JP2016518977A - エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 - Google Patents
エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016518977A JP2016518977A JP2016509086A JP2016509086A JP2016518977A JP 2016518977 A JP2016518977 A JP 2016518977A JP 2016509086 A JP2016509086 A JP 2016509086A JP 2016509086 A JP2016509086 A JP 2016509086A JP 2016518977 A JP2016518977 A JP 2016518977A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- mixture
- emulsion
- charge
- droplets
- electrode
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 title claims abstract description 267
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 190
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 120
- 238000000926 separation method Methods 0.000 title claims description 126
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 claims abstract description 77
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 116
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 87
- 239000012071 phase Substances 0.000 claims description 79
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 42
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 31
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 claims description 26
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 21
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 21
- 239000003570 air Substances 0.000 claims description 17
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 16
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 15
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 14
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 13
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims description 12
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 12
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 10
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 9
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims description 9
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 9
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims description 7
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims description 7
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 7
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 5
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 5
- -1 etc. Substances 0.000 claims description 5
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 5
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 5
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 claims description 4
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 claims description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 claims description 3
- 239000002071 nanotube Substances 0.000 claims description 3
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims description 2
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims 1
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 105
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 94
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 18
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 17
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 15
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 12
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 12
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 10
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 10
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 9
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 8
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000007762 w/o emulsion Substances 0.000 description 8
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 6
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 6
- 108020004414 DNA Proteins 0.000 description 5
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 5
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 230000001687 destabilization Effects 0.000 description 5
