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武汉科技大学汪朝晖获国家专利权

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龙图腾网获悉武汉科技大学申请的专利一种收缩型入口流聚焦高通量核-壳复合液滴可控生成装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117123288B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311193268.7,技术领域涉及:B01L3/00;该发明授权一种收缩型入口流聚焦高通量核-壳复合液滴可控生成装置及方法是由汪朝晖;赵耀辉;杨倩文设计研发完成,并于2023-09-15向国家知识产权局提交的专利申请。

一种收缩型入口流聚焦高通量核-壳复合液滴可控生成装置及方法在说明书摘要公布了:本发明提出了一种收缩型入口流聚焦高通量核‑壳复合液滴可控生成装置及方法,包括:第一流体管道用于输入核质流体;第二流体管道位于第一流体管道下方,第二流体管道用于输入壳质流体并输出包裹内核液滴的壳质液滴;第三流体管道位于所述第二流体管道远离所述第一流体管道的一端,用于输入外部相流体;收集管道位于第三流体管道下方,用于收集复合液滴;第三流体管道与收集管道之间设置有流体聚焦结构,用于对所述壳质液滴进行挤压加速。本发明可提高流体流动速率,促使生成的核‑壳复合液滴均一性优异,提高核‑壳复合液滴的生成质量,实现微米级核‑壳复合液滴的生成;同时通过调控流体流速、收集管道,保证核‑壳复合液滴的收集质量。

本发明授权一种收缩型入口流聚焦高通量核-壳复合液滴可控生成装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种收缩型入口流聚焦高通量核-壳复合液滴可控生成装置的复合液滴生成方法,其特征在于:包括以下步骤: 步骤一:向第一流体管道1内泵入核质流体,向第二流体管道2泵入壳质流体,促使所述壳质流体包裹所述核质流体; 步骤二:向第三流体管道注入外部相流体,所述外部相流体包裹壳质-核质流体经流体聚焦结构5输出核-壳复合液滴至收集管道4; 步骤三:根据所述复合液滴7在收集管道4内移动时,核液滴的偏移距离计算核液滴的偏移速率; 步骤四:根据核液滴与壳液滴的初始相对偏移速率计算复合液滴破裂前在收集管道4的预测移动距离临界值,根据预测移动距离临界值计算收集管道4长度临界值; 步骤五:当收集管道4长度固定时,根据所述收集管道4长度临界值对收集管道4以及核质流体和壳质流体的流速比进行反馈调节,以优化核-壳复合液滴的生成质量; 所述可控生成装置用于实现复合液滴生成方法,包括第一流体管道1、第二流体管道2、第三流体管道3和收集管道4, 所述第一流体管道1用于输入核质流体; 所述第二流体管道2位于所述第一流体管道1下方,所述第二流体管道2用于输入壳质流体并输出包裹核液滴的壳液滴, 所述第三流体管道3位于所述第二流体管道2远离所述第一流体管道1的一端,所述第三流体管道3用于输入外部相流体, 所述收集管道4位于所述第三流体管道3下方,所述收集管道4用于收集复合液滴7; 所述第三流体管道3与所述收集管道4之间设置有流体聚焦结构5,所述流体聚焦结构5用于对所述壳液滴进行挤压,加速流体向下游延伸; 步骤四中,所述核液滴与壳液滴的初始相对偏移速率的计算公式为 V偏移=V核-V壳, V核=L核T, V壳=L壳T; 其中,V偏移表示核液滴与壳液滴的初始相对偏移速率,V核表示核液滴的移动速率,V壳表示壳液滴的移动速率,T表示核-壳复合液滴生成的初始时间段;L核表示T时间段内核液滴移动距离,L壳表示T时间段内壳液滴移动距离; 步骤四中,所述预测移动距离临界值的计算公式为 L*=T*×V壳, T*=L0V偏移, 其中,L*表示复合液滴7破裂前的移动预测临界值,T*表示复合液滴7破裂前的预测临界时间,L0表示核液滴边界到壳液滴边界的初始距离; 步骤四中,根据所述预测移动距离临界值计算收集管道4长度临界值,具体包括: 当核-壳复合液滴的生成状态为滴状时,收集管道4长度临界值当收集管道4时,核-壳复合液滴收集质量好; 不同核质流体壳质流体流速比与收集管道4长度临界值的函数关系为: 其中,U1为核质流体的泵入速度,U2为壳质流体的泵入速度; 不同收集管道4直径与收集管道4长度临界值的函数关系为: 其中,W为收集管道4直径; 当收集管道4时,核-壳复合液滴收集质量好。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人武汉科技大学,其通讯地址为:430000 湖北省武汉市和平大道947号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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