一种碳纳米管提纯装置的冷却装置的制作方法

文档序号:16494503发布日期:2019-01-04 23:44阅读:457来源:国知局
一种碳纳米管提纯装置的冷却装置的制作方法

本申请涉及一种冷却装置,特别涉及一种用于碳纳米管提纯的冷却装置。



背景技术:

纳米碳管(CNT),是一种管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层石墨片围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管,每层的C是SP2杂化,形成六边形平面的圆柱面。

碳纳米管具有超大的比表面积、较轻的质量但超强的机械强度、优异的导电性、较好的物理和化学稳定性,是一种世人瞩目的新型材料,在锂离子电池导电剂、催化剂载体、药物载体、增强共混材料、电子器件等领域具有广泛的应用前景。

但碳纳米管需要高纯度才能应用,当在高温真空状态下,能去除杂质获得很好的纯度,但是2-3千度的高温,冷却成了一个需要解决的问题。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种快速给碳纳米管提纯装置冷却的冷却装置。

本实用新型提供的技术方案如下:

一种碳纳米管提纯装置的冷却装置,包括回水箱和设于回水箱底部的进水箱,所述回水箱的正面上方设有回水管进口,所述进水箱的背面设有进水口,所述进水口上设有进水阀,所述回水箱的底部左端设有回水总管,所述进水箱的一端设有进水总管,所述进水总管上设有进水总阀。所述回水箱的容积大于进水箱的容积五倍以上。

优选的,所述回水管进口包括炉门回水管、炉体回水管、控制柜回水管、真空泵回水管和润滑泵回水管;所述进水口包括炉门进水管、炉体进水管、控制柜进水管、真空泵进水管和润滑泵进水管;所述进水阀包括炉门进水阀、炉体进水阀、控制柜进水阀、真空泵进水阀和润滑泵进水阀。

优选的,为了方便提拿,在所述回水箱的顶部设有提手。

优选的,所述进水总管上设有压力表或者压力变送器,用来测量供水的压力大小。

优选的,所述回水箱内的回水总管入口处设有滤网。

优选的,进水箱的底部设有排空阀。

优选的,所述进水总阀的前面还设有进口滤网。

优选的,在回水箱上设有测温表,当水温趋于常温时,说明碳纳米管提纯装置已降至常温。

优选的,为了加速冷却,降低温度,在回水箱的外侧壁上设有冷却风扇。

本实用新型提供的一种碳纳米管提纯装置的冷却装置,能够高效快速为碳纳米管提纯装置进行冷却,将碳纳米管提纯装置的各个部位的热量,随流动的冷却水,进入到回水箱,而进水箱则源源不断的输入冷水,使得热量不断被带走,达到了高效快速冷却的目的。而且回水箱和进水箱分离,使得热量不会进入到进水总管内,影响冷却效果。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的正面示意图;

图2为本实用新型的侧面示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。

如图1-图2所示,本实施方式提供的技术方案如下:

一种碳纳米管提纯装置的冷却装置,包括回水箱1和设于回水箱1底部的进水箱2,进水箱2设于回水箱1的底部,以适应碳纳米管提纯装置的位置。回水箱1和进水箱2相互独立,并且在相互接触的接触面上设有隔热层。进水箱2的底部设有排空阀6,用来清洗或者排空用。回水箱1的顶部设有提手3,回水箱1上设有测温表,用来测量回水箱内的水温,当水温趋于常温时,说明碳纳米管提纯装置已降至常温。在回水箱1的外侧壁上设有冷却风扇,用于散热。回水箱1的正面上方设有回水管进口9。在回水箱1的底部左端设有回水总管7,回水箱1内的回水总管7入口处设有滤网8。

在进水箱2的背面设有进水口,进水口上设有进水阀10,所述进水箱2的一端设有进水总管,进水总管上设有压力表、压力变送器和进水总阀4,进水总阀4的前面设有进口滤网。所述回水箱1的容积大于进水箱2的容积五倍以上,以使得回水无压力。

其中,所述回水管进口9包括炉门回水管、炉体回水管、控制柜回水管、真空泵回水管和润滑泵回水管;所述进水口包括炉门进水管、炉体进水管、控制柜进水管、真空泵进水管和润滑泵进水管,分别冷却上述各个部位,所述进水阀10包括炉门进水阀、炉体进水阀、控制柜进水阀、真空泵进水阀和润滑泵进水阀。

本实用新型提供的一种碳纳米管提纯装置的冷却装置,能够高效快速为碳纳米管提纯装置进行冷却,将碳纳米管提纯装置的各个部位的热量,随流动的冷却水,进入到回水箱1,而进水箱则源源不断的输入冷水,使得热量不断被带走,达到了高效快速冷却的目的。而且回水箱和进水箱分离,使得热量不会进入到进水总管内,影响冷却效果。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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