- 230000000368 destabilizing effect Effects 0.000 description 5
- 230000009881 electrostatic interaction Effects 0.000 description 5
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 description 5
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 4
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 4
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 4
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 4
- 239000010408 film Substances 0.000 description 4
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 4
- DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N hexadecane Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000005468 ion implantation Methods 0.000 description 4
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 4
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 4
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 4
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 4
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- 241000238634 Libellulidae Species 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3
- 230000008685 targeting Effects 0.000 description 3
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 3
- 108091032973 (ribonucleotides)n+m Proteins 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N Sorbitan monooleate Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 2
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 2
- 239000002801 charged material Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 2
- 230000009699 differential effect Effects 0.000 description 2
- 238000007787 electrohydrodynamic spraying Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 2
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000005486 microgravity Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 2
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- 108091028140 FREP Proteins 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- 235000005811 Viola adunca Nutrition 0.000 description 1
- 240000009038 Viola odorata Species 0.000 description 1
- 235000013487 Viola odorata Nutrition 0.000 description 1
- 235000002254 Viola papilionacea Nutrition 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000010923 batch production Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000002051 biphasic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 description 1
- 238000002144 chemical decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013034 coating degradation Methods 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 1
- 238000005388 cross polarization Methods 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000004720 dielectrophoresis Methods 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000009503 electrostatic coating Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000009501 film coating Methods 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 238000007641 inkjet printing Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 1
- 238000004949 mass spectrometry Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 239000006199 nebulizer Substances 0.000 description 1
- 239000002736 nonionic surfactant Substances 0.000 description 1
- 239000002773 nucleotide Substances 0.000 description 1
- 125000003729 nucleotide group Chemical group 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 239000007764 o/w emulsion Substances 0.000 description 1
- 235000019476 oil-water mixture Nutrition 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 description 1
- 239000011833 salt mixture Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000013341 scale-up Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 description 1
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 description 1
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 1
