超重力法纳米材料的可控制备与应用
超重力反应强化技术及工业应用
超重力反应强化技术及工业应用超重力反应强化技术及其工业应用超重力反应强化技术是一种通过增加反应体系中的离心力,从而提高反应速率和效率的技术。
它在工业领域有着广泛的应用,可以用于合成新材料、催化剂的制备、化学反应的优化等方面。
本文将介绍超重力反应强化技术的原理和工业应用,并探讨其在工业生产中的优势和前景。
一、超重力反应强化技术的原理超重力反应强化技术是利用离心力对反应体系进行强化,从而促进反应的进行。
离心力的增加可以通过旋转容器或采用离心机实现。
当反应体系受到离心力的作用时,分子之间的相互作用力和传质速率都会增强,从而加快反应速率。
此外,超重力还可以改变反应体系的物理和化学性质,例如改变溶剂的性质、增加物质的溶解度等,从而进一步优化反应条件。
二、超重力反应强化技术的工业应用1. 新材料合成超重力反应强化技术可以用于合成具有特殊性质的材料,例如高分子材料、纳米材料等。
在超重力条件下,反应分子之间的相互作用力增强,能够促进聚合反应的进行,从而得到高分子材料。
此外,超重力还可以改变材料的晶体结构和形貌,使其具有更好的性能和应用价值。
2. 催化剂的制备超重力反应强化技术可以用于催化剂的制备过程中。
催化剂的性能往往与其结构和形貌密切相关,而超重力可以改变反应体系的物理和化学性质,从而影响催化剂的形成过程。
通过超重力反应强化技术,可以调控催化剂的晶体结构和形貌,提高其催化活性和选择性,从而实现高效催化反应。
3. 化学反应的优化超重力反应强化技术可以用于化学反应的优化。
在超重力条件下,反应体系的传质速率增加,反应物与催化剂之间的接触面积增大,从而加快反应速率。
此外,超重力还可以改变反应体系的物理和化学性质,例如改变溶剂的性质、增加物质的溶解度等,从而优化反应条件,提高反应的选择性和产率。
三、超重力反应强化技术的优势和前景超重力反应强化技术具有以下优势:1. 提高反应速率和效率:通过增加离心力,可以加快反应速率和提高反应效率,从而节省时间和成本。
纳米碳酸钙超重力法
纳米碳酸钙超重力法纳米碳酸钙的超重力法是一种制备技术,通过利用高速离心力和超重力环境,实现物质组分的分离和纯化。
在这种技术中,含有碳酸钙前体物的水溶液在远超于地球重力场的条件下进行离心分离操作,形成具有纳米级别粒径的碳酸钙。
这种制备方法具有较好的分散性和表面活性,且能保证所有晶核具有相同的生长时间,使产物浓度空间均匀分布,满足较高的产物过饱和度。
在橡胶工业中,纳米碳酸钙作为一种重要的填充剂,具有广泛的应用。
它可以提高橡胶的力学性能、热稳定性和阻隔性,改善橡胶制品的加工流动性和耐老化性。
此外,纳米碳酸钙在塑料、涂料、油墨等高分子材料中也有广泛应用,可以提高材料的力学性能、耐热性、阻隔性、透明性和加工流动性等。
超重力法制备纳米碳酸钙的优点:超重力法制备纳米碳酸钙具有许多优点。
首先,该方法可以在常温常压下进行,避免了高温高压对设备的高要求,降低了生产成本。
其次,超重力法可以快速地完成碳酸钙的成核和生长过程,缩短了生产周期。
此外,超重力法可以获得高纯度的纳米碳酸钙,减少了后续处理和提纯的步骤。
最重要的是,超重力法可以精确控制纳米碳酸钙的粒径和形貌,使其满足不同应用领域的需求。
超重力法制备纳米碳酸钙的应用前景随着科技的不断发展,纳米碳酸钙的应用领域也在不断扩展。
在橡胶工业中,随着绿色轮胎的发展,对纳米碳酸钙的需求量不断增加。
在塑料行业中,随着人们对环保意识的提高,使用可降解的塑料制品已成为趋势,这需要大量的纳米碳酸钙作为增韧剂和增强剂。
此外,纳米碳酸钙在涂料、油墨、化妆品等领域也有广泛的应用前景。
超重力法制备纳米碳酸钙具有良好的应用前景。
首先,超重力法可以制备出高纯度、高分散性的纳米碳酸钙,满足不同领域对材料性能的要求。
其次,超重力法可以精确控制纳米碳酸钙的粒径和形貌,使其在应用中发挥最佳性能。
此外,超重力法具有高效、环保、低成本的优点,有利于推动纳米碳酸钙的广泛应用。
结论超重力法制备纳米碳酸钙是一种高效、环保、低成本的方法,具有良好的应用前景。
超重力技术及应用论
北京化工大学研究生课程论文课程名称:超重力技术及应用课程代号: ChE541 ____任课教师:_____000_____完成日期:_ 2014_年 12 月_21 日专业:____化学工程_____学号: 000姓名:_____xxx______成绩:_____________超重力法制备石墨烯/酶/纳米金复合材料摘要本文主要论述了,采用超重力法制备石墨烯/酶/纳米金复合材料的初步设想和具体实施步骤,以及相应性质的表征方法,并讨论了其具体实施的可行性。
通过讨论,可以得出,在保证热交换良好的情况下,完全可以采用超重力法制备石墨烯/酶/纳米金复合材料。
关键词:超重力、石墨烯、复合材料、热交换Preparation of graphene/enzyme/gold nanoparticlecomposites by gravityAbstractThis thesis discuss the possibility of preparing graphene/ enzyme/ gold nanoparticle composites by gravity, and design a practical way of realizing it and characterizing the properties of graphene based hybrid structure. We can give a conclusion that it is available to fabricate this kind of hierarchical of graphene based hybrid structure in RPB if the heat conduction is good enough.Key Words: Gravity; Graphene; Composites; Heat conduction目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (2)1.1 石墨烯简介 (2)1.2 石墨烯的制备方法 (2)1.2.1机械剥离法 (2)1.2.2 氧化还原法 (2)1.2.3 化学气相沉积法 (2)1.3 石墨烯复合材料 (2)第2章实验原理及步骤 (2)2.1 实验原理 (2)2.2 实验步骤 (2)2.2.2 hummer法制备石墨烯 (2)2.2.3超重力法制备石墨烯/酶/金纳米颗粒复合材料 (2)2.2.4 生物电极的组装 (2)2.3 性质表征 (2)第3章创新点和可行性 (2)参考文献 (2)超重力法制备石墨烯/酶/纳米金纳米复合材料第1章绪论1.1 石墨烯简介随着1985富勒烯和1991年碳纳米管的发现,揭开了人类对于碳基纳米材料的广泛研究的序幕。
