超聲對無沸騰區(qū)浸液式噴霧冷卻的影響研究
引 言隨著電子元器件集成度提高,傳統(tǒng)散熱方式無法解決高熱通量的有效散熱[1-2]。噴霧冷卻具有工質(zhì)與表面溫差小、沒有沸騰滯后性、可實(shí)現(xiàn)均勻的冷卻壁面溫度、工質(zhì)需求量少等優(yōu)點(diǎn),在高熱通量散熱條件下具有廣闊的應(yīng)用前景[3-4]。為保證電子元器件的可靠性和穩(wěn)定性,熱沉表面溫度宜控制 |
基于氣泡動(dòng)力學(xué)分段調(diào)控浸潤性強(qiáng)化核態(tài)沸騰
引 言核態(tài)沸騰是一種高效傳熱方式,在相變換熱設(shè)備中獲得廣泛應(yīng)用,具有傳熱溫差小、傳熱系數(shù)高的優(yōu)點(diǎn)[1-2]。在航空航天、燃料電池、微納電子芯片等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下,利用表面復(fù)雜微結(jié)構(gòu)[3-4]與浸潤性以強(qiáng)化核態(tài)沸騰換熱,改善沸騰傳熱性能[5-7],是近年來熱門的強(qiáng)化表面換熱 |
搖床T25細(xì)胞培養(yǎng)瓶流體力學(xué)與傳質(zhì)特性研究
引 言動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)是生物技術(shù)的一個(gè)重要分支,是現(xiàn)代生物醫(yī)藥的支柱?,F(xiàn)有的治療性生物制品超過50%在動(dòng)物細(xì)胞中產(chǎn)生。2018年,基于動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)的診療產(chǎn)品產(chǎn)值約為2372億美元,預(yù)計(jì)2024年增長至3890億美元[1]。隨著細(xì)胞培養(yǎng)工藝的日漸成熟,近年來又有新的應(yīng)用領(lǐng)域被開發(fā)出 |
方形微通道內(nèi)超臨界CO2流動(dòng)換熱特性研究
引 言在當(dāng)前“雙碳”目標(biāo)的政策背景以及熱工設(shè)備小型化的行業(yè)趨勢下,超臨界二氧化碳因其獨(dú)特的物性優(yōu)勢在核反應(yīng)堆、太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)、新型制冷與空調(diào)系統(tǒng)、火箭推動(dòng)器的熱保護(hù)等領(lǐng)域備受青睞,以超臨界CO2為傳熱流體的微通道換熱器將成為下一代高效能源系統(tǒng)的重要組成部分[1-4]。二氧化 |
單側(cè)加熱方形通道內(nèi)超臨界水傳熱研究
引 言再生冷卻一般利用燃料的熱沉冷卻燃燒室壁面,然而隨著飛行速度的增加,高超聲速飛行器燃燒室壁面的散熱面臨極大挑戰(zhàn)。常規(guī)的解決方法是通過熱管理提高燃料熱沉的利用效率[1],然而僅依靠提高燃料熱沉的利用效率無法滿足冷卻要求,需要增加冷卻劑以輔助燃料冷卻燃燒室。常用冷卻劑有正癸烷 |
羧甲基葡聚糖的快速沉降法阻垢特性研究
引 言污垢是指在與流體相接觸的固體表面上逐漸積聚起來的那層固態(tài)或軟泥狀物質(zhì)。碳酸鈣污垢在工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中很常見[1],許多可溶性鈣鹽不可避免地混合在冷卻水中。當(dāng)硬水與換熱器進(jìn)行換熱時(shí),負(fù)溶解度的難溶無機(jī)鹽會(huì)析出并淀析在換熱表面上,形成析晶污垢,使換熱器的污垢阻力增大,傳熱 |
微通道壁面浸潤性對氣-液兩相流的影響規(guī)律研究
引 言微化工技術(shù)以其對化工過程的熱質(zhì)傳遞性能高、控制能力強(qiáng)[1-3],尤其對涉及多相體系的傳遞及反應(yīng)過程[4-6],得到了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛認(rèn)同、重視,經(jīng)多年發(fā)展,其已成為化學(xué)工程領(lǐng)域的重要發(fā)展方向之一[7-8]。在特征尺寸為亞毫米量級的空間范圍內(nèi),與重力、慣性力等體積力相 |