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 229960005486 vaccine Drugs 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D17/00—Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
- B01D17/02—Separation of non-miscible liquids
- B01D17/04—Breaking emulsions
- B01D17/045—Breaking emulsions with coalescers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D17/00—Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
- B01D17/06—Separation of liquids from each other by electricity
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D17/00—Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
- B01D17/02—Separation of non-miscible liquids
- B01D17/04—Breaking emulsions
- B01D17/047—Breaking emulsions with separation aids
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C11/00—Separation by high-voltage electrical fields, not provided for in other groups of this subclass
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C5/00—Separating dispersed particles from liquids by electrostatic effect
- B03C5/02—Separators
- B03C5/022—Non-uniform field separators
- B03C5/026—Non-uniform field separators using open-gradient differential dielectric separation, i.e. using electrodes of special shapes for non-uniform field creation, e.g. Fluid Integrated Circuit [FIC]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K1/00—General methods for the preparation of peptides, i.e. processes for the organic chemical preparation of peptides or proteins of any length
- C07K1/14—Extraction; Separation; Purification
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G33/00—Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
- C10G33/02—Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils with electrical or magnetic means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N13/00—Treatment of microorganisms or enzymes with electrical or wave energy, e.g. magnetism, sonic waves
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N15/00—Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
- C12N15/09—Recombinant DNA-technology
- C12N15/10—Processes for the isolation, preparation or purification of DNA or RNA
- C12N15/1003—Extracting or separating nucleic acids from biological samples, e.g. pure separation or isolation methods; Conditions, buffers or apparatuses therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C2201/00—Details of magnetic or electrostatic separation
- B03C2201/02—Electrostatic separation of liquids from liquids
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Colloid Chemistry (AREA)
- Electrostatic Separation (AREA)
- Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Description
本願は、米国仮特許出願第61/812,700号(2013年4月16日出願、名称「Systems and Methods for Unipolar Emulsion Separation」)に対する優先権および利益を主張し、上記出願は、その全体が参照により本明細書に引用される。
本発明は、概して、エマルションまたは他の混合物の2以上の相の分離に関する。特定の実施形態では、本発明は、同符号に帯電した液滴を合体させることによるエマルションまたは他の混合物の液相の分離に関する。
いくつかの実施形態では、コロナ放電が、エマルションを不安定化するために使用され得る。一例を挙げると、高圧送電線がその固体/油の絶縁ジャケットを失った。裸電極からコロナ放電が発生した間、ジャケット内の油が導電性の天板上に溢れ出た。天板上に漏洩した油が広がったが、隣接するビーカー内の水メニスカスには同様の影響は観察されなかった。コロナ放電は油に力を加えたが、水の界面には観察可能な影響を及ぼさなかった。この観察は、十分に定義されたコロナ放電の設定を用いた、コロナ放電に基づく新しい分離器の作製を促した。
(直接イオン注入−コロナ放電)
図1は、本発明のいくつかの実施形態による、液滴の合体を促進するための、エマルション界面を標的とする正イオンまたは負イオンのコロナ放電を示す略図である。左の略図100は、電圧を印加する前の、多数の液滴104がエマルション102全体に分散したエマルション102の略図を示す。右の略図100’は、電圧を印加した後のエマルション102’の略図を示す。この略図に見られるように、液滴104の少なくともいくつかは、合体してより大きな液滴104’を形成している。コロナ放電によるイオン照射は、形成されたイオンを界面からエマルションの体積中に直接注入し得る。エマルションの帯電は、外部の源(コロナ放電)から起こる。イオンは、エマルションの外側で形成され、エマルション/空気の界面から体積中に直接注入される。イオンは、エマルション中に分布し、液滴は、正味電荷を獲得するが、同じ極性を有する。コロナ放電は、エマルション中に非常に不均一な単一極性電荷を形成する。任意の所与の理論に拘束されることを望むものではないが、隣接する液滴間の電荷の差が、引力を引き起こし、最終的には、液滴の融合を引き起こすものと考えられる。ばく露時間を延長することにより、小さな水液滴を合体させて液滴径を増加させることによって油を水から分離することができる。
コロナ放電照射実施形態では、電荷は、気体分子のイオン化によって直接導入される。しかしながら、帯電した物質を介して単極電荷をバルクエマルションに送達し得る。例えば、単極帯電した滴または流れをエマルション中に噴霧することは、その中の隣接する液滴が正味かつ単極の電荷を獲得するように正味かつ単極の電荷を獲得するエマルションを生じ得る。いくつかの実施形態では、噴霧は、エレクトロスプレーまたは機械的スプレー(例えば、微粒化)によって行われる。