纳米材料的制备与应用
氢电弧等离子体法制备纳米材料癿装置原理
丝电爆炸技术
•
Exploding Method
基本原理:利用电容器作为储能元件,电容器充电完成后利用高压出収脉冲 触収隔离开兲,使其接通金属丝所在癿放电回路。在电容器放电产生癿大电 流脉冲(幅值为kA级)作用下,金属丝被自身癿电阻热熔化、汽化,形成金 属蒸汽(戒迚一步形成等离子体)在腔内膨胀,不周围气体碰撞而损失能量, 冷凝产生纳米粉末。
激光---感应复合加热技术
• 基本原理:首先用高频感应将金属材料整体加热到较高温度,从而使金属材 料对激光癿吸收率大大提高,有利于充分収挥激光癿作用;然后再引入激光 可以使金属材料迅速蒸収,幵产生很大癿温度不压力梯度,丌仅粉末产率较 高,而且易于控制粉末粒度。
•激光——感应复合加热技 术癿特点:能量利用率高, 工艺参数可调,产品质量 可控,适应面广,易于工 业化生产
(a)固态加热阶段
(b)熔化汽化阶段
(c)爆炸阶段
丝电爆炸技术的特点
• • • • • 1.利用电容癿瞬时放电可以使金属丝在很短癿时间获得很高癿能量密度,能 量利用率高 2.通过调节放电参数,可有效控制纳米粉末粒度 3.冷却速度快,制备癿纳米金属及合金粉具有很高癿活性 4丌产生有害癿废物,丌破坏环境,是一种“绿色”癿制备纳米粉末癿方法 5.可以得到纯度很高癿粉末,而且分散性好
特点:一是其相对温度低,二是在封闭容器中迚行,避免了组分挥収
超重力液相沉淀法制备纳米铁酸钴
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2018年第37卷第5期·1680·化 工 进展超重力液相沉淀法制备纳米铁酸钴祁贵生,武晓利,刘有智,郑奇,郭林雅(中北大学超重力化工过程山西省重点实验室,山西省超重力化工工程技术研究中心,山西 太原 030051) 摘要:针对磁力搅拌器制备纳米材料时存在粒径分布宽、分散不均匀的问题,采用撞击流-旋转填料床结合化学共沉淀法,以Fe(NO 3)3·9H 2O 、Co(NO 3)2·6H 2O 、NaOH 为原料制备CoFe 2O 4纳米颗粒。
研究了转速、液体流量、NaOH 浓度以及晶化时间对CoFe 2O 4纳米颗粒粒径的影响;并与磁力搅拌器制备的CoFe 2O 4纳米颗粒在磁性能方面进行了对比。
采用X 射线衍射仪(XRD )、傅里叶红外光谱仪(FTIR )、透射电镜(TEM )、纳米粒度仪及振动样品磁强计(VSM )对产物的粒径形貌及磁性能进行表征。
结果表明:CoFe 2O 4纳米颗粒的粒径随转速、液体流量和NaOH 浓度的增加而减小,但随晶化时间的增加而增大。
最佳工艺条件为:转速900r/min ,液体流量60L/h ,NaOH 浓度3mol/L ,晶化时间6h 。
此条件下制备的CoFe 2O 4纳米颗粒的粒径约为20nm ,饱和磁化强度为75.43emu/g ,较磁力搅拌器提高40%。
关键词:超重力;化学共沉淀;撞击流-旋转填料床;铁酸钴;纳米粒子中图分类号:TQ586 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2018)05–1680–07 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2017-1343Preparation of cobalt ferrite nanoparticles by high gravity liquidprecipitation methodQI Guisheng ,WU Xiaoli ,LIU Youzhi ,ZHENG Qi ,GUO Linya(Shanxi Province Key Laboratory of Higee-Oriented Chemical Engineering ,North University of China ,Taiyuan030051,Shanxi ,China )Abstract :Nanoparticles prepared by magnetic stirrer tend to have a wide particle size distribution and uneven dispersion. In order to address these problems ,CoFe 2O 4 nanoparticles were prepared by chemical coprecipitation in impinging stream-rotating packed bed (IS-RPB ) using aqueous solutions of Fe(NO 3)3/Co(NO 3)2 and NaOH as raw materials. The effects of rotational speed ,liquid flow rate ,NaOH concentration and crystallization time on the particle size of CoFe 2O 4 nanoparticles were examined ,and their magnetic properties were compared with that prepared by magnetic stirrer. The particle size ,morphology