基于分子指紋和拓?fù)渲笖?shù)的工質(zhì)臨界溫度理論預(yù)測
引 言臨界溫度(Tc)作為工質(zhì)能維持液相的最高溫度,是建立狀態(tài)方程的基礎(chǔ),也可以用于計(jì)算工質(zhì)其他物性如焓、熵、比熱容、黏度、熱導(dǎo)率等。同時(shí),臨界溫度是超臨界萃取過程中的重要參數(shù)。因此,獲取工質(zhì)準(zhǔn)確的臨界溫度具有重要的科學(xué)意義和工程價(jià)值[1-5]。實(shí)驗(yàn)是獲取臨界溫度最有效的方式 |
CO2混合工質(zhì)的氣液相平衡的混合規(guī)則對比與預(yù)測研究
引言二氧化碳(CO2)屬于自然工質(zhì),由于其高熱穩(wěn)定性、安全環(huán)保并且高能量密度實(shí)現(xiàn)部件小型化等優(yōu)點(diǎn),使得CO2動(dòng)力循環(huán)在新一代熱功轉(zhuǎn)化循環(huán)、內(nèi)燃機(jī)余熱、中低溫?zé)崮?、火電、核電和太陽能利用等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。同時(shí)CO2作為循環(huán)介質(zhì),也是一種對CO2的直接資源化利用方式,符合 |
不同季銨鹽作用下的CO2水合物相平衡
引 言通過資源化利用的方式來消減CO2氣體排放,是應(yīng)對全球氣候變化、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要途徑之一[1-2]。CO2氣體水合物是一種由水和CO2在特定環(huán)境下生成的類冰固體,具有獨(dú)特的熱力學(xué)性質(zhì)和較高的儲(chǔ)冷能力,在海水淡化、沼氣純化、空調(diào)蓄冷、CO2捕集和海底封存等領(lǐng)域都表現(xiàn)出了 |
高氧離子電導(dǎo)鈣鈦礦的影響因素分析和設(shè)計(jì)策略
引言具有高氧離子電導(dǎo)率的氧離子導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于燃料電池、氧傳感器、氧泵以及透氧膜等設(shè)備。這些氧離子導(dǎo)體通常是氧化物,如螢石、褐鐵礦和鈣鈦礦,它們依靠體相中的氧離子傳輸通道進(jìn)行快速氧離子傳輸。越來越多的研究正在探索氧傳輸機(jī)制以提高氧導(dǎo)體的性能。由于鈣鈦礦作為最受歡迎的氧離子導(dǎo)體廣 |
鋰離子電池電解液SEI成膜添加劑的研究進(jìn)展
引言鋰離子電池因其具有高電壓、高容量、無記憶效應(yīng)、壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn),目前已被廣泛用于計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話、電子手表和其他便攜性電子設(shè)備中,未來在智能電網(wǎng)、先進(jìn)儲(chǔ)能、智能建筑等領(lǐng)域也會(huì)有廣闊的發(fā)展前景[1-5]。2021年4月國際能源署的技術(shù)報(bào)告——《全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)道,經(jīng)過十 |
金屬納米顆粒輔助木質(zhì)纖維素暗發(fā)酵生物制氫的研究進(jìn)展
引 言隨著人口和工業(yè)化的快速增長,全球?qū)δ茉吹男枨笕找嬖黾?,化石燃料?chǔ)備有限且會(huì)對環(huán)境造成不利影響,因此尋找代替化石燃料的可再生能源成為全世界廣泛關(guān)注的問題[1]。相比其他能源,氫氣具有可再生、零排放、能量密度高、熱效率高等優(yōu)勢,使其成為21世紀(jì)備受重視的清潔能源[2]。氫能 |
聚酮類化合物研究進(jìn)展
