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1)  parametric pumping fractional crystallization
参数泵分步结晶
1.
In this paper a technology of parametric pumping fractional crystallization and a crystallizer with a slug flow vertical bubble tube are presented.
本文采用参数泵分步结晶新工艺和开发的直立弹状气泡管结晶器提纯制取精萘,则克服了通常方法的缺点。
2)  fractional crystallization
分步结晶
1.
From the beginning of the basic concept of fractional crystallization from the melt , some thermodynamic problems such as crystal structure, solid solution, nucleus forming and growing-up, have been discussed by means of bond parameters in combination with the thermodynamic data.
从金属分步结晶精炼的基本概念出发 ,用键参数结合已有热力学数据讨论了金属分步结晶精炼的晶体结构、固溶体、形核与晶核长大等问题 。
2.
Coupled with the living examples of refining metal by fractional crystallization,the kinetic formula of fractional crystallization in the refining of metals were deduced according to the concepts of diffusion and effective coefficient of separation and criteria for the effective of fractional crystallization.
结合金属结晶精炼的实例 ,从扩散、有效分离系数等基本概念出发 ,推导了金属分步结晶精炼的动力学公式 ,分析了金属分步结晶精炼的判据。
3.
While preserving the advantages of the original Witten process for manufacturing DMT,an improved Witten process has been developed featuring the use of new reactors and advanced separation technology including mixed oxidation,mixed esterification,vacuum crystallization,special rectification and fractional crystallization.
保持原有Witen法流程技术优势的前提下,采用先进的反应器和分离技术,开发了以混合氧化、混合酯化、减压结晶、特殊精馏和分步结晶为主要特征的Improved-Witen法DMT生产新工艺。
3)  Fractional Crystallizer
分步结晶器
4)  parametric pump separation
参数泵分离
5)  multistage fractional crystallization
多级分步结晶
6)  fractinal precipitation-substitution
分步结晶一置换
1.
by fractinal precipitation-substitution.
本研究用分步结晶一置换法联合生产硫酸铜和硫酸亚铁,工艺简单,原料胜用率较高,成本低,有实用价值。
补充资料:参数泵分离
      借助于流体在填充柱内的流向同某个明显影响平衡关系的热力学参数(温度、压力或酸度等)同步地作周期变化,实现气体或液体混合物组分间的分离,是一种属于传质分离过程的新的分离技术。参数泵分离能在小设备内连续操作,使溶质在填充柱两端的浓度比达到很高的数值。此分离技术目前尚处于实验室试验阶段。
  
  参数泵分离是1966年R.H.威海姆提出的。填充柱内充填吸附剂、离子交换剂或浸渍了固定液(如萃取剂)的载体,相应地按照吸附、离子交换或萃取的相间分配特点进行分离。按所改变的参数,可分为热参数泵、压力参数泵和酸度参数泵等。
  
  热参数泵分离装置(见图)的主体是带夹套的填充床,顶端和底端各连接一贮槽。往复运动的活塞推送流体混合物在床内作往复运动,活塞运动的方向与进入夹套的冷热流体作同步变化:床内流体向上运动时通热水,吸附质在较高温度下脱附下来,被流体带往较高处;流体向下运动时通冷水,吸附质在较低温度下被吸附。由于当流体上行时带至高处的吸附质在流体下行过程中被吸附,不能随流体返回原处,因此,每一个循环都使吸附质在柱内的位置有所升高。经过若干周期后,几乎所有的吸附质都从底槽迁至顶槽,从而达到很高的分离程度。
  

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参考词条