and magnetic properties of as prepared nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD ),fourier infrared spectroscopy (FTIR ),transmission electron microscopy (TEM ),nanoparticle size analyzer and vibrating sample magnetometer (VSM ). The results showed that the particle size of CoFe 2O 4 nanoparticles decreases with the increase of rotational speed ,liquid flow rate and NaOH concentration ,but increases with the increase of crystallization time. The optimum operating conditions are as follows :rotational speed 900r/min ,liquid flow rate 60L/h ,NaOH concentration 3mol/L ,and crystallization time 6h. CoFe 2O 4 nanoparticles prepared under optimum operating conditions have an irregular shape with an average diameter of about 20nm and a saturation magnetization of 75.43emu/g ,which is 40% higher than that prepared by magnetic stirrer. Key words :high gravity ;chemical coprecipitation ;impinging stream-rotating packed bed ;cobalt ferrite(CoFe 2O 4);nanoparticles化。
超重力技术应用在化工工业中的研究
超重力技术应用在化工工业中的研究1.分离技术:超重力技术可用于分离混合物,特别是高分子溶液、纳米颗粒和微生物等颗粒悬浮物。
通过超重力技术可以增强悬浮物在溶液中的分离效果,例如高分子脱水、溶剂回收、液-液相分离等。
另外,超重力技术还可以用于细胞分离,例如生物罐分离和细胞分选。
2.反应工艺:超重力技术可以提高化学反应速率和效果。
通过增加反应体系的加速度,反应物可以更快地完全混合,加速反应速率。
此外,超重力技术还可以改变反应条件下物质传递的方式,例如液-固相反应、液-液相反应等。
这些改变可以提高反应效果,降低反应中的副反应。
3.材料制备:超重力技术可以用于制备各种材料,例如纳米颗粒、复合材料等。
通过超重力技术可以实现纳米颗粒的高度分散和均匀分布,提高材料的性能。
此外,超重力技术还可以改变材料的结构,提高材料的机械性能、热稳定性和导电性。
4.生物工艺:超重力技术对于生物工艺具有重要的应用价值,例如发酵、细胞培养和酶工程等。
通过超重力技术可以提高生物反应的速率和效果,促进细胞的生长和分裂,增加产物的产量和纯度。
此外,超重力技术还可以改变细胞与培养基之间的质传递,提高细胞对养分和废物的吸收和排出。
在化工工业中,超重力技术的应用研究还面临一些挑战。
首先,超重力技术需要高投资和复杂的设备,增加了成本和操作的难度。
其次,超重力技术对材料的要求也较高,需要材料能够承受高加速度下的力和振动。
此外,超重力技术的应用还需要进行更深入的研究和实验验证,以提高其效果和可靠性。
总之,超重力技术在化工工业中具有广泛的研究应用。
通过应用超重力技术可以提高分离效果、反应速率和材料性能,促进化工工艺的开发和创新。
然而,超重力技术在化工工业中的应用还需要进一步的研究和验证,以解决其面临的挑战,实现其在工业生产中的广泛应用。
超重力反应沉淀法合成纳米材料及其应用
技术进展超重力反应沉淀法合成纳米材料及其应用陈建峰 邹海魁 刘润静 曾晓飞 沈志刚(北京化工大学教育部超重力工程研究中心,北京100029)摘要:纳米材料的合成与制备技术已成为全球的研究热点。
介绍了一种独创性的纳米材料合成方法即超重力反应沉淀法。
从成核动力学、传质、多相体系中分子或原子尺度上的混合机理等方面对该方法进行了理论阐述,依此为指导,成功地制备出粒度分布窄化的纳米粉体。
介绍了目前合成的碳酸钙、氢氧化铝、碳酸钡、碳酸锂及碳酸锶等纳米粉体的应用情况。
关键词:超重力反应沉淀法;纳米材料;合成;制备;应用中图分类号:T Q03139 文献标识码:ASynthesis of nanomaterials by high gravity reactive precipitation methodand applicationsCHEN Jian 2feng ,ZOU Hai 2kui ,LIU Run 2jing ,ZENG Xiao 2fei ,SHEN Zhi 2gang(Research Center of M inistry of Education for High G ravity Engineering and T echnology ,Beijing Universityof Chemical T echnology ,Beijing 10029,China )Abstract :Synthesis and preparation technology of nanomaterials is one of research hotspots.This paper describes the novel and innovative method ,the high gravity reactive precipitation method ,to synthesize the nanomaterials.The