聚酮類化合物(polyketides)是天然產(chǎn)物中的一大類,是由真核生物及原核生物產(chǎn)生的一類次級代謝產(chǎn)物,其來源廣泛、種類繁多。聚酮類化合物是由短鏈的?;鶈卧?乙酸酯,丙酸酯或丙二酸酯等)通過連續(xù)的Claisen縮合反應(yīng)合成的,此過程由被稱為聚酮合酶(polyketide s |
食用植物油水分含量檢測方法研究進(jìn)展
食用植物油是人們膳食結(jié)構(gòu)中不可或缺的物質(zhì),它能夠?yàn)槿梭w提供能量、必需脂肪酸和脂溶性維生素等維持人體正常機(jī)能的物質(zhì)。食用植物油常以干燥油料為原料通過壓榨或浸提制取,但鑒于過度干燥對油脂氧化的影響以及油料在使用前貯藏運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的吸潮等現(xiàn)象,成品食用植物油中都含有一定量的水 |
低酯果膠膠凝特性研究進(jìn)展及應(yīng)用
果膠是一種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的酸性雜多糖,廣泛存在于自然界各種高等陸生植物的初生細(xì)胞壁中[1],可通過各種提取方法獲得,包括酸法提取、酶法提取、輔助法提取等[2-3]。果膠常作為膠凝劑、增稠劑、乳化劑等應(yīng)用于食品工業(yè)[3-5],如果醬、果凍、蜜餞、酸奶等食品的生產(chǎn)[6]。此外,果膠還具 |
水果及其加工產(chǎn)品中糖苷鍵合態(tài)香氣物質(zhì)的研究進(jìn)展
香氣不但可以間接反映出水果及其加工產(chǎn)品的口感及風(fēng)味,而且其在提升消費(fèi)者口碑及市場競爭力方面也起了關(guān)鍵性的作用。水果中的香氣物質(zhì)包括游離態(tài)、鍵合態(tài)香氣物質(zhì),且呈香的是游離態(tài)香氣物質(zhì)。鍵合態(tài)香氣物質(zhì)一般以糖苷鍵合態(tài)的形式與水果中的糖類物質(zhì)相結(jié)合,其在酸、酶或者超聲作用下會(huì)釋放出游 |
魚體新鮮度新型檢測方法的研究進(jìn)展
魚類富含大量優(yōu)質(zhì)的蛋白質(zhì)、不飽和脂肪酸、維生素和礦物質(zhì),是現(xiàn)代健康飲食的首選產(chǎn)品之一。但是,由于魚體組織肌肉柔軟、蛋白質(zhì)含量高以及體內(nèi)微生物作用等原因,魚體極易發(fā)生腐敗變質(zhì)。因此,對魚體的新鮮度進(jìn)行快速有效的監(jiān)控具有重要的研究意義,有利于鮮魚產(chǎn)品的物流監(jiān)管,減少不必要的產(chǎn)品浪 |
大氣壓化學(xué)電離質(zhì)譜法快速測定四種果蔬中阿維菌素農(nóng)藥殘留
阿維菌素是目前農(nóng)業(yè)應(yīng)用較多的微生物源殺蟲、殺螨、殺菌劑的一種,屬于土壤微生物阿維鏈霉菌的發(fā)酵代謝產(chǎn)物,近年來被大量用于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)中,是種植業(yè)害蟲防治體系中理想的生物農(nóng)藥[1-4]。然而,對于阿維菌素這類高毒農(nóng)藥,不合理的施藥行為會(huì)導(dǎo)致環(huán)境中的農(nóng)藥污染以及農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留超標(biāo), |
采用實(shí)時(shí)熒光定量PCR法檢測白酒釀造系統(tǒng)中的重要功能菌株Lactobacillus jinshani
白酒是由多種微生物相互作用共同代謝生產(chǎn)的[1]。白酒釀造過程中的微生物主要可分為細(xì)菌、酵母和霉菌3大類,白酒發(fā)酵過程中這些微生物相互影響一起發(fā)揮重要作用。乳酸菌是白酒發(fā)酵過程中的優(yōu)勢菌種,其種類和數(shù)量的變化對白酒釀造過程至關(guān)重要[2-3]。乳酸菌既能代謝產(chǎn)生酸類、醛類等物質(zhì)直 |
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