1. 多相流與流態(tài)化技術
納米顆粒由于粒徑非常小,比表面積大,但顆粒間力較大,一般以聚團的形式出現(xiàn),應用起來有一定難度。但在外力場(振動或磁場)作用下,納米顆粒以小聚團的形式流化。振動或磁場能大大降低納米顆粒最小流化速度,節(jié)省能源;且在最小流化速度時無氣泡,床層膨脹高,從而反應或傳熱效率高。掌握了納米顆粒的關鍵應用技術就能開發(fā)出新型反應器、干燥器等。比如,如果納米催化劑能用在現(xiàn)有煉油廠流化催化裂化裝置上,將大大提高催化劑的利用率和產品收率,降低成本;納米顆粒的干燥,如果采用外力場(振動或磁場)作用下流態(tài)化干燥,將會大大降低顆粒間團聚,減少結塊,從而提高產品質量。因此,納米材料的應用技術的研究與開發(fā)已成為國際高科技競爭的焦點之一。
2. 納米材料、超微細顆粒的造粒和表面改性
對納米材料、超微細顆粒在轉筒造粒機、圓盤造粒機、擠壓造粒機、對輥壓縮造粒機中的造粒,以及流化床中的噴霧造粒進行理論與應用研究,并采用模型對其進行理論模擬,為生產應用提供理論指導。 采用化學方法對粉體材料,如鋁粉顏料、CaCO3進行表面改性,研究各種操作條件對表面改性的影響,使其達到工業(yè)生產的要求。
3. 醫(yī)藥中間體的合成
通過對工藝操作條件的優(yōu)化,提出合成醫(yī)藥中間體的新路徑,為工業(yè)化應用提供技術參數和理論指導。 |