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超临界流体与新材料制备

《超临界流体与新材料制备》是一本廖传华 柴本银编制,由中国石化出版社在2007-07-01出版的书籍。

超临界流体与新材料制备基本信息

超临界流体与新材料制备造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏新地
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
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PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 广东新环
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏天雨
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

PAM制备装置

  • Q=3800L/h,N=1.5kw 浓缩机配套
  • 13%
  • 郑州永盛净化设备有限公司
  • 2022-12-06
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临界事故探测及报警装置

  • 13%
  • 陕西卫峰核电子有限公司
  • 2022-12-06
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自发电一焊机

  • 305A
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

二氧化碳气保护焊机

  • 电流250A
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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样本制备间台

  • 样本制备间台
  • 1m
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-05
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PAM制备装置

  • 制备能力:1000L/h
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-09
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PAM制备装置

  • JY-1000,制备浓度0.1%
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-06
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流体

  • 219×10 20
  • 9498t
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-14
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流体

  • Ф325×9-20#(GB/T8163-1999)
  • 6436t
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-28
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超临界流体与新材料制备常见问题

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超临界流体与新材料制备文献

超临界流体物化小论文(钧杰) 超临界流体物化小论文(钧杰)

超临界流体物化小论文(钧杰)

格式:pdf

大小:62KB

页数: 3页

范氏方程式的 p—V 等温线的探究 祝钧杰 摘要 范氏方程向我们阐明了压力产生的实质, 随着科学的不断进步, 范氏方程的各种变形式被人 们研究和证实, 比较常见的有过饱和蒸汽不液化、 过热水和超零界流体的现象。 这些理论不 断影响我们的生活,同时也被广泛的应用于工业化生产,生物医疗。 关键字 范氏方程 云雾室 过热水灭菌 超零界流体 前言 课程中讲述的范氏方程的 p—V 等温线阐述了过饱和蒸汽不液化、 过热水和超零界流体 的现象。而这些现象的具体成因和产生条件我们却依旧一知半解。 因此经过查阅资料深入理 解了过热水等现象的产生条件,现象,及应用。 正文 由范氏方程 可以看出此式为体积的三次方程式,因此每 一 p 值带入上式应得到三个 Vm,有三种情况。(1)一个实数根两个虚根( 2) 三个数值不同的实根( 3)三个相等的实根。于是可以依据范氏方程画出 p—V 等温线。如图 1 图 1

超临界流体微孔发泡塑料的研究进展 超临界流体微孔发泡塑料的研究进展

超临界流体微孔发泡塑料的研究进展

格式:pdf

大小:62KB

页数: 5页

将超临界流体技术与微孔发泡技术结合,阐述了制备微孔发泡塑料常用的几种方法(间歇成型法、连续挤出法及注射成型法),比较了几种方法各自的优缺点。同时,介绍了微孔发泡塑料的研究现状及发展趋势,最后分析了利用超临界流体作为发泡剂的优势及两种技术结合后所带来的成果及挑战。

超临界流体应用

如超临界流体萃取(supercritical fluid extraction,简称SFE)、超临界水氧化技术、超临界流体干燥、超临界流体染色、超临界流体制备超细微粒、超临界流体色谱(supercritical fluid chromat ography)和超临界流体中的化学反应等,但以超临界流体萃取应用得最为广泛。很多物质都有超临界流体区,但由于CO2的临界温度比较低(31.06℃),临界压力也不高(7.38MPa),且无毒,无臭,无公害,所以在实际操作中常使用CO2超临界流体。如用超临界CO2从咖啡豆中除去咖啡因,从烟草中脱除尼古丁,从大豆或玉米胚芽中分离甘油酯,对花生油、棕榈油、大豆油脱臭等。又例如从红花中提取红花甙及红花醌甙(它们是治疗高血压和肝病的有效成分),从月见草中提取月见草油(它们对心血管病有良好的疗效)等。使用超临界技术的唯一缺点是涉及高压系统,大规模使用时其工艺过程和技术的要求高,设备费用也大。但由于它优点甚多,仍受到重视。超临界流体密度很大,具有溶解性能。在恒温变压或恒压变温时,体积变化很大,改变了溶解性能,故可用于提取某些物质,这种技术称为超临界流体萃取。

在超临界水中,易溶有氧气,可使氧化反应加快,可将不易分解的有机废物快速氧化分解,是一种绿色的"焚化炉"。

由于超临界流有密度大且粘稠度小的特点,可将天然气转化为超临界态后在 管道中运送,这样既可以节省动力,又可以增加运输速率。

超临界二氧化碳具有低粘稠度、高扩散性、易溶解多种物质、且无毒无害,可用于清洗各种精密仪器,亦可代替干洗所用的氯氟碳化合物,以及处理被污染的土壤。

超临界二氧化碳可轻易穿过细菌的细胞壁,在其内部引起剧烈的氧化反应,杀死细菌。

利用超临界流体进行萃取.将萃取原料装入萃取釜。采用二氧化碳做为超临界溶剂。二氧化碳气体经热交换器冷凝成液体,用加压泵把压力提升到工艺过程所需的压力(应高于二氧化碳的临界压力),同时调节温度,使其成为超临界二氧化碳流体。二氧化碳流体作为溶剂从萃取釜底部进入,与被萃取物料充分接触,选择性溶解出所需的化学成分。含溶解萃取物的高压二氧化碳流体经节流阀降压到低于二氧化碳临界压力以下进入分离釜(又称解析釜),由于二氧化碳溶解度急剧下降而析出溶质,自动分离成溶质和二氧化碳气体二部分,前者为过程产品,定期从分离釜底部放出,后者为循环二氧化碳气体,经过热交换器冷凝成二氧化碳液体再循环使用。整个分离过程是利用二氧化碳流体在超临界状态下对有机物有特异增加的溶解度,而低于临界状态下对有机物基本不溶解的特性,将二氧化碳流体不断在萃取釜和分离釜间循环,从而有效地将需要分离提取的组分从原料中分离出来。

超临界水具有非常强的极性,可以溶解极性极低的芳烃化合物及各种气体(氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳等),能够促进扩散控制的反应速率,具有重要的工程意义。

通入有机废物进行氧化反应,即超临界水氧化法(supercritical water oxidation,SCWO)。其结果是有机废物被完全氧化成二氧化碳、氮气、水及可以从水中分离的无机盐等无毒的小分子化合物,达到净水的目的。

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超临界流体应用原理

物质在超临界流体中的溶解度,受压力和温度的影响很大.可以 利用升温,降压手段(或两者兼用)将超临界流体中所溶解的物质分离析出,达到分离提纯的目的(它兼有精馏和萃取两种作用).例如在高压条件下,使超临界流体与物料接触,物料中的高效成分(即溶质)溶于超临界流体中(即萃取).分离后降低溶有溶质的超临界流体的压力,使溶质析出。如果有效成分(溶质)不止一种,则采取逐级降压,可使多种溶质分步析出。在分离过程中没有相变,能耗低。

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超临界流体性质

超临界流体由于液体与气体分界消失,是即使提高压力也不液化的 非凝聚性气体。超临界流体的物性兼具液体性质与气体性质。它基本上仍是一种气态,但又不同于一般气体,是一种稠密的气态。其密度比一般气体要大两个数量级,与液体相近。它的粘度比液体小,但扩散速度比液体快(约两个数量级),所以有较好的流动性和传递性能。它的介电常数随压力而急剧变化(如介电常数增大有利于溶解一些极性大的物质)。 另外,根据压力和温度的不同,这种物性会发生变化。

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