.本发明涉及结晶提取技术领域,具体为一种连续冷却结晶的方法。背景技术.在较高温度时,使溶液达到饱和状态,这样在温度降低后,因为物质的溶解度下降,溶液中会析出这种物质的晶体,硫酸镍和硫酸钴晶体就是利用这种冷却结晶的方法得到。.现有的结晶方法在使用过程中搅拌装置容易被结晶体卡住,从而影响设备的搅拌效果,对设备的结晶能力造成影响。.所以需要针对上述问题设计一种连续冷却结晶的方法。发明内容.本发明的目的在于提供一种连续冷却结晶的方法,以解决上述背景技术中提出的问题。.为实现上述目的,本发明提
.本实用新型涉及金属冶炼及净化的技术领域,具体涉及一种制备高洁净度镁或镁合金的熔炼装置。背景技术.镁或镁合金因具有密度小、比强度高、电磁屏蔽性强、阻尼和减震性能高、导热性能优良、尺寸稳定性高、优良的铸造性能、良好的加工性能、储量丰富等一系列优良特性,在电子产品、交通运输、航空航天及武器制造等工业中得到快速发展。.但是,用于生产内部冶金质量要求较高的承力结构铸件(例如航空航天零部件)的熔炼与净化工艺主要为熔剂法。基本工艺过程是用熔炼炉完成原料熔化、合金化以及精炼作业。熔炼和合金化过程需要通过
.本实用新型涉及一种气液反应装置,尤其涉及一种采用硫化氢去除重金属杂质的装置。背景技术.利用硫化物沉淀除去溶液中有害重金属杂质是湿法冶炼领域常用的除杂方法。基于绝大多数金属硫化物溶度积极小,不同金属硫化物在特定ph溶度积差异原理,通过控制硫化物用量可以有效除去溶液重金属杂质。硫化物沉淀法因具有重金属杂质去除率高、杂质不易返溶、反应速度快等优点被广泛应用于镍钴溶液、硫酸锰溶液或废水处理工艺中。由于直接添加固体硫化物会引起钠、钾、铵等非必要的离子在溶液中的累积,对生产系统不利,因此,现今的硫化沉
.本实用新型涉及萃取技术领域,具体涉及连续萃取装置。背景技术.萃取,又称溶剂萃取或液液萃取,亦称抽提,是利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物的单元操作。即,是利用物质在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使溶质物质从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中的方法。广泛应用于化学、冶金、食品等工业,通用于石油炼制工业。固-液萃取,也叫浸取,用溶剂分离固体混合物中的组分,如用水浸取甜菜中的糖类;用酒精浸取黄豆中的豆油以提高油产量;用水从中药中浸取有效成分以制取流浸膏叫“渗沥”
本实用新型描述了用于涂覆可移动基板(20)的沉积源(100、200、300、400)和沉积设备(500)。所述沉积源包括:源外壳(120),通过可以在沉积期间移动基板(20)经过工艺腔室的敞开的前侧的方式而固定到所述工艺腔室;气体入口(130),用于将工艺气体引入到所述源外壳的涂覆处理区域(125)中;以及抽空出口(140),用于将所述工艺气体从所述源外壳的泵送区域去除。抽空分割单元(150)布置在所述涂覆处理区域(125)与所述泵送区域(126)之间,所述抽空分割单元具有至少一个开口或具有多个开口(152),所述至少一个开口或多个开口界定从所述涂覆处理区域(125)到所述泵送区域(126)中的工艺气流路径(155)。
加氢转化重油原料的工艺,包括在至少一个包含浆料催化剂的反应器中使原料加氢转化的步骤,使得能够回收残余未转化馏分中的金属,特别是用作催化剂的那些。该工艺包括加氢转化步骤、气/液分离步骤、液/液萃取步骤、研磨步骤、浸提步骤、燃烧步骤、金属萃取步骤和制备循环到加氢转化步骤的催化溶液的步骤。
根据不同的实施方式,蒸发组件(100,300至900)可具有:多件式的壳体,该壳体(102)具有壳体槽(102w)和可从这个壳体槽上取下的壳体盖(102d);坩埚(104),其用于将容纳在该坩埚(104)中的蒸发物质从壳体(102)中热蒸发,该坩埚(104)具有至少一种耐高温材料;和坩埚保持结构(108),其将坩埚(104)保持在壳体槽(102w)内并且与该壳体槽保持空间分离,其中,壳体盖(102d)具有蒸汽流出口(102o),穿过该蒸汽流出口提供从壳体(102)中的热蒸发。
本发明涉及重质石油原料的加氢转化方法,包括在至少一个包含浆料催化剂的反应器中使原料加氢转化的步骤,使得能够回收未转化的残余馏分中的金属,特别是用作催化剂的那些。该方法包括加氢转化步骤、气/液分离步骤、焦化步骤、燃烧步骤、金属萃取步骤和制备循环到加氢转化步骤的催化溶液的步骤。
