[实用新型]量子化碳材料素材液的制备设备无效
申请号: | 200820080230.3 | 申请日: | 2008-04-25 |
公开(公告)号: | CN201214630Y | 公开(公告)日: | 2009-04-01 |
发明(设计)人: | 李斗哲;黄镐淳;朱光华;张奎亨 | 申请(专利权)人: | 北京三昌宇恒科技发展有限公司 |
主分类号: | C01B31/02 | 分类号: | C01B31/02;B82B3/00 |
代理公司: | 北京双收知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王丽平 |
地址: | 100081北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 量子化 材料 素材 制备 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种新材料的制备设备,特别是涉及一种量子化碳材料素材液的制备设备。
背景技术
目前,新材料一如既往地成为今年各国争相研究的重点。其中纳米材料为重中之重,纳米激光器、超微型电机、可控纳米马达、支撑蛋白质的纳米级脚手架和金属线等重大成果接连问世。在创造及预测纳米技术美好前景的同时,科学家开始关注纳米技术可能带来的潜在危害氢燃料充当。在纳米基础研究方面,发现碳纳米管理想的吸收与发散光波特性,可望使量子密码技术以及单分子传感器变成现实清洁能源,纳米在能源应用成为新的关注点,纳米储氢技术已成为重点项目,注重寻找可能用于储氢的纳米材料纤维,有关实验室已将储氢纤维做到平均直径在35纳米的水平。纳米管的生产制造技术始终是热点,因为只有实现低成本大批量生产,才谈得上实际应用。以替代资源性燃料。现有的生产设备不足以实现纳米级别以下的碳材料的生产。
实用新型内容
为弥补上述缺陷,本实用新型的目的是提供一种可以生产纳米级别以下的量子化碳材料素材液的制备设备。
一种用于制备量子化碳材料素材液的设备,包括通过管路连接在一起的浓度配比控制混合设备、碳粒子悬浊液制备设备和量子化制备系统,所述浓度配比控制混合设备包括混合容器和与其相连的进料口、进水阀、回流阀和放流阀;所述碳粒子悬浊液制备设备包括交流或直流电源、氧化阳极、氧化阴极以及盛溶液的电解容器,所述氧化阳极为中空的圆棒状,上部采用导电金属制作,下部采用合金丝网制作,所述氧化阴极采用合金制作,所述氧化阳极通过所述放流阀连接所述混合容器,所述电解容器下部有一出口,分别通过回流阀连接所述混合容器和通过系统导流阀连接所述量子化制备系统,所述量子化制备系统包括射流泵、第一射流嘴、第二射流嘴、正量子能发射导流筒、谐振导流筒、负量子能发射导流筒、非线性量子能脉冲发生器、多波段超声波发生器、超声波发射器、出料口、输出管和碳材料素材液循环罐,所述正量子能发射导流筒、谐振导流筒、负量子能发射导流筒的截面为“V”形,三层筒叠加设置,正量子能发射导流筒位于外层,谐振导流筒位于中层,负量子能发射导流筒为封口的,位于内层,所述正量子能发射导流筒与谐振导流筒开口处之间、所述谐振导流筒与负量子能发射导流筒开口处之间分别设置有密封绝缘圈,使之形成狭窄的通道,所述射流泵和第一射流嘴位于所述正量子能发射导流筒“V”形尖端,所述第二射流嘴位于所述负量子能发射导流筒“V”形尖端,所述谐振导流筒的侧壁的上端对称设置有导流孔,所述非线性量子能脉冲发生器的正负极分别连接所述正量子能发射导流筒和负量子能发射导流筒,所述多波段超声波发生器连接位于所述负量子能发射导流筒“V”形封口处的超声波发射器,所述出料口位于所述负量子能发射导流筒“V”形封口处的一侧,通过所述输出管连接所述碳材料素材液循环罐,所述碳材料素材液循环罐具有输出泵和回流阀连接所述系统导流阀。
本发明量子化碳材料素材液的制备设备,所述氧化阳极上部采用不锈钢制作,下部采用300目的NiFe合金丝网制作,所述氧化阴极采用LaNi合金制作。
本发明量子化碳材料素材液的制备设备,所述射流泵压力为1~10kg/碳m2。
本发明量子化碳材料素材液的制备设备,所述第一射流嘴为单孔,直径为5~10mm;所述第二射流嘴为多孔,直径为0.1~3mm。
利用本实用新型提供的设备制造成的量子化碳材料素材液,将生成的碳粒子细微化为超双亲性二元协同微界面材料物质(0.6~0.9nm级),产生了想象不到的作用与效果,它可以产生出层间化合弯曲结构物质。它可以应用在节能环保、储能器件以及无公害燃料电池上,能有效地起到改善油品品质,提高燃值,绿色环保;并可大大提高储能器件电化学转换效率并得到轻质,高效,高能,长寿命的储能器件;还可以聚集大量氢,降低材料重量和成本,以便容易运输材料,该材料还能在室温下正常工作,可以防止材料老化,保持操作安全,并有效地保护资源性和环境等问题。
附图说明
图1是本发明量子化碳材料素材液的制备设备的示意图;
图2是本发明量子化碳材料素材液的制备设备中氧化阳极的示意图;
图3是本发明量子化碳材料素材液的制备设备中氧化阴极的示意图。
具体实施方式
为进一步说明本实用新型,结合以下实施例具体阐述:
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