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国家教育部博士点基金(20090002110069)

作品数:5 被引量:27H指数:3
相关作者:程易王文坦金涌赵述芳刘喆更多>>
相关机构:清华大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 2篇液滴
  • 2篇微通道
  • 2篇可视化
  • 2篇姜黄素
  • 1篇电喷雾
  • 1篇药物
  • 1篇一体化
  • 1篇荧光
  • 1篇溶析
  • 1篇速度场
  • 1篇喷雾
  • 1篇微流体
  • 1篇无干扰
  • 1篇流场
  • 1篇纳米药物
  • 1篇静电喷雾
  • 1篇可视化技术
  • 1篇可视化研究
  • 1篇激光诱导荧光
  • 1篇搅拌釜

机构

  • 5篇清华大学

作者

  • 5篇程易
  • 4篇金涌
  • 4篇王文坦
  • 3篇赵述芳
  • 3篇刘喆
  • 2篇邵婷
  • 1篇胡银玉
  • 1篇黄延宾
  • 1篇张梦雪
  • 1篇何艺

传媒

  • 3篇化工学报
  • 2篇中国科技论文...

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
激光诱导荧光技术在液体混合可视化研究中的应用被引量:13
2013年
在研究混合过程的多种实验方法中,定量的可视化测量技术不仅可同时显示流场中各位置混合效果的差异,还可直观地反映混合过程随时间的变化规律。其中,激光诱导荧光技术具有测量精度高、无干扰流场、实现方式简单等优势,是用于检测化工过程流动-混合行为的先进测试技术。对该技术的测试原理、实现方式进行了详细的介绍,探讨该技术在可视化液体混合过程以及反应流混合过程的研究进展。
王文坦张梦雪赵述芳刘喆金涌程易
关键词:可视化技术激光诱导荧光
微混合器与静电喷雾一体化可控制备纳米药物
2010年
提出一种将微混合器内溶析沉淀过程与出口处高压静电喷雾干燥过程一体化以实现干燥有机药物纳米颗粒稳态、连续可控制备的方法。选用姜黄素作为研究对象,在微混合器内强化姜黄素溶析沉淀过程传质,制备得到纳米颗粒悬浮液,应用高压静电喷雾干燥法对制得的纳米悬浮液进行快速连续干燥,最终直接获得姜黄素的干燥颗粒产品。对影响干燥姜黄素产物颗粒大小和形貌的诸如流体流速和药物质量浓度等因素进行实验研究,结果发现:流体流速不但会影响微混合器出口处混合和沉淀状态,还同时会显著影响喷雾液滴的大小及分布,随着流体流速的增大产物颗粒直径显著增大、粒度分布明显变宽;电喷雾产物是悬浮液中纳米颗粒的聚集体,电喷雾大液滴将形成由较多姜黄素纳米颗粒聚集而成的大干燥颗粒,而较小的电喷雾液滴则形成了较小的姜黄素干燥颗粒;随着姜黄素质量浓度的增大,喷雾产物颗粒粒径由0.1g·L-1时的不到100nm增大至2g·L-1时的超过200nm,同时颗粒粒度分布也明显变宽。
何艺程易黄延宾
关键词:纳米药物姜黄素电喷雾
搅拌釜内液-液混合溶析沉淀法制备纳米姜黄素颗粒被引量:7
2013年
研究了在搅拌釜内利用溶析沉淀法制备姜黄素纳米颗粒的过程,分别探讨了搅拌釜尺寸、搅拌形式、初始浓度以及搅拌转速对制备结果的影响。通过平面激光诱导荧光技术定量测量釜内液液混合行为,揭示了流体混合环境的控制是决定溶析沉淀产品过程的关键因素。实验表明,搅拌速度过低无法保证流体混合效率,将导致颗粒黏结;搅拌速度过高带来颗粒与流场的强剪切作用,引起颗粒破碎;局部过饱和度过大,引起颗粒的生长和聚团。搅拌釜内纳米颗粒制备需提供适度强化的流体混合环境。
赵述芳王文坦胡银玉邵婷金涌程易
关键词:搅拌釜姜黄素
微通道中液滴内部混合过程的μ-LIF可视化和LBM模拟被引量:6
2012年
采用μ-LIF技术可视化研究了微通道中液滴内部的组分混合行为,建立了描述多相多组分体系的格子Boltzmann方法 (LBM),通过μ-LIF实验确定了LBM模型关键参数,成功模拟了微通道中液滴内部的混合行为。研究表明,液滴在运动中发生形变可以有效缩短传质距离,实现强化混合的目的。同时,分散相对壁面的润湿性质对复杂结构微通道中液滴流动起着重要作用。所得结果为微尺度复杂流动行为的研究提供了理论基础。
王文坦刘喆邵婷赵述芳金涌程易
关键词:微流体格子BOLTZMANN方法
微通道中液滴内部速度场的LBM模拟被引量:3
2010年
针对复杂的多相流动体系,构建了一套用于计算多相微流体的格子波尔兹曼模型方程,成功地对方形通道中的液滴流动进行了三维模拟,并对直通道和弯曲通道中不同的流动、混合机制进行了讨论。结果表明:在直通道中,混沌对流仅轴对称地发生在液滴中心轴的两侧,2个半区之间的混合仍通过分子扩散进行。在弯曲通道中,由于通道的几何转向,液滴流经通道时内部的流体会得以重新分布,内环流使得液滴内流体更为有效地进行混合。这种弯曲通道中的液滴内部的环流现象,可以强化微流体系统中的混合行为与反应行为。通过模拟的方法,揭示了微通道中液滴内部的流动机制,为微流动装置的设计和优化提供了理论基础。
王文坦刘喆金涌程易
关键词:微通道速度场
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