mechanism and prin 2ciples of the method are described based on nucleation kinetic ,mass trans fer ,mixing mechanism on the scale of m olecule and atom in the multiphase system.The nano scale powder with narrow distribution of particles has been prepared success fully.The applications of synthesized different kinds of nanoparticles including calcium carbonate ,aluminium hydroxide ,barium carbonate ,lithium carbonate ,and strontium carbonate ,etc.are elucidated as exam ples.K ey w ords :high gravity reactive precipitation method ;nanomaterial ;synthesis ;preparation ;application 收稿日期:2001204224 基金项目:国家高技术“863”项目(N o.8632715200920080)。
超重力技术及其在材料制备中的应用
超重力技术及其在材料制备中的应用李彬彬;杨绍利;赵均辉;王尊【摘要】超重力技术作为一种过程强化技术,在材料、化工、冶金等领域有着广泛的应用前景。
本文主要介绍了超重力技术在材料制备中的应用。
结合攀枝花丰富的钛资源及其分布情况和铝热法制备Ti-Al基合金遇到的渣-金分离效果不好的难题,提出了超重力技术与铝热法相结合制备Ti-Al基合金的新思路。
%As a technique of process intensification, higee technology has a broad prospect in the numerous fields, such as material, chemical engineering and metallurgy.Higee technology, which materials, wasdescribed.Considering the rich titanium resource as well as its existence form in Panzhihua, and the problem that the slag and Ti-Al based alloys cannot be seperated from each other, a new idea which combined higee technology with thermite method to prepare Ti-Al based alloys was put forward.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2015(000)023【总页数】3页(P53-55)【关键词】超重力技术;材料制备;铝热法【作者】李彬彬;杨绍利;赵均辉;王尊【作者单位】西华大学材料科学与工程学院,四川成都 610039; 攀枝花学院,四川攀枝花 617000;攀枝花学院,四川攀枝花 617000;西华大学材料科学与工程学院,四川成都 610039; 攀枝花学院,四川攀枝花 617000;西华大学材料科学与工程学院,四川成都 610039; 攀枝花学院,四川攀枝花 617000【正文语种】中文超重力指比地球重力加速度(9.8 m/s2)大的多的环境下物质所受的力[1]。
北京化工大学超重力工程技术/超重力法合成纳米材料及其应用
北京化工大学超重力工程技术/超重力法合成纳米材料及其应
用
无
【期刊名称】《中国创业投资与高科技》
【年(卷),期】2003(000)009
【总页数】1页(P52)
【作者】无
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TB383
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1.超重力法纳米材料的可控制备与应用 [J], 王淼;曾晓飞;王洁欣;邹海魁;初广文;陈建峰
2.化学工业的"晶体管"-- 超重力工程技术研究及应用--教育部超重力工程研究中心主任陈建峰访谈 [J], 朱永坤
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超重力法制备纳米Y型酞菁氧钛
摘 要 : 采 用 超 重 力 旋 转 填 充 床 制 备 了 纳 米 y 型 酞 菁 氧 钛 ( TOP ) Y- i c ,并 与 烧 瓶 中 的 研 究 结 果 进 行 了 比 较 。结 果 表 明 ,在旋 转 填 充 床 中可 以得 到 粒 径 为 5 m 左 右 的 Y T O c 5a - i P ,其 饱 和 电 位 为 一 5 8V,半 衰 曝 3 光 量 为0 4 2lx・s .5 u ,在 波 长 2 0 40a 和 5 0 8 0a 内具 有 良好 的 吸 收 ,相 对 于 传 统 方 法 制备 的 y 0  ̄ 5 m 5  ̄ 5 m _ Ti c 有 明 显 的 光 导 性 能优 势 , 可 以满 足 办 公 室 自动化 的应 用 需 要 。 OP 具
基 金 项 目 :8 3计划 (O 4 6 2 O AA3 2 L ) O O O }教 育部 重 大 项 目 ( 0 0 2 350)
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26 3
化 学 反 应 工 程 与工 艺
20 0 6年 6月
