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用对甲苯磺酰氯与2-噻吩乙醇酯化很容易进行,但缚酸剂、反应溶剂、以及均相还是二相反应的选择,对工业生产影响很大。用二氯甲烷和水作为溶剂进行液液两相反应,加入TEBA相转移催化剂;增加两相接触的界面面积,才能充分发挥TEBA相转移催化的作用。工业生产过程控制,找到最佳的控制点,搅拌速度,反应时间。 相似文献
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一、无机胶粘剂的基本特征如果低熔点无机物除外的话,现代无机胶粘剂的发展趋势是多组份无机物的组合。古老单一组份的无机胶粘剂(如水玻璃、氢氧化物胶体、石膏等)由于机械、物理、化学性能都很差,可以说在当前无机胶粘剂的研制中,已处于受排斥的地位。现代的无机胶粘剂外观通常是一种糊状物,即固、液两相混合而成。因此在粘接过程中,除考虑界面上液、固两相情况外,还必须顾及到胶粘剂内部液、固两相的情况,界面上固、固两相的情况以及粉料中固、 相似文献
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液膜是指两液相间形成的界面膜,通过它将两种组成不同、但又互相混溶的溶液分开,经选择性渗透,使物质达到分离提纯的目的。液膜主要由膜溶剂(水或有机溶剂)、表面活性剂(乳化剂)、添加剂和内相物质组成。液膜按其构型和操作方式的不同,可分为乳状液膜(含载体的和不含载体的)和支撑液膜。[第一段] 相似文献
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5-羟甲基糠醛(HMF)作为一种基于木质纤维素类生物质的重要平台化合物,是多类高价值化学品和液体燃料的前体,但因理化性质不稳定,其高效制备面临巨大挑战。单一溶剂体系中生物质降解所得HMF产率低且副产物多,在原反应相中加入有机溶剂实现反应过程中HMF的原位萃取可大幅提高其选择性,目前采用双相溶剂体系已成为研究主流。本文在介绍双相溶剂体系、有机溶剂、反应原料、催化剂等影响生物质液相降解制备HMF的基础上,揭示优化反应条件强化两相溶剂界面传质对提高产物产率和反应效率的重要作用,并围绕增强相界面扰动和优化溶剂体系两个主要方面,重点综述了基于传质强化的生物质两相溶剂体系降解制备HMF的研究现状,最后对未来发展趋势进行了展望。 相似文献
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气液两相流复杂多变的界面结构在瞬态时间上具有宽广的空间尺度范围.界面多尺度问题涉及化工领域、核安全领域以及其他多个领域,其可计算性是当前国内外气液两相流领域的研究焦点之一.分析了欧拉体系下处理气液两相流相界面不连续性的两种基本模型以及湍流模拟方法对界面结构的影响.针对离散流界面尺度分布性和混合流界面跨尺度性两类多尺度问题,分析了可计算性研究面临的困境,将其归因于网格尺度的约束、几何及物理边界的缺失.重点归纳了混合流界面跨尺度性问题的计算方法以及典型应用.最后对气液两相流界面多尺度问题提出了应对策略及研究趋势,为此类问题研究提供有益的参考. 相似文献
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<正>气液两相流中界面波的存在对传热、传质、阻力特性及稳定性都有很大影响。前人有关界面波的研究大多偏重于两相流中界面波的类型及其转变,而对其特征参数变化规律(如振幅、波长、频率和速度等)的研究则很少。但界面波对气液两相流流动阻力和流动结构影响机理的深入研究必须以了解界面波的各特性参数为前提,同时界面波有关特性参数的深入研究也可为气液两相流的数学理论化提供实验基础。 本文以气、水为工质,系统研究了水平矩形管内气液两相流的界面波特性。根据界面波在时域、幅域内的不同特征区别出了各种类型的波并给出了相应的波形和流型图。着重研究了界面波各特征量随气液两相流量变化的变化规律。 相似文献
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以包含双油相和单水相的液-液-液三相体系为对象,利用编程控制的CCD照相系统,考察了搅拌槽内不同操作条件下液-液-液三相体系的相分散及分相情况. 实验结果表明,桨型对三相体系的分散情况有较大影响,径流桨的分散效果优于轴流桨,下推式轴流桨优于上推式轴流桨;各相体积比的改变会导致不同的相分散形式;不同相分散形式的分相过程也不相同,实验中体系的分相过程可以分为凝并界面水平型与无规则型两种典型情况,分别对应两种不同的相分散形式;采用分相数学模型,可成功预测凝并界面水平型分相过程中各界面的高度随时间的变化. 相似文献
