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1.
芳香族化合物的硝化是快速、强放热反应,采用连续硝化工艺可降低间歇操作可能引起的潜在风险。本文采用可视化方法和计算流体力学(CFD)模拟研究微管内流动状况的基础上,在体积为10mL的微管反应器中进行了氯苯连续硝化反应,探究了停留时间、温度、混酸比(硝酸与硫酸的摩尔比)、相比(硝酸与氯苯的摩尔比)对反应转化率、收率、产物邻对比和选择性的影响。结果表明,氯苯和混酸两相在内径为1mm的微通道内呈现出的Taylor流流型可以强化传质传热的效率,提高宏观反应速率。在停留时间为8min、温度80℃、混酸比=1∶1.5、相比=1∶1时,产物中邻对比在0.7~0.8之间,氯苯单程转化率为81.24%,一硝基氯苯的选择性为93.77%。采用连续硝化后,反应停留时间大幅降低,一硝基氯苯的邻对比明显提高。相比于传统釜式工艺,微管反应器内连续硝化更加安全、高效。 相似文献
2.
3.
在微流尺度下液体的流动研究表明:流体在固液边界处存在滑移现象,由此引起液体的流动阻力减小.许多试验证明,水在疏水表面流动时,具有流动边界速度滑移现象.该文通过推导得到了层流条件下,滑移速度和滑移长度的线性关系;然后通过计算得到滑移长度随着块相粘度和边界层粘度比值的变化关系;最后通过图形方法,分析了滑移长度对流速剖面和流... 相似文献
4.
薄壁小管径微管生物传感器具有灵敏度高和自由光谱范围大的特点,但其品质因数(Q值)会由于微管尺寸的减小而降低.为了同时得到高灵敏度和高Q值,研究了谐振模式对微管生物传感器性能的影响,发现灵敏度随管芯液体折射率的变化并非是单调上升的.通过分析微管生物传感器的能量存储方式和辐射损耗,发现当管芯为高折射率液体时传感器灵敏度和Q值会同时增大,这是小管径微管特有的性质.以外半径10μm的微管为例,当管芯液体折射率为1.70时,其Q值比折射率为1.33时增加了两个数量级,即使考虑了水的吸收损耗,Q值也会增加近25倍. 相似文献
5.
梁若冰 《光纤光缆传输技术》2009,(4):27-29,43
介绍了日本藤仓株式会社光缆系统研发中心开发的可以安装到8mmID(内径)管道中的96芯微管光缆。为了实现优异的气吹性能,光缆直径从7.4mm减小至6.5mm(尺寸减小12%)。在气吹试验中,将新开发的微管光缆(采用油膏套管)吹送至8mm内径管道中,吹送距离可达2500m之远。在-45~80℃的宽温度范围内,这种光缆也表现出良好的传输性能。
此外,研发中心的科研人员还成功地开发出带有无油膏干式松套管的96芯微管光缆。采用干式结构可以提高接续可操作性。由于其与油膏填充式套管类型相比重量要轻,预计还可以提高安装到管道中的可操作性。干式结构也可设计用于-45~80℃的宽温度范围。 相似文献
6.
目的对微管微创无痛人流术进行临床观察,并与药物流产术比较临床效果。方法220例早孕要求终止妊娠者分为A、B2组,A组采用微管微创无痛人流新技术,B组采用米非司酮配伍米索前列醇终止妊娠术,观察2组的疼痛、出血、完全流产情况。结果A组无痛率95.45%、B组无痛率22.73%,A组完全流产率98.18%,B组完全流产率88.18%,出血时间A组明显少于B组,2组在无痛率,完全流产率和出血时间方面比较均有显著性差异(P<0.05)。结论微管微创无痛人流术可减少受术者生理、心理痛苦,是一种安全、有效、简单、易操作的无痛人工流产方法。 相似文献
7.
8.
为采用“两管法”以消除进出口压力降及入口效应对流动的影响,分别以蒸馏水、CCl_4及N_2为工质,测量其流过内径d分别为19.60、44.63、91.65及140.86μm微石英管的流量与进出口压降,得到微管内部充分发展流的摩擦阻力系数f与Re的关系.实验结果表明,除d=19.60μm的管外,其他管在Re较小时,微管内部的f值与Hagen-Poiseuille解几乎一致;当Re升高到1300时,f已开始偏离Hagen-Piseuille解.对于d=19.60μm的管,在Re<500,工质为蒸馏水时,f比Hagen-Poiseuille解高10%~15%;工质为CCl_4时,f仍然约等于Hagen- Poiseulle解;工质为N_2时,f比Hagen-Poiseulle解低8%~10%. 相似文献
9.
10.
微粗糙管内部流动与对流换热的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以蒸馏水为工质,流过内径分别为168μm和399μm、内部粗糙度分别为8%和3%的不锈钢管.通过直接电加热,采用红外成像仪测量了各种恒定加热功率及不同雷诺数(Re)下的钢管壁面的温度场,同时测量了微管进出口压力降和流量,由此计算了在不同Re下的努谢尔特数(Nu)和管内摩擦阻力系数(f).实验结果表明, 在低Re下,微管内部f的值与Hagen-Poiseuille解基本一致,但微钢管内部的Nu要略高于Hausen的解;当Re 达到800左右时,内径为168μm的管内部f的值已开始偏离Hagen-Poiseuille解,Nu急速上升并形成拐点,这是由于流动发生转捩导致的. 相似文献