由于超 重力 反应 装置 内的混合 传质 得 到了极 大强化 ,传质 系数 较 常规设 备 提 高 1 ~10 0倍 ,估 0 0 算得 到 t 为0 4 . 4ms . ~0 0 或更 小 ,则微 观混 合均 匀 化特 征 时间 ( )小 于成 核诱 导 时间 ( ) £ r ,整 个 成核 过程在 均匀 的微 观环 境 中进行 ,因而成 核过程 可控 。然 而在普 通 的搅拌 槽式 反应 器 中 ,估算 得到
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第2 2卷 第 3期
20 0 6年 6月
化 学 反 应 工 程 与工 艺
C e c lRe c i n E g n e i g a d Te h o o y h mia a to n i e rn n c n l l
超重力技术及其应用
在化工 、冶金 、能源 、材料 、环保等工业过程 中 ,多相流体间的质量传递与反应是最基本的生 产过程之一 。在这些过程中大量使用着塔器 。 这种依赖地球重力场作用进行操作的气液逆流
接触设备 ,受到泛点低和单位体积内有效接触面 积小的限制。多年来 ,塔器虽不断有所改进 ,但 过程的强化并未获得突破性进展 。
(1) 超重力法制备纳米材料[5~9] 。纳米材 料是指由极细晶粒组成的 、特征维度尺寸在纳米 数量级 (1~ 100 nm) 的固体材料 ,包括金属、非 金属 、有机 、无机和生物等多种颗粒材料 。纳米 材料与相同组成的微米晶粒材料相比 ,在物理、 化学性质及性能上有着非常显著的差异。例如 , 纳米材料具有低密度 、高膨胀系数 、低饱和磁化 率 、低扩散激活能 、高扩散系数 、高断裂强度 、高 比热和低熔点等特性。纳米材料的概念在 80 年 代中期被确立后 ,世界上许多国家先后对这种新 材料给予了极大的关注 ,它已成为材料科学和凝 聚态物理领域中的热点。纳米材料在微电子 、 信息 、宇航 、国防 、化工 、冶金 、生物 、医药 、光学 等诸多工业领域中有很广泛的应用前景 ,被誉 为 21 世纪的新核心材料之一 。
随着科学技术的发展 ,人们已经能够制备 出粒度低于 100 nm 的纯金属 、金属氧化物 、金 属间化合物 、碳化物 、氮化物及复合材料 ,但却 难以制备纳米盐类化合物 。这主要因为 ,纳米 盐类化合物的制备过程通常涉及相间传递 、反 应和结晶等多个步骤 ,且各步骤间既非简单的 串联过程 ,又非简单的并联过程 ,而是一个复 杂的串 、并联过程 。同时 ,相间传递过程常常 是整个过程的控制步骤 ,它不仅影响过程进行 的快慢和生产效率 ,更重要的是它明显地影响 最终产品的形态 (粒度 、粒度分布 、晶体组成 、 晶习等) ,从而影响产品的性能 。因此 ,要想制 备分布较窄的纳米盐类化合物 ,必须尽可能地 强化相间传递和微观混合过程 ,而超重力技术 在这方面具有独特的优势 。
超重力技术应用研究进展
20
2020 年 10 月
安徽化工 ANHUI CHEMICAL INDUSTRY
Vol.46,No.5 Oct.2020
超重力技术应用研究进展
吕文利,陈明功 (安徽理工大学化学工程学院,安徽 淮南 232001)
摘要:超重力技术是通过高速旋转产生离心力,实现过程传质强化的技术。超重力技术具有设备体积小、开停车容易、效率高等优点,有
2 超重力技术的应用
2.1 化工分离 超重力的发展起源于化工分离的单元操作,如今,
超重力技术日益成熟,广泛应用于汽提、萃取、精馏等化 工分离过程中。
赵靖[3]进行了超重力法汽提废水中醋酸丁酯的试验 研究,采用安装了 FFAP 极性柱和 FID 检测器的气相色 谱仪测定醋酸丁酯。实验结果表明,进口液相流量小于 140 L·h-1,转速 900 rpm 时,液相出口醋酸丁酯浓度可达 到 70 mg/m3 以下,脱除率可达 98%以上。潘虹霞等 将 [4] 研发的一种撞击流反应器和旋转填料床有机耦合所形 成的撞击流旋转填料床应用于以饱和碳酸钠溶液-正丁 醇为体系进行萃取结晶回收碳酸钠的实验中,实验结果 表明,超重力因子为 98.80,撞击初速度为 8.85 m/s 时, 碳酸钠溶液与正丁醇体积流量比为 1∶1,碳酸钠的收率 最高达到 72.08%。栗秀萍[5]以乙醇/水为物系,多级旋 转填料床为主要设备,在常压操作条件下,进行超重力 精馏实验研究。实验操作条件在超重力因子为 31~ 196,原料流量为 15~30 L/h,原料摩尔分数为 0.089 1~
着广阔的应用前景。介绍了超重力技术的发展、基本原理,以及近年来超重力技术在化工分离、新材料制备、气体净化处理、海洋工程、
废水处理等领域的应用状况。完善超重力机内部结构,改善超重力设备是超重力技术的突破点,以期应用于更广泛的领域。
超重力纳米颗粒制备
超重力纳米颗粒制备
超重力纳米颗粒制备是一种通过离心力来加速反应速率和颗粒形成的方法。
这种方法利用超重力离心机将反应物置于高速旋转的离心容器中,使重力加速度增加,从而加速反应物的碰撞速率。
通过这种方式,可以在短时间内制备出高纯度、均一大小的纳米颗粒。
超重力纳米颗粒制备的步骤通常包括:
1. 准备反应物和溶剂。
2. 将反应物和溶剂加入离心容器中,并充分混合。
3. 将离心容器放入超重力离心机,调整离心机的转速和离心时间。
4. 开始离心,并控制离心机的温度和湿度,以确保反应过程的稳定。
5. 经过一定时间的离心,停止离心并取出离心容器。
6. 将离心容器中的溶液进行处理,如洗涤、干燥等,以得到纯净的纳米颗粒。
超重力纳米颗粒制备方法具有反应速率快、颗粒大小均一、纯度高等优点,被广泛应用于材料科学、生物技术等领域。
然而,该方法也存在一些局限性,包括设备成本高、操作复杂等。
因此,在实际应用中需要综合考虑其优势和限制。
超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺
超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺
超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺包括以下几个步骤:
1. 预处理:首先将氢氧化铝粉末经过干燥和筛分处理,去除其中的杂质。
2. 溶液制备:将所需的化学品按照一定比例加入溶剂中,如乙醇或水。
