[发明专利]一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法有效

专利信息
申请号: 201510293322.4 申请日: 2015-06-01
公开(公告)号: CN104941226A 公开(公告)日: 2015-09-30
发明(设计)人: 赵登梧;段浩泽;俞圣韬;张尧;刘颜铭;尚文;邬剑波;陶鹏;宋成轶;邓涛 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: B01D1/00 分类号: B01D1/00
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 赵志远
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 散射 掺杂 高效 液体 蒸发 方法
【权利要求书】:

1.一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)散射点的混合:将具有散射效应的金属、无机非金属、金属氧化物、合金或有机物制备成微纳米结构的散射颗粒,并与具有电磁波吸收特性的金属、合金或非金属无机物的电磁波吸收颗粒进行混合;

(2)利用掺杂点的散射效应进行高效溶液蒸发:将散射颗粒与电磁波吸收颗粒掺入溶液体系中并且混合均匀,得到电磁波吸收溶液,当电磁波照射到该溶液时,散射颗粒通过对电磁波的多重散射,将电磁波集中在液体表面,通过电磁波吸收颗粒将电磁波转化为热量,所产生的热量主要集中在局部表面,减少液体加热体积,使更多的热量使用在蒸发上,提高蒸汽制备效率。

2.根据权利要求1所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,步骤(1)中具有散射效应的金属包括金、银、铜或铝,具有散射效应的无机非金属物包括二氧化硅颗粒,具有散射效应的金属氧化物包括氧化铁颗粒,具有散射效应的有机物包括聚苯乙烯。

3.根据权利要求1所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,步骤(1)中具有电磁波吸收特性的金属包括铜、铝、金、银或钨,具有电磁波吸收特性的非金属无机物包括碳、氧化铝或氮化硅。

4.根据权利要求1所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的电磁波吸收颗粒在溶液中的质量浓度为0.1%-20%,吸收颗粒粒子尺寸为1nm-200um。

5.根据权利要求1所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的散射颗粒在溶液中的质量浓度为0.1%-20%,散射颗粒粒子尺寸为1nm-200um。

6.根据权利要求1所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的散射颗粒与电磁波吸收颗粒在对应溶液体系中稳定存在。

7.根据权利要求6所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,通过表面基团的调节使散射颗粒与电磁波吸收颗粒在对应溶液体系中稳定存在。

8.根据权利要求7所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的表面基团在制备散射颗粒或电磁波吸收颗粒过程中获得,或在颗粒制备后通过置换反应在颗粒表面获得。

9.根据权利要求8所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的保护基团为较长的保护链,通过基团保护层使散射颗粒或电磁波吸收颗粒稳定,所述的保护基团还可以为带电荷的基团,通过电荷之间的斥力互相稳定。

10.根据权利要求所述的一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,其特征在于,所述的溶液体系为有机溶剂或无机溶剂,所述的有机溶剂包括乙醇、甲苯或丙酮,所述的无机溶剂包括水、铜氨溶液或液氨;

所述的电磁波为激光波、可见光波、太阳光、红外光波或微波。

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