【摘 要】
:
旋转填充床(RPB)是一种可实现良好的微观混合的反应器,但是将其应用于制备生物医药、精细化学品时,由于生产原料价格高昂、液体流量小,液体从液体分布器中流出时不连续成流,
论文部分内容阅读
旋转填充床(RPB)是一种可实现良好的微观混合的反应器,但是将其应用于制备生物医药、精细化学品时,由于生产原料价格高昂、液体流量小,液体从液体分布器中流出时不连续成流,呈现为液滴状,降低了反应器的微观混合性能,影响产品质量。液体分布器是RPB的重要组成部分,对于强化微观混合有着重要的作用。本文通过在液体分布器表面修饰超疏水涂层改变液体分布器表面的浸润性质,进而影响低流量下液体的流动情况,并对比使用浸润性不同的液体分布器在低流量下对RPB微观混合性能,以及碳酸钙粒径的影响,为该种新型液体分布器今后推向工业实际应用提供了参考。主要工作内容如下:(1)将液体分布器表面置换为铜箔基底,利用无电电化学沉积构造表面粗糙结构和在表面修饰低表面能物质,在液体分布器表面修饰了超疏水涂层,涂层表面水接触角为154.6°。研究了流量在3.0-3.8 mL/min区间变化时,利用表面改性过的液体分布器可实现液体由未改性前的间断滴落状流动转变为连续流动,且液体具有较高的流动速度。(2)应用碘化物-碘酸盐平行竞争反应体系,考察了 RPB微观混合性能变化情况。结果表明在相同实验条件下,使用表面修饰了超疏水涂层的液体分布器时RPB微观混合性能更好,利用团聚模型计算出其微观混合特征时间为1.5×10-6-3.6×10-6s。(3)采用碳酸钠-氯化钙体系制备碳酸钙颗粒,在相同实验条件下,利用修饰了超疏水涂层的液体分布器可制备出平均粒径较小的碳酸钙粒径,平均粒径最小为1.23 μm。
其他文献
近年来现代电子电器工业的快速发展,随之产生的是日益严峻的电磁辐射问题。为了解决电磁辐射,各国都大力开发性能良好的吸波材料。理想的电磁波吸收材料,是将电磁能量转化为
尖晶石型钛酸锂(Li4Ti5O12)作为锂离子的负极材料,具有结构稳定,循环性能良好等优点,但是Li4Ti5O12的离子电导率和电子电导率较低,因此在高倍率充放电时电化学性能较差,严重
泡沫铝夹芯结构的特点是轻质、高比强度、高比刚度,并具有良好的冲击波散射能力。泡沫铝夹芯结构作为一种优良的缓冲吸能和冲击防护结构,将会在航空航天、军事装备等领域得到
辣木叶具有蛋白质含量高,营养丰富等特点,在动物饲料中可以替代一定数量的蛋白质饲料,是当前木本饲料资源开发研究的热点。本研究在了解辣木叶常规养分含量及代谢利用的基础
植物功能性状能够反映植物对生长环境的响应和适应特征。开展植物功能性状研究有助于深刻认识全球变化下植物生存策略的变化。细根和叶片是树木地下和地上的重要功能器官,其功能性状的变异特征以及对氮沉降增加和降雨量减少的响应规律在一定程度上决定着森林生态系统在全球变化下的功能发挥。本文研究了沈阳农业大学植物园多种温带树种细根和叶片功能性状的变异特征,以及长白山阔叶红松林主要树种细根解剖结构和菌根真菌侵染等功能
本文主要介绍了Aramchol的合成新方法和光催化的烯烃与α-溴代烷基酮偶联反应两部分内容:第一部分为Aramchol的合成新方法研究。Aramchol作为一种治疗非酒精性脂肪肝炎极具潜
薄壁件是机械制造领域的一种常用材料类型,重量轻,体积小。但是薄壁件的的加工存过程中变形和颤振问题一直难以解决。因此,研究薄壁件加工中的受力情况、动态特性和加工质量
本文利用线性组合算符、LLP幺正变换和pekar变分法相结合的方法,从理论上研究了置于不同极性衬底上的单层过渡金属硫族化合物能谷极化子在弱耦合情况下的有效质量的重正化和
关于锥度量空间的不动点理论研究近年来逐渐成为非线性泛函分析的研究热点.本文主要运用序列迭代法与反证法,在D*-度量空间中研究得到了几类压缩映射的不动点定理,主要结果如
带式输送机是全球使用最广泛的散装物料连续运输设备之一,但普通带式输送机采用托辊支撑输送带和物料,机械磨损严重,能耗较大。磁电混合带式输送机是一种新式特种运输设备,采用无托辊非接触支撑,避免了托辊的摩擦耗能,且输送带姿态可调可控,具有很好的应用前景。本文以磁电混合带式输送机的悬浮支撑装置为研究对象,分析其工作原理,建立混合磁悬浮系统的数学模型,并对模型进行了线性化处理和稳定性分析,给出了电流控制模型