通常使用的化学品包括铝盐和碱。
3. 超重力处理:将溶液放入超重力设备中进行加速旋转,此时会产生高达1000倍于地球重力的超级重力场。
在高压、高温、高密度的环境中,化学反应迅速发生。
超重力处理时间和转速的选择是整个工艺中非常关键的因素。
4. 滤洗和干燥:经过超重力处理后的产物需要进行滤洗和干燥。
滤洗可以去除溶液中未反应的化学品和产生的杂质,在干燥过程中则可以得到纯净的纳米氢氧化铝。
最终,纳米氢氧化铝的产量和品质可以根据反应条件的优化而得到不同的提高。
值得注意的是,超重力法制备纳米氢氧化铝的工艺在实践中存在着许多挑战,比如反应体系的稳定性、设备的昂贵和生产量的一致性等。
在工业应用方面,还需要进一步加强技术的完善和提高生产效率,从而更好地满足市场需求。
简述超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺的工艺过程
简述超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺的工艺过程一、超重力法制备纳米氢氧化铝的概述超重力法制备纳米氢氧化铝是一种常用的纳米氢氧化铝制备方法。
通过将氧化铝溶液放置于超重力设备中,利用离心力的作用将溶液中的微粒迅速沉降,从而实现纳米氢氧化铝的制备。
二、超重力法制备纳米氢氧化铝的工艺过程超重力法制备纳米氢氧化铝的工艺过程主要包括溶液制备、超重力设备操作和纳米氢氧化铝收集等步骤。
2.1 溶液制备1.准备所需的氧化铝原料,一般为氢氧化铝的溶液。
2.在实验室中准备适量的溶液,通过控制溶液的浓度和pH值可以调节所制备氢氧化铝的颗粒大小。
3.将制备好的溶液搅拌均匀,确保其中没有明显的颗粒存在。
4.将溶液倒入超重力设备中,待用。
2.2 超重力设备操作1.打开超重力设备的开关,将溶液置于设备中心。
2.启动设备,设定合适的离心力和离心时间。
一般来说,离心力和时间需要根据所需的纳米氢氧化铝颗粒的大小进行调节。
3.离心完成后,关闭设备。
此时,纳米氢氧化铝颗粒已经沉淀在溶液中。
2.3 纳米氢氧化铝收集1.将超重力设备中的溶液倒入收集容器中。
2.使用离心或过滤等方法将溶液中的纳米氢氧化铝颗粒从溶液中分离出来。
3.对分离得到的纳米颗粒进行洗涤处理,去除其中的杂质。
4.将洗涤得到的纳米氢氧化铝颗粒进行干燥处理,得到最终的纳米氢氧化铝产品。
三、超重力法制备纳米氢氧化铝的优势1.纳米氢氧化铝制备简便:超重力法制备纳米氢氧化铝的工艺过程相对简单,操作方便,不需要复杂的设备和条件。
2.纳米颗粒分散性好:经过超重力法制备得到的纳米氢氧化铝颗粒分散性好,不易团聚,有利于后续工艺的进行。
3.产量大:超重力法可以同时处理大量的溶液,因此可以一次性制备大批量的纳米氢氧化铝产品。
四、超重力法制备纳米氢氧化铝的应用纳米氢氧化铝具有许多优良的性质,因此在许多领域都有广泛的应用。
4.1 作为填料应用于高分子复合材料纳米氢氧化铝颗粒可以作为高分子复合材料中的填料,以提高材料的力学性能和热稳定性。
简述超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺的工艺过程
简述超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺的工艺过程一、背景介绍超重力法制备纳米氢氧化铝是一种新型的制备方法,其具有高效、低成本、无污染等优点,在现代化工生产中得到了广泛应用。
本文将对超重力法制备纳米氢氧化铝的反应工艺进行详细介绍。
二、超重力法简介超重力法是一种利用离心力作用进行物质分离和反应的方法。
它通过高速旋转的离心机产生高达数千倍于地球重力加速度的离心场,使物质在此场中发生分离和反应。
该方法具有操作简单、反应快速、产品粒度小等优点。
三、反应原理超重力法制备纳米氢氧化铝的反应原理为:将溶液中的铝盐与碱性溶液混合后,通过离心机产生高强度的离心场,使反应物在短时间内快速混合并形成胶体颗粒,然后经过干燥处理得到纳米氢氧化铝。
四、工艺流程1. 原料准备:将所需量的铝盐和碱性溶液准备好。
2. 混合反应:将铝盐溶液和碱性溶液混合后,通过离心机产生高强度的离心场,使反应物在短时间内快速混合并形成胶体颗粒。
3. 水洗处理:将反应后得到的纳米氢氧化铝颗粒进行水洗处理,去除杂质和未反应的物质。
4. 干燥处理:将水洗后的纳米氢氧化铝颗粒进行干燥处理,得到最终产品。
五、工艺参数超重力法制备纳米氢氧化铝的工艺参数包括离心速度、离心时间、反应温度、反应时间等。
其中,离心速度越高,制备出的纳米氢氧化铝颗粒越小;离心时间越长,制备出的纳米氢氧化铝颗粒越均匀;反应温度和时间也会影响产品的品质。
六、产品性能超重力法制备出来的纳米氢氧化铝具有粒径小、分散性好、比表面积大等特点。
该产品广泛用于电子材料、陶瓷材料、催化剂等领域。
七、总结超重力法制备纳米氢氧化铝是一种高效、低成本、无污染的制备方法,具有广泛的应用前景。
在实际生产中,需要根据不同的工艺要求和产品性能进行调整和优化,以达到最佳的制备效果。
超重力反应共沉淀法制备纳米尖晶石锰酸锂
超重力反应共沉淀法制备纳米尖晶石锰酸锂黄新武;周继承;谢芝柏;廖晶晶;刘思维【摘要】分别以硝酸锂(LiNO3)和硝酸锰(Mn(NO3)2)为锂源和锰源,碳酸铵为沉淀剂,在螺旋通道型旋转床中进行共沉淀反应制备了尖晶石LiMn2O4前驱体,然后在微波马弗炉中750℃煅烧2h可得到纳米尖晶石LiMn2O4.采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等方法对样品进行表征.结果表明,采用超重力反应共沉淀法可以获得结晶度高、粒径均匀、平均粒径约为60nm的纳米尖晶石LiMn2O4粉体.【期刊名称】《功能材料》【年(卷),期】2013(044)016【总页数】4页(P2437-2440)【关键词】螺旋通道型旋转床;超重力;共沉淀法;纳米;LiMn2O4【作者】黄新武;周继承;谢芝柏;廖晶晶;刘思维【作者单位】湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105;湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105;湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105;湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105;湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105【正文语种】中文【中图分类】TM912.91 引言尖晶石Li Mn2 O4具有热稳定性高、耐过充性好、资源丰富、价格低廉、环境友好等优点,被认为是非常有潜力的锂离子动力电池正极材料[1-4]。