本发明涉及加氢转化重油原料的方法,包括在至少一个包含催化剂的反应器中使原料发生浆料加氢转化的步骤,使得能够回收残余未转化馏分中的金属,特别是用作催化剂的那些。该方法包括加氢转化步骤、气/液分离步骤、至少一个液/液萃取步骤、燃烧步骤、金属萃取步骤和制备循环到加氢转化步骤的催化溶液的步骤。
一种电离-真空测量单元包括:a)带有用于待测量的真空的测量接口(8)的可抽真空的壳体(10);b)外部的第一电极和内部的第二电极(3,4),其以共同地轴线(7)彼此同轴地且相间隔地布置,由此在这两个电极之间构造有测量室(20),其与测量接口(8)连通;c)电压源(16),其与电极(3,4)相连接;d)电流测量器件(17),用于评估在电极(3,4)之间构造的放电电流;e)至少一个永磁体环(1),其包围电极(3,4)的同轴组件,带有径向于轴线取向的磁化方向(13)且带有包围该永磁体环(1)的软磁轭(2),其中,轭(2)在轴向上在两侧引导远离永磁体环(1)并且在与永磁体环(1)的预设的间距(d)之后在两侧上在径向上朝向轴线(7)和第一电极(3)来引导,这样使得轭(2)在两侧、与永磁体环(1)相间隔地构造两个环形的极(9a,b),永磁体环(1)的场线的至少一部分经由其在测量室(20)内穿过电极(3)地闭合。
本发明涉及一种向脱水板投入污泥时,通过液压缸被高压压缩而排出液状过滤液的污泥处理装置,更详细而言,涉及一种在与污泥接触的脱水板形成供高温水循环的热水管,提高脱水性能,在脱水板内设置含水量检测传感器,从而不仅能够调整含水量,还能自动排放脱水泥饼的具备脱水器的污泥处理装置。
本发明描述一种离子植入装置和一种制造一半导体装置的方法,其中植入电离氢化硼分子簇以形成P型晶体管结构。举例而言,在制造互补型金属氧化物半导体(CMOS)装置中,植入该等簇以为源极和漏极结构与多栅极提供P型掺杂,此等掺杂步骤对于形成PMOS晶体管而言是至关重要的。该等分子簇离子具有化学形式BnHx+和BnHx-,其中10≤n≤100且0≤x≤n+4。
本发明涉及一种易于制作、且方便使用的热溶胶容器,特别包含一种该热溶胶容器的制作方法,其主要是将塑料薄膜加热软化,并使其与模具贴合,同时将塑料薄膜与模具间的空气抽离,使塑料薄膜完全贴合于模具表面,在经过冷却后定型,最后使成型的塑料薄膜与模具分离,并经自动裁切形成热溶胶容器,这样可提高热溶胶容器的生产效率,同时减少不必要的浪费,进而达到保护环境的效能。
用于过滤固体的过滤系统包括用于接收含有待过滤的固体的浆液的过滤箱。使用承载过滤器组件的输送装置将包括多个过滤单元的过滤组件下降到过滤箱中,每个过滤单元在外部具有过滤介质并且在内部具有腔体。真空传送系统连接到过滤组件,以将真空传递到各过滤单元的内部。真空传送系统可操作以执行过滤,并在输送装置相对于过滤箱移动过滤组件的同时保持所过滤的固体。
本发明描述了用于从钻屑中分离流体的系统及方法。确切地说,本发明涉及包含真空系统及/或分区的改装的振荡器,以及操作此类振荡器来实现流体高度分离的方法。所述系统和方法在多种筛孔尺寸、真空流以及真空设计中都是有效的。所述系统尤其有助于从钻井液中分离气体。
本发明涉及一种运行加热组子系统(1)的方法,所述加热组子系统(1)用于制造或者处理纤维材料幅面、尤其纸幅面或者纸板幅面的机器,其中,所述加热组子系统(1)包括第一加热组(HG1)和最末加热组(HG3)和至少一个另外的加热组(HG2),各加热组都带有至少一个以具有蒸气压力的加热蒸气加热的装置(1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2),尤其干燥筒,用于加热纤维材料幅面,其中,纤维材料幅面沿机器的运行方向观察,首先导引通过第一加热组(HG1),然后通过所述至少一个另外的加热组(HG2)并且然后通过最末加热组(HG3)。按照本发明规定,所述至少一个另外的加热组(HG2)的加热蒸气的蒸气压力设置为低于第一加热组(HG1)和最末加热组(HG3)的加热蒸气的相应蒸气压力。
一种用于校正眼睛的视力的眼内透镜系统(30),其包括适于基本沿着主光轴(40)插入到眼睛中的第一透镜(36),和适于基本沿着该主光轴插入到眼睛中的第二透镜(38),第二透镜与第一透镜间隔并且串联,使得第一和第二透镜形成远屈光透镜系统(32)。
