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2010年08月27日

【期刊论文】超临界流体选择溶胀法制备含PDMS嵌段的聚合物纳米多孔薄膜

李磊, 张治红, 洪燕珍, 陈财康

高分子材料科学与工程,2009,25(9):157~159,-0001,():

摘要

在含亲二氧化碳链段聚二甲基硅氧烷(PDMS)的嵌段聚合物中, 用超临界二氧化碳选择溶胀的方法得到了闭合的纳米孔。采用反应离子刻蚀,可以将聚合物膜内部的多孔结构暴露出来, 然后用原子力显微镜和扫描电镜表征。结果表明, 纳米孔的形成不是简单的PDMS 纳米微区溶胀,而是由相邻纳米微区在超临界流体处理过程中合并以后形成的。纳米孔的密度和孔径分别为7.0×1010/cm2和20nm。

关键词: 嵌段聚合物, 超临界流体 多孔性

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2007年04月23日

【期刊论文】超临界流体填料萃取塔流体力学和传质性能(I)1流体力学数学模型

张泽廷, 张春虎, 朱美文, 千恩平

化工学报1994年2月第45卷第1卷/Journal of Chemical Industry and Engineering (China) February 1994, Vol. 45, No. 1,-0001,():

摘要

推导和建立了描述超临界流体填料萃取塔两相流体力学特性的数学模型。在25mm内径的连续逆流填料萃取塔中,应用超临界二氧化碳-异丙醇-水、超临界二氧化碳-乙醇-水2种实验体系和金属扳渡、金属丝阿日θ环2种填料对流体力学模型进行了实验验证,计算结果与宴验数据符合较好。

关键词: 超临界流体萃取, 填料塔, 流体力学

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2007年04月23日

【期刊论文】超临界流体填料萃取塔流体力学和传质性能(Ⅱ)1传质性能

张泽廷, 张春虎, 朱美文, 于恩平

化工学报1994年2月第45卷第1卷/Journal of Chemical Industry and Engineering (China) February 1994, Vol. 45, No. 1,-0001,():

摘要

根据双膜理论,建立了超临界流体填料萃取塔液相总体积传质系数关联式;依据柱塞流模型.应用超临界二氧化碳-异丙醇-水和超临界二氧化碳-乙醇-水2种实验体系在内径为25mm的塔内对金属板波和金属丝网θ环2种填料的传质性能进行了模拟计算。结果表明,本文提出的传质数学模型能较好地描述超临界流体填料萃取塔的传质性能。

关键词: 超临界流体萃取, 填料塔, 传质

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2005年02月24日

【期刊论文】超临界CO2流体萃取植物油的实验研究

丁信伟, 银建中, 孙献文, 李志义

现代工化,2001,21(13)26~27,-0001,():

摘要

建立了一套超临界流体萃取实验装置,就大豆和花生两种植物油超临界流体萃取进行了较为详细的实验研究。在探 讨了压力、温度、颗粒度、空隙率以及时间等对萃取率的影响之后,获得了指导实际生产的最佳工艺参数条件。

关键词: 超临界流体萃取, 二氧化碳, 植物油, 工艺

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2005年02月24日

【期刊论文】超临界流体脱溶法制备超细粉体

丁信伟, 李志义, 李岳

化学工程,2001,29(2 ):15~18,-0001,():

摘要

介绍用超临界流体脱溶(SAS)法制备超细粉体的原理及特点,对研究现状与主要研究成果进行了评述,强调了该技 术的可行性、应用前景、目前达到的水平与存在的问题,以及今后发展需要解决的关键问题。

关键词: SAS法, 超细粉体, 超临界流体

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2005年02月24日

【期刊论文】超临界流体萃取沙棘油实验研究

丁信伟, 银建中, 孙献文, 李志义

化学工程,2002,30 (4 ):13~15,-0001,():

摘要

建立了一套萃取实验装置,对超临界CO2流体萃取沙棘油进行了实验研究。压力15-30MPa,温度30-50℃。分别考察了萃取压力、萃取温度、颗粒度、物料填充量以及萃取时间等条件对萃取率的影响,并就工艺参数对萃取率的影响机理和原因进行了分析与讨论。结果表明: 当压力为25MPa、温度为40℃时可获得较高的萃取率。流量为0.2m3/h 时,萃取时间为4-5h。化学成分分析结果证明: 沙棘油中饱和脂肪酸含量占12.3%,不饱和脂肪酸含量占87.7%。

关键词: 超临界流体萃取, 沙棘籽, 实验研究

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2005年01月19日

【期刊论文】超临界流体制备超细粉体及纳米胶囊技术研究进展*

李元瑞, 吴彩娥, 许克勇

,-0001,():

摘要

超临界流体制备微细颗粒和纳米胶囊技术是近10年才发展起来的新技术。本文对超临界流体快速膨胀技术、超临界流体抗溶剂结晶技术和超临界流体包覆技术的概念和原理进行了简要的介绍,并综述了该项技术在食品、生物和医药领域的国内外研究现状和主要成果。

关键词: 超细粉体, 纳米胶囊, 超临界流体快速膨胀, 超临界流体抗溶剂结晶技术, 超临界流体包覆技术

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