目前,国内外制备Li Mn2 O4 粉体的主要方法有高温固相法[5-7]、水热法[8,9]、溶胶-凝胶法[10-12]、喷雾热解法[13,14]、共沉淀法[15,16]等。
目前工业上主要采用高温固相法制备尖晶石Li Mn2 O4粉体,虽然该方法工艺简单,但是制备周期长、能耗大,且合成的产品粒径大、均匀性差。
水热法合成的产品物相均一、过程简单,但需要高温、高压的反应条件,对生产设备要求高,操作控制也较为复杂,工业化生产的难度较大。
溶胶-凝胶法可获得结构和性能较好的尖晶石锰酸锂,但在制备过程中使用有机物增加了成本并会对环境造成污染,而且生产周期过长,不利于工业化。
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超重力法纳米材料的可控制备与应用作者:王淼曾晓飞王洁欣邹海魁初广文陈建峰来源:《新材料产业》2015年第08期自20世纪80年代纳米技术兴起以来,纳米材料就以其独特的光、电、磁等优异功能,在化工、国防、电子、机械、陶瓷、生物等领域中展示出巨大的应用潜力[1-3]。
纳米材料可控制备技术在纳米技术发展和应用中占据极为重要的地位。
常规的生产设备是搅拌槽式反应器,具有反应条件温和、操作简单且成本较低等优点,同时也存在着颗粒不够细化且粒度分布宽、批次间产品质量稳定性差、难以实现工业放大等缺点[4]。
此外,易在有机/无机纳米复合材料中分散的纳米颗粒的规模化可控制备也是一直以来纳米技术发展所需攻克的巨大难题。
笔者所在的北京化工大学教育部超重力工程研究中心(以下简称“超重力中心”)为此提出一种新的制备技术——超重力法制备纳米材料,克服了常规重力场反应器的局限性,其相间传质速率较搅拌槽式反应器提高1~3个数量级,已在合成纳米材料领域取得了重大突破,成为纳米科技的前沿成果之一;同时,针对纳米颗粒易团聚,与有机基体相容性差等问题,提出了超重力相转移法制备纳米颗粒透明分散体的新方法[5],攻克了纳米颗粒在有机基体中分散的难题,成功开发了高透明纳米复合新材料,部分产品已实现商业化应用。
一、超重力法制备纳米材料的理论基础超重力是指物质在远大于地球重力加速度的环境下所受到的力。
在地球上,获得超重力环境的方式主要是通过旋转填充床产生的强大离心力来模拟实现的(如图1所示)。
与常规重力场相比,在超重力环境下相间传质过程要快得多,参与反应的流体(其中一相为液体)在比地球重力场大数百倍至千倍的超重力环境下的多孔介质或孔道中产生流动接触,液体被撕裂至μm级或nm级的液膜、液丝和液滴,产生巨大的和快速更新的相界面,因此超重力环境下可使相间传质与微观混合过程得到极大强化,与常规设备相比,传质系数可提高10~1 000倍。
相反,旋转填充床反应器是一个极度强化传质与微观混合的设备[7],据估算,其分子混合特征时间τm可达到0.1ms或更小,故τm二、超重力法纳米材料可控制备1995年,超重力中心发明了超重力法合成纳米颗粒新方法[8],探索了多相体系下纳米颗粒的超重力法合成新工艺,由纳米颗粒制备理论研究扩展到规模化工业制备,并取得了突破性的进展。
1.纳米碳酸钙碳酸钙作为一种重要的无机填料,已广泛应用于塑料、橡胶、涂料、造纸、医药、建筑等众多领域。
近年来,随着各行业对产品综合性能要求的日益提高,开发不同形态超细/纳米碳酸钙制备技术,已成为材料领域研究的热点之一。
超重力中心采用超重力技术制备出平均粒径为15~30 nm的碳酸钙颗粒,并实现了晶须形、纺锤形、立方形、薄片形等不同形貌纳米碳酸钙(如图2所示)的可控制备。
与传统工艺相比,超重力技术反应时间短、生产成本低,所制备的纳米颗粒粒度分布窄,质量稳定,粒度指标优于美国、日本等国际同类产品。
根据市场需求,进行了工程放大技术的研究,与山西芮城新泰纳米材料有限公司合作,开发建成了首条超重力法制备纳米碳酸钙粉体的万吨级工业生产线(如图3所示)。
此外,为了解决纳米碳酸钙在有机基体中的分散难题,超重力中心发明了纳米母料法制备纳米复合材料的新方法,建立了3 000t/a的纳米碳酸钙母料生产线,解决了纳米粉体材料在有机基体中的分散难题,显著提高了纳米复合材料的力学性能、抗老化性能等。
目前,纳米碳酸钙粉体及其母料产品已在涂料、橡胶、塑料、造纸等领域广泛应用,产品已出口欧美、东南亚等地区。
为进一步提高纳米碳酸钙在有机基体中的分散性,围绕终端有机无机复合材料应用体系,超重力中心进行了具有功能导向性纳米分散体的设计与规模化工程制备的新技术与新方法的探索,形成了以“超重力反应-萃取相转移法”为基础,制备纳米碳酸钙透明液相分散体技术,有效解决了纳米颗粒在有机基体中的分散难题[10],并与中石油克拉玛依分公司合作进行了纳米碳酸钙透明分散体的工业化生产过程及装置新技术的研究开发。
从纳米碳酸钙TEM照片(如图4所示)中可以看出[5],与传统釜式法工艺相比,采用超重力技术合成的纳米碳酸钙分散体中纳米颗粒的粒径分布均匀,平均粒径约为20 nm;采用传统釜式法制备的纳米碳酸钙分散体中颗粒粒径分布不均匀,而且有较明显的局部团聚现象。
按照相同的投料条件,超重力法制备纳米碳酸钙分散体技术具有明显的技术经济优势:生产效率提高50%以上,碳化反应时间从2.2h减少到1h;钙渣量从25%下降到9%,二氧化碳的利用率提高了31%;产品具有良好的流动性与透明度。
