思-克莱因
CPC分类号: B01L3/502746 , B01J19/004 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/0084 , B01J2219/00891 , B01J2219/00903 , B01J2219/00959 , B01J2219/00963 , B01J2219/0097 , B01J2219/00986 , B01L3/0293 , B01L2400/08 , G01F22/02 , Y10T137/0318
摘要: 本发明涉及微流体应用中的流体输送。一种方法包括使液体流入填充气体的微流体盒的通道。通道包括入口部和出口部。该方法还包括检测入口部内的测量位置处的液体、气体、或其组合。测量位置具有第一传感器,其可检测指示液体、气体、或其组合存在的信号。该方法还包括压缩气体,确定通道内的气体的压力变化,以及基于气体的压力变化确定通道内的液体的体积。
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公开(公告)号:CN103608095A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201280030183.0
申请日:2012-06-07
申请人: 株式会社神户制钢所
CPC分类号: B01F3/0876 , B01F5/0647 , B01F13/0071 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/00889 , B01J2219/00898 , B01J2219/00903 , B81B1/00
摘要: 本发明提供一种用于在由微小流路构成的混合流路内使相互具有可溶性的第一液体及第二液体混合的方法。该方法包括:使所述第一液体及所述第二液体在所述混合流路内合流的工序;对在所述流路内流动的合流后的液体从与该流路交叉的方向供给相对于所述两混合对象液体具有不溶性的不溶流体,来使该合流后的液体隔开间隔断开,从而在比所述不溶流体的供给位置靠下游侧的流路内形成由该合流后的液体构成的混合对象单元(60)与由该不溶流体构成的不溶流体单元(63)交替排列的段塞流,由此,在所述下游侧的流路内使各混合对象单元内的所述第一混合对象液体和所述第二混合对象液体混合的工序。
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公开(公告)号:CN101224402B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200710182160.2
申请日:2007-08-30
申请人: 东曹株式会社
CPC分类号: B01F3/0807 , B01F5/0475 , B01F5/0478 , B01F13/0059 , B01F13/1013 , B01F13/1022 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/00822 , B01J2219/00824 , B01J2219/00826 , B01J2219/00828 , B01J2219/00831 , B01J2219/00833 , B01J2219/0086 , B01J2219/00889 , B01J2219/00891 , B01J2219/00903 , Y10T137/0396
摘要: 本发明提供一种微小流路结构和微小颗粒生成方法,其以均匀大小稳定生成微小颗粒,并且用于实现微小颗粒的大量生成。微小流路结构包括:与分散相导入口连通的分散相导入流路;与连续相导入口连通的连续相导入流路;与排出口连通的排出流路;微小颗粒生成流路;由多个微小流路形成的分散相导入支流路,其中,在微小颗粒生成流路的流体行进方向的一端,连续相导入流路连通,并且在其另一端,排出流路连通,分散相导入流路的侧部与微小颗粒生成流路的侧部经由分散相导入支流路,形成连通的一组微小流路。另外本发明使用采用该微小流路结构,在分散相导入支流路和微小颗粒生成流路的交叉部中使分散相和连续相汇合,将分散相进行微小颗粒化的微小颗粒制造方法。
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公开(公告)号:CN107511115A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710794749.1
申请日:2017-08-31
申请人: 天津市鹏翔科技有限公司
CPC分类号: B01J8/0015 , B01J8/02 , B01J2219/00891 , B01J2219/00903
摘要: 本发明公布了一种粉末催化剂的装填方法,主要包括九个步骤。该装填方法简单,粉末催化剂在装填过程中每一步均严格控制加入的质量,所以粉末催化剂装填后催化剂床层压降偏差小,催化剂重新装填率低,同时,石英砂与玻璃棉交替装填,能有效防止粉末催化剂随着气体流动而流失,粉末催化剂与玻璃棉均匀混合,增加了催化剂之间的间隙,能有效防止催化剂烧结、结焦等现象发生。
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公开(公告)号:CN106061598A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201480064728.9
申请日:2014-11-25
申请人: 基纽拜奥股份有限公司
IPC分类号: B01J19/00