本发明的课题在于提供一种薄膜晶体管,其具有有机半导体层,所述 有机半导体层含有具有p型半导体特性的有机半导体材料,该薄膜晶体管 能够抑制断态电流的增大,且晶体管特性优异;还提供具有该晶体管的可 靠性优异的电光装置以及电子设备。本发明的薄膜晶体管具有源电极5与 漏电极6、有机半导体层4、第1绝缘层3、栅电极2、第2绝缘层7,有 机半导体层4包含具有p型半导体特性的有机半导体材料,且第2绝缘层 7包含上述通式(1)所示的化合物,从而形成从第2绝缘层7向有机半导 体层4施加电子的构成, 式中,R1及R2各自独立地表示取代或未取代的亚烷基,X1、X2、X3 及X4表示氢原子或给电子性基团,n表示100~100000,其中,X1、X2、 X3及X4中的至少1个为给电子性基团。
本发明提供了一种图案形成方法,该方法包括(I)在表面上设置与基板直接化学结合的接枝聚合物,制造基板的接枝聚合物生成步骤、(II)通过液滴喷出法,按照预定的图案形状,在生成上述接枝聚合物的表面上配置将粒子分散在液体(分散介质)中形成的分散液液滴的粒子分散液配置步骤和(III)从上述配置的液滴中蒸发掉液体(分散介质),按照预定的图案形状在上述基板上形成由粒子构成的层的粒子图案形成步骤。
一种包含吸收器(103)的设备,其在气相超临界区域操作并且从进料流(9)中以进料流(10)的高回收率脱除酸性气体,同时生成高纯度酸性气体流(36)。特别优选的设备包括气体净化设备,该气体净化设备接收含至少5摩尔%二氧化碳且压力至少为3000psi的进料气体。
一种制备适用于在SCR法中去除氮氧化物的尿素水溶液的方法和系统,其中将来自尿素系统回收区中的尿素溶液经过至少一个蒸发处理步骤,分离含有水和氨的蒸气流,获得基本上无氨的浓缩液,将所述浓缩液稀释至适用于SCR法的尿素浓度。
等离子显示器面板,具有在背部玻璃板上配置了金属寻址电极、隔板以及荧光体的后基板,和在与后基板相向配置的前部玻璃板上配置了透明电极、上部金属电极、介质层及保护层的前基板,采用电子照相法,印出金属寻址电极以及上部金属电极。其时,作为调色剂,使用在粒径为0.1~20μm的金属粒子的表面用热可塑性树脂被覆的被覆金属粒子。通过采用电子照相法的印刷即可既省材料又高效地制造出等离子显示器面板等产品。
本发明公开了一种注射成型品,注射成型用模具以及注射成型方法。其中,向成型用树脂材料中混合发泡剂进行注射成型,使用至少在成型制成型品时熔融注射的成型用树脂材料在模腔内的移动速度为1.5米/秒~2000米/秒的部位的移动方向前方的模腔表面设置绝热材料的模具进行成型。
一种熔炼金属并将金属浇入铸模的方法和装置,其中熔炼是在熔炼坩埚(13)中进行的,具有向下的浇口(26)的铸模(10)在熔炼位置处放在熔炼坩埚上。当金属熔化后,熔炼坩埚(13)和铸模(10)一起绕水平轴转到翻转位置。熔融金属在此位置上从熔炼坩埚(13)中流入铸模(10)。为了使这种方法也可用于反应金属,真空下在熔炼坩埚(13)中对金属进行熔炼,在真空外围有感应线圈(15),铸模(10)安装在真空密封的浇铸室(6)中。在熔化前,浇铸室(6)与熔炼坩埚(13)一起被抽真空。在保持真空的状态下,通过使熔炼坩埚(13)、浇铸室(6)和铸模(10)一起翻转至少180度而实现浇铸。
本发明提供一种电路基板,是一种不必考虑绝缘层与半导体层之间的电阻关系等而提高半导体层中的迁移率的电路基板,本发明的电路基板的特征在于,包括:设置在基板(2)的一面侧的源电极、漏电极(5)和栅电极(6);使该源电极(5)和漏电极(6)与该栅电极(2)绝缘的第一绝缘层(3);与该第一绝缘层(3)接触设置的有机半导体层(4);与该有机半导体层(4)接触设置的第二绝缘层(7),其中所述第二绝缘层(7)含有由下述通式(1)表示的化合物,【化1】,式中,R1和R2分别独立表示可具有取代基的亚烷基,X1、X2、X3和X4表示氢或吸电子型基团,n表示100~100000,其中,X1、X2、X3和X4全部为氢的情况除外。
一种骨科植入物,其具有钛或钛合金本体,具有多个表面。骨科植入物根据包括以下步骤的方法生产:(a)增材构建骨科植入物;然后(b)机械地、化学地、以及机械地和化学地侵蚀骨科植入物的一个或多个表面,以(i)从中除去α壳,并(ii)将包括微米级结构和纳米级结构的骨诱导粗糙度赋予一个或多个表面。
本发明提供一种多层布线基板的制造方法,用于制造具有至少2层的布线层(布线图形)(17、31)、在该布线层间设置的聚酰亚胺(层间绝缘膜)(22)及使布线图形(17)与布线图形(31)之间构成导通的层间导通柱(导体柱)(18)的多层布线基板。在层间导通柱(18)的周围以液滴喷出方式设置聚酰亚胺(22)。从而能够通过比较精简的制造工序,制造出能够形成精密的多层布线的多层布线基板、电子器件以及电子机器。
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