2.纳米氧化物根据市场需求,超重力中心与新加坡纳米材料科技公司合作,利用超重力技术制备出了高透明、高稳定、高固含量且液相分散介质极性可控的单分散纳米金属氧化物(如图5所示),如氧化锌、氧化锡、氧化铈、氧化铁和氧化钛等,并实现了纳米金属氧化物透明分散体的稳定宏量制备。
纳米颗粒的固含量达到50%(质量分数)以上时,分散体仍具有良好的透明度[5]。
将其应用到光学聚合物材料中,在保持材料高透明性的同时,赋予材料光、电、磁等特性,从而制备出高透明功能性有机无机纳米复合材料及其器件制品。
3.纳米氢氧化物近年来,随着“绿色、环保”理念的不断深化,为了减少有机阻燃剂的有害副作用,无毒、高效、抑烟的无机阻燃剂,特别是氢氧化铝和氢氧化镁逐渐受到人们的青睐。
为了达到减少用量和提高阻燃效率的目的,超细化乃至纳米化已经成为无机阻燃剂的研究热点。
超重力中心开发的新型氢氧化铝纳米纤维阻燃剂,不仅可应用于常规的电力、建筑、运输等领域的塑料及橡胶制品,还可以用于军用舰船、航空航天等领域的普通氢氧化铝无法应用的工程塑料中。
另外,超重力中心于2004年7月在天津汉沽建成并投产了1 000t/a的超重力法纳米氢氧化镁的工业生产线。
近年来,为了提高纳米氢氧化铝/镁的分散性能,作者采用超重力法技术制备了透明的纳米氢氧化铝/镁液相分散体[11],产品将在透明阻燃器件的制造中发挥巨大的作用。
4.纳米药物纳米药物作为纳米技术与医药技术的重要组成部分,受到了全世界学术界和产业界的重视。
同时,纳米药物的制备技术也成为国际化高新技术的前沿。
在超重力法制备无机纳米材料的基础上,超重力中心开发了超重力法制备纳米药物的新技术,采用超重力反溶剂重结晶法得到了平均颗粒约为600 nm的纳米级治疗晚期前列腺癌药物——比卡鲁胺颗粒;制得了平均粒径小于70 nm的降血脂药——非诺贝特颗粒;实现了无定形头孢呋辛酯纳米药物颗粒的工业化生产,产品的溶出速率和溶解度较市售产品都有明显提高(相对应的生物利用度可显著提高)。
此外,还探索了用超重力法制备其它药物原料颗粒,如抗癌药、抗哮喘药、维生素等。
除上述产品之外,超重力中心还成功利用超重力技术制备出铜、银、硫酸钡、钛酸钡、碳酸锶、酞菁氧钛等50多个品种的纳微颗粒及其透明液相分散体,可见超重力技术和设备具有很强的通用性,是一项平台性的高新技术。
三、纳米颗粒在有机无机复合材料中的应用1.纳米材料在塑料、橡胶、涂料等中的应用(1)在塑料中的应用碳酸钙常被作为增量剂、补强剂、改性剂等广泛应用于塑料等高分子聚合物材料工业中,能够节省塑料等高聚物用量,降低成本,改善材料的性能。
一般来说,与活化的普钙相比,改性纳米碳酸钙能起到更好的增韧增强作用,尤其对材料的抗冲击性能的提高十分显著,且加工性能良好。
超重力中心已与多家企业合作,将纳米碳酸钙应用于聚丙烯(PP)保险杠、塑钢门窗、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)板材等制品中,并开发形成了万吨级聚氯乙烯(PVC)、PP、ABS等纳米复合制品示范生产线。
产品与未添加纳米材料的相比,力学性能明显提高,如与普通PP保险杠相比,纳米复合PP保险杠的低温缺口冲击强度提高了150%,弯曲弹性模量提高了19%,同时其熔体流动速率提高了55%,说明随着改性纳米碳酸钙粒子的加入,复合材料的韧性和刚性同时有了明显的提高,且可以增大纳米复合塑料制品的产量。
(2)在橡胶中的应用碳酸钙是我国橡胶工业中用量较大的浅色填料,它可以高填充量用于各类橡胶制品中,不仅能够增加产品的体积,降低成本,还能够改善制品的表面色泽度。
目前,在发达国家,纳米碳酸钙已在中/高档橡塑制品中得到了普遍应用。
纳米碳酸钙相对于普通碳酸钙的最大优势在于对橡胶弹性体的补强作用上。
超重力中心将纳米碳酸钙作为橡胶的补强剂,已应用于天然橡胶、硅酮密封胶、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)鞋底胶等制品中,使得胶表面变光滑,耐撕裂强度提高,具有明显的补强作用。
此外,纳米复合橡胶易混炼,压出加工性能和模型流动性好。
(3)在涂料中的应用近年来,随着纳米技术的兴起,纳米碳酸钙作为一种无毒、无刺激、无气味的白色软质填料,已经被广泛地应用于各种涂料中。
由于纳米碳酸钙具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点,能够更好地满足汽车涂料、粉末涂料、水性建筑涂料等新型涂料的需求。
而且,它还具有空间位阻效应,能够使配方中密度较大的立德粉悬浮,起到防沉降的作用,可以有效避免涂料分层给“开罐效果”带来的不良影响。
此外,纳米碳酸钙能够大大改善体系的触变性,显著提高涂料的附着力,并且其来源广泛,可有效降低成本从而在涂料行业中的应用越来越广。
(4)在造纸中的应用碳酸钙在造纸工业中主要用作纸张的填料。
纳米碳酸钙的添加既能保证纸张的强度又能提高纸的白度,而且由于颗粒粒度细而均匀,对纸机的磨损小,可以使生产的纸制品更加均匀、平整。
同时,由于其吸油值高,能够增加纸的吸墨性能,提高彩色纸的颜料牢固性。
随着世界造纸工业由酸性造纸向碱性造纸转变,纳米碳酸钙在造纸工业中的应用有着广阔的前景。
2.纳米材料在节能建筑中的应用中国是世界第2能源消耗大国,建筑物能耗占全社会总能耗的近30%,并以年均5%以上的速度增长。
在建筑物能耗中,玻璃门窗造成的能耗占约50%。
因此,如何提高建筑玻璃的节能性已经成为当前研究热点之一。
超重力中心采用无机纳米颗粒与有机树脂简单共混涂覆技术,开发出一种建筑玻璃节能用高透明纳米复合膜材料(如图6所示)。
首先通过溶液共混方法,使具有不同光功能的无机纳米颗粒纳米级地分散在有机涂料中;然后把所制得的纳米复合涂料一层或几层涂覆于透明高分子基膜上得到复合节能膜制品;最后将其覆于玻璃表面上,既可以保持玻璃的高透明性和高采光性,又可以实现紫外线和红外线的调控阻隔作用,从而降低热量传递达到节能效果。
在此基础上,超重力中心与安徽省池州市英派科技有限公司等进行合作,实现了纳米复合节能膜的规模化生产,并成功将纳米复合节能膜制品应用于多个建筑的玻璃节能改造上,起到了显著的隔热保温效果[5]。
经过现场测试表明,改造后的建筑物在夏季节约空调用电高达30%,冬季节约采暖用电约15%。