CPC分类号: B01L3/502784 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/00792 , B01J2219/00828 , B01J2219/00831 , B01J2219/00833 , B01J2219/00837 , B01J2219/00855 , B01J2219/0086 , B01J2219/00873 , B01J2219/00889 , B01J2219/00894 , B01J2219/00903 , B01J2219/00934 , B01L3/502715 , B01L3/502776 , B01L7/525 , B01L2200/0673 , B01L2300/0816 , B01L2300/0858 , B01L2300/0867 , B01L2400/0487
摘要: 提供用来将液滴限制在微流体通道内的系统和方法以及用来包裹液滴的系统和方法。具体来说,提供用来控制油引入微流体通道内和除油的系统和方法,以便控制何处允许液滴在该通道内流动。
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公开(公告)号:CN104748814B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201410858496.6
申请日:2014-12-30
申请人: 通用电气公司
发明人: V·D·桑珀 , C·F·P·伦施 , C·贝尔德 , R·J·霍尔瓦思-克莱因
CPC分类号: B01L3/502746 , B01J19/004 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/0084 , B01J2219/00891 , B01J2219/00903 , B01J2219/00959 , B01J2219/00963 , B01J2219/0097 , B01J2219/00986 , B01L3/0293 , B01L2400/08 , G01F22/02 , Y10T137/0318
摘要: 本发明涉及微流体应用中的流体输送。一种方法包括使液体流入填充气体的微流体盒的通道。通道包括入口部和出口部。该方法还包括检测入口部内的测量位置处的液体、气体、或其组合。测量位置具有第一传感器,其可检测指示液体、气体、或其组合存在的信号。该方法还包括压缩气体,确定通道内的气体的压力变化,以及基于气体的压力变化确定通道内的液体的体积。
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公开(公告)号:CN105246586A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201480014725.4
申请日:2014-03-14
申请人: 舒逸电子材料公司
IPC分类号: B01J19/12
CPC分类号: B22F9/16 , B01J19/0093 , B01J2219/00795 , B01J2219/0086 , B01J2219/00869 , B01J2219/00873 , B01J2219/00882 , B01J2219/00889 , B01J2219/00903 , B01J2219/00934 , B01J2219/00941 , B01J2219/00957 , B01J2219/0097 , B22F1/0018 , B22F1/0062 , B22F1/02 , B22F9/24 , B22F2999/00 , C01B19/002 , C01G21/21 , C01P2004/03 , B22F2202/11
摘要: 描述了用于有效合成纳米粒子的连续流动反应器,所述纳米粒子遍及晶体具有高结晶度、均匀的颗粒尺寸和均匀的化学计量学。公开的实施方式包括具有能量来源的流动反应器,该能量来源用于使前体快速成核,然后分离用于使有核物质生长的热源。可以提供分段流以促进前体的混合和均匀的能量吸收,和与控制系统通讯的后生产质量测试允许生产参数的自动实时调节。成核能量来源可以是单模式的、多模式的或多变量频率微波能量并被调节以允许不同的前体基本上同时成核,从而导致基本上均匀的纳米粒子。也可以提供壳体施加系统以允许一个或多个壳体层在每个纳米粒子上形成。
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公开(公告)号:CN101224402A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200710182160.2
申请日:2007-08-30
申请人: 东曹株式会社
CPC分类号: B01F3/0807 , B01F5/0475 , B01F5/0478 , B01F13/0059 , B01F13/1013 , B01F13/1022 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/00822 , B01J2219/00824 , B01J2219/00826 , B01J2219/00828 , B01J2219/00831 , B01J2219/00833 , B01J2219/0086 , B01J2219/00889 , B01J2219/00891 , B01J2219/00903 , Y10T137/0396
摘要: 本发明提供一种微小流路结构和微小颗粒生成方法,其以均匀大小稳定生成微小颗粒,并且用于实现微小颗粒的大量生成。微小流路结构包括:与分散相导入口连通的分散相导入流路;与连续相导入口连通的连续相导入流路;与排出口连通的排出流路;微小颗粒生成流路;由多个微小流路形成的分散相导入支流路,其中,在微小颗粒生成流路的流体行进方向的一端,连续相导入流路连通,并且在其另一端,排出流路连通,分散相导入流路的侧部与微小颗粒生成流路的侧部经由分散相导入支流路,形成连通的一组微小流路。另外本发明使用采用该微小流路结构,在分散相导入支流路和微小颗粒生成流路的交叉部中使分散相和连续相汇合,将分散相进行微小颗粒化的微小颗粒制造方法。
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