一种纳米还氧高氢气泡水及其制备装置和制备方法.pdf
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一种纳米还氧高氢气泡水及其制备装置和制备方法.pdf
本发明提供一种纳米还氧高氢气泡水及其制备装置和制备方法。采用最新的纳米气液混合技术。通过纳米气液混合技术,配合纯水电解的制氢机,这种方法制造的氢水,氢气与水的比例可达到1:9的浓度。及电解纯水(杜绝加碱)制氢机、高效、节能、环保类高科技专利产品。其中氢气纯度能够达到99.9999%以上,完全符合中华人民共和国国家标准(GB31633‑2014)食品安全国家标准食品添加剂氢气的安全标准。电解纯水制氢机配气液混合泵来满足制作纳米还氧富氢气泡水的需求。
一种氢气循环还原制备高纯纳米ZnO的装置及方法.pdf
本发明公开了一种氢气循环还原制备高纯纳米ZnO的装置及方法,装置包括底板为第一多孔板的还原炉、外侧设有加热器的固液分离与汽化炉、余热回收器和氧化仓;还原炉连接有进料仓,第一多孔板下部设有氢气仓;固液分离与汽化炉包括与还原炉相连且侧壁为第二多孔板的内部转筒,固液分离与汽化炉的内壁与第二多孔板之间构成夹层;余热回收器内设有与内部转筒相连的余热回收仓;氧化仓分别和夹层、纳米氧化锌冷凝收集器及水蒸气冷凝器相连,水蒸气冷凝器上连接有与余热回收器相连的冷凝水再热管道及与氢气仓连接的氢气回收管道及与还原炉连接的氢气水蒸
一种高纯无氧铜的制备装置和制备方法.pdf
本发明涉及铜的冶金法提纯技术领域,公开了一种高纯无氧铜的制备装置,包括炉体、石墨坩埚、隔热笼、感应加热系统、真空系统、散热系统、保护气装置和二次加料装置,感应加热系统包括感应加热线圈及变频柜,石墨坩埚、感应加热线圈、隔热笼均固定在炉体内,石墨坩埚位于隔热笼内,感应加热线圈位于隔热笼的外围,真空系统、保护气装置均与炉体相通,二次加料装置用于向石墨坩埚二次加料,散热系统用于石墨坩埚内铜熔体结晶、冷却过程的散热,通过本发明的装置和方法解决现有高纯无氧铜的制备方法中存在的单批次生产量小、产品含氧量高、工艺生产成本
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本发明提供了一种能连续化生产碳纳米管和氢气的方法,所述方法包括制备催化剂前驱体,对催化剂前驱体进行预还原,在反应器中预先加入一定高度的碳纳米管作为堆积床,在保护性气体的存在下,对碳纳米管进行通电加热至气相沉积炉反应温度,将经过预还原的催化剂或未还原的催化剂前驱体投放至反应器中,在对反应器内固体物料进行搅拌的情况下,向反应器中通入碳源气体,经气相沉积炉反应生成新的碳纳米管和氢气,持续性排出部分碳纳米管和部分氢气,重复上述步骤以实现连续化制备碳纳米管。本发明还提供了用于该方法的装置,该装置具有结构简单,成本低
一种微纳米气泡水及其制备方法和砂浆组合物.pdf
本申请涉及建筑材料的技术领域,具体公开了一种微纳米气泡水及其制备方法和砂浆组合物,该微纳米气泡水中,微纳米气泡的粒径为100nm‑1000nm,且该微纳米气泡水中微纳米气泡的D10为(150‑200)nm,D50为(250‑400)nm,D90为(700‑800)nm;所述微纳米气泡水的制备方法为,在水中通入曝气气体循环时,所述曝气气体量为8‑15L/min,所述曝气时间为5‑15min。本申请还公开了一种砂浆组合物,包括上述微纳米气泡水,本申请具有提高微纳米气泡的留存时间,进而提高微纳米气泡水的稳定性的