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《化学世界》1981,(12)
<正> 乳化型液膜分离技术是可用液-液萃取法处理的一切分离系统,都能适用。乳化型液膜分离装置如下图所示.用乳化型液膜分离技术处理含酚废水,溶剂为异构烷烃(平均分子量约390),在溶剂中加入油溶性界面活性剂和膜强化剂,然后和氢氧化钠溶液一起在乳化器内高速搅拌,分散相为水溶液相,连续相为油相,调制成油包水型乳化液。把乳化液在搅拌下加在含酚废水中,乳化液在含酚废水中分散成滴状,油膜隔在中间,把两个水相分开,形成多相乳化液。内水相的滴径为1~10微米,油包水型乳化液的滴径为0.1~2毫米.外水相的酚溶解入油膜相,并向乳化液滴内部扩散,然而到达水溶液相和氢氧离子反应后生成酚盐离子,并浓缩在水 相似文献
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微通道气液两相流型及界面面积测定 总被引:1,自引:0,他引:1
以氢氧化钠水溶液及纯二氧化碳气体为工质,研究了石英玻璃微通道中的气液两相流流型及两相界面面积.实验中可清晰分辨的流型为弹状流(Slug),弹状-环状流(Slug-annular)及搅拌流(Churn),由实验观测的结果建立了相应的流型图并与Triplett实验结果进行了比较,结果表明高液相表观流速对流型转换影响较大.在微通道中可以实现比较高的气液两相界面面积,实验范围内气液两相界面面积高达5 070 m2/m3.两相界面面积随气相表观流速的增加而增加,而液相表观流速对两相界面面积的影响则不显著.相对于弹状流区域,在弹状-环状流及搅拌流区域可以实现比较高的传质界面面积.搅拌流区域气液两相界面面积可以采用气液表观雷诺数进行很好关联,其绝对平均偏差仅为3.76%. 相似文献
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硝酸萃取传质过程中的界面弛豫研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在萃取装置中研究了激励相界面的硝酸传质过程。该装置是一个改进的传质槽,它有保温夹套和一条穿过两相用于激励相界面的带子。硝本匠变化采用插入水相的电导仪探针检测,用录象方法记录实验中的界面现象。实验采用TBP、TOA和THA作为萃取剂,用四氯化碳,甲苯或7~13℃烷烃做萃取溶剂。实验结果表明,激励相界面能够提高传质速率;在传质开始前对界面失要息和老化可以改变传质的初始速率。通过录象证实,激励相界面能够 相似文献
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在气液两相环状流中,界面波是两相间质量、动量和能量转移的重要载体,对其特性参数(波速、波频和波幅)的研究具有重要意义。首先根据气液两相流界面波分类,对其特征进行了定性描述。针对现有的界面剪切力推导了界面扰动波速度预测模型,考虑了气核中夹带液滴引起的密度增量及气核与液膜表面相对速度的影响,得到了改进的垂直管环状流扰动波速预测模型。针对工业现场工况压力较高现状,设计了基于近红外吸收衰减技术和互相关原理的界面波波速测量传感器,在五种压力(0.2~0.9 MPa)154个界面波波动速度条件下进行了实验。结果表明,改进后模型预测效果良好,相对误差在±10%左右,在不同系统压力条件下具有一定外推性。 相似文献
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垂直管气液两相环状流的界面扰动波速度 总被引:1,自引:0,他引:1
在气液两相环状流中,界面波是两相间质量、动量和能量转移的重要载体,对其特性参数(波速、波频和波幅)的研究具有重要意义。首先根据气液两相流界面波分类,对其特征进行了定性描述。针对现有的界面剪切力推导了界面扰动波速度预测模型,考虑了气核中夹带液滴引起的密度增量及气核与液膜表面相对速度的影响,得到了改进的垂直管环状流扰动波速预测模型。针对工业现场工况压力较高现状,设计了基于近红外吸收衰减技术和互相关原理的界面波波速测量传感器,在五种压力(0.2~0.9 MPa) 154个界面波波动速度条件下进行了实验。结果表明,改进后模型预测效果良好,相对误差在±10%左右,在不同系统压力条件下具有一定外推性。 相似文献
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