物質移動による単極電荷移動の別の非限定的な実施例では、ある量のエマルションを最初に帯電させ、次いで、より多くの量のエマルションに導入する。例えば、いくつかの実施形態では、エマルションの一部を含む浴に電荷を注入するためにコロナ放電が用いられることができる。次いで、帯電した液体または混合物の浴が、より大きなエマルションのバッチまたは流れに導入され、そこで分離が行われる。帯電した液体は、エマルションに拡散し、伝導および対流の両方によって電荷を移動させる。物質移送および電気伝導によって移動させられる単極電荷は、バルク中で液滴の合体を引き起こすことができ、それによって分散相の液滴径が大きくなる。分離された液滴は、沈降してバッチの底部に集まるために十分なほど大きい。この方法は、分離プロセスを促進するために重力分離と組み合わされることができる。純粋な油が帯電させられ、重力分離器のタンクに注ぐことができる。単極分離に起因して単極電気合体が起こる。
いくつかの実施形態では、単極性エマルションの分離を行うために摩擦帯電が用いられる。この方法は、コロナ放電ばく露および単極帯電した液滴のエマルション中への噴霧の代替である。これは、コロナ放電法と同じくらい単純であるが、本発明のいくつかの実施形態によれば、活性電源の必要性を排除し得る。
本明細書に記載の方法は、それらのレイアウトを実質的に変更せずに、現在の油/水分離プロセスと組み合わせられ得る。既存のシステムは、例えば、本明細書に記載されるような単極電荷分離の段階またはモジュールを用いて改良され得る。
図4Aは、同符号に帯電した(正に帯電した)2つの液滴の接触(t=0)に関連する種々の時点で得られたシリコン油中の脱イオン水の2つの液滴の一連の顕微鏡写真を示す。Qaは、液滴aの電荷であり、Qbは、液滴bの電荷であり、raは、液滴aの半径であり、rbは、液滴bの半径である。液滴の電荷密度が異なる場合、例えば、例として、Qa/ra>>Qb/rbであり、液滴が互いに十分に接近している場合、液滴の引力および合体が観察される。
この実施例では、分離した油の静電ポンピングの存在下で、コロナ放電補助式エマルションの分離を実行した。図13に示すように、湾曲した電極1314を、シリコン油中の脱イオン水のエマルション1316(25重量%の水、75重量%の油)で最初に充填した。湾曲した電極1314を接地した。コロナ針1318をエマルション/空気界面の上に固定した。コロナ電極とエマルション界面との間の距離は、数十ミリメートルであった。したがって、接地電極1314がエマルション1316と接触する一方で、コロナ針1318は、周囲空気中に位置し、エマルション1316との抵抗接点を有していなかった。針1318に臨界値を超える電圧を印加することにより、エマルション1316の表面および湾曲した接地電極1314の上に正のコロナ放電を確立した。コロナ放電の確立は、コロナ電流を測定することによって確認した。
図16の設定1600は、ポンピング効果を利用しないエマルションのコロナ放電分離を示した。コロナ放電補助による技術は、主として油であるエマルションから水を分離するために使用することができ、エマルションは、油バックグラウンドに乳化された低濃度の水および/または小さい液滴径の水を含有する。他の実施形態では、コロナ放電補助による技術は、主として水であるエマルションから水相および油相を分離するために使用することができる。
図17に示した構成において、液滴1730は、図13に示される実施形態と類似したコロナ針1718による単極イオン注入によってエマルションの浴中で直接的に帯電している。しかしながら、容器1720は湾曲しておらず、油を汲み上げることができない。分離した油は上に留まり、コロナ放電によって汲み出されない。合体後、標準的なプロセスを用いて相を分離し得る。
図18に示すように、油中水エマルションを2つの容器に分割する(またはエマルションもしくは他の混合物は、最初に2つの容器内に提供され得る)。エマルションまたは他の混合物の第1の部分を容器1820に入れる。エマルション1816をコロナ放電によって帯電させる。コロナ針1818および誘電体コーティングを有する接地電極1814を使用して、上のいくつかの実施形態において論じたようにコロナ放電を確立する。接地電極1814はエマルション1816と接触している。ガス媒体(例えば、任意の圧力および温度の、上で論じた1つのガスまたはガスの混合物)は、エマルション1816とコロナ針1818との間に位置する。コロナ針1818と接地電極1814との間の電気電位の差をコロナ放電閾値超で印加すると(例えば、連続的な交流もしくは直流放電またはパルス放電)、コロナ針1818の鋭い先端の周辺で強制電場が十分に強くなり、その結果、電極分離領域内の周辺の中性ガス媒体が部分的にイオン化され、エマルション1816を帯電させる正イオンの雲1840を形成する。帯電したエマルション1816’は、次いで、導管1842を介して第2の容器1844に輸送される。第2の容器は、最初は中性のエマルション1846を含む。帯電したエマルション1816’は、次いで、分離される必要がある、最初は中性のエマルション1846と混合され得る。
次に図19を参照すると、実験設定1900は、複数のエミッタ電極1918と、誘電体コーティング1914を有する接地電極とを用いる。実験設定1900’は、複数のエミッタ電極1918と裸の接地電極1914’とを用いる。実験設定1901は、単一のワイヤエミッタ電極1918’と、誘電体コーティング1914を有する接地電極とを用いる。実験設定1901’は、単一のワイヤエミッタ電極1918’と裸の接地電極1914’とを用いる。
次に図20を参照すると、実験設定2000および2001が図示される。実験設定2000は、油中水エマルション2016(他の混合物も分離され得る)の輸送中のコロナ放電の印加を図示している。コロナ放電ワイヤ2018’は、エマルション2016の上に配置される(例えば、コロナ放電ワイヤ2018は、エマルション2016と接触していない)。いくつかの実施形態では、コロナ放電ワイヤ2018’は被覆されている。いくつかの実施形態では、コロナ放電ワイヤ2018’は裸である。半分(または管容積の別の適切な部分)がガス(例えば、空気または電流放電の効果を効果的に増加させ得る任意のガス組成物)で充填されている。実験設定2000は、コロナ放電を用いた輸送中にエマルション2016(または、別の混合物)が分離することを可能にする。任意の適切なコロナ放電電極の形状が用いられ得る。
次に図21を参照すると、輸送中にエマルションまたは別の混合物を分離するための実験設定2100が示される。輸送中の摩擦帯電による帯電によって、移動中のエマルション2116に電荷を導入することができる。図21に示すように、エマルション2116は、パイプ2150(または、エマルションもしくは別の混合物を輸送することができる任意の他の導管)中を輸送中に分離され得る。パイプの内側表面2148(例えば、輸送されるエマルションまたは他の混合物と接触している表面)は、摩擦帯電による帯電を改善するように構成される摩擦帯電用コーティングで被覆されている。いくつかの実施形態では、コーティング2150は、テフロン(登録商標)およびナイロンの組み合わせを(適切な割合で)含む。いくつかの実施形態では、コーティング2150は、適切な種類の(例えば、摩擦帯電による帯電を改善するのに適した)静電コーティングである。混合物の体積中の単極電荷は、輸送中にパイプ2150を通過する際にエマルション2116の分離を促進させることができる。単極分離は、パイプ2150を通るエマルションの輸送中に、完全にまたは部分的に終了させることができる。
次に図22を参照すると、エマルションまたは他の混合物を分離するための実験設定2200が示される。中性ガス(例えば、正味電荷を有しないガス)2254がイオン化チャンバ2256に供給される。中性ガス2254は、次いで、イオン化チャンバ2256内でイオン化される。いくつかの実施形態では、中性ガス2254は、コロナ放電を用いることによってイオン化される(例えば、他のコロナ放電の実施形態について上で論じたように)。単極電荷を帯びた部分的にイオン化されたガス2254’が、次いでエマルションまたは他の混合物2216に(例えば、1つの場所からまたは複数の場所から)導入される。いくつかの実施形態では、部分的にイオン化されたガス2254’は、エマルションまたは他の混合物2216を通過する。
本明細書に記載される実施形態および実施例は、例示目的のためにすぎず、限定のためではない。本発明の範囲は、本明細書に添付される特許請求の範囲によって図示され、本発明の範囲内の種々の変更および修正は、当業者には明白であろう。
Claims (50)
- エマルション混合物(例えばエマルション)の2以上の相を分離する方法であって、前記方法は、
(a)前記混合物に正味かつ単極の電荷を提供し(例えば、前記混合物中の隣接する液滴が正味かつ単極の電荷を獲得するように)、それによって前記混合物中の同様の相の液滴の合体を強化し、2以上の結合した相を生成するかまたはその生成を強化するステップと、
(b)前記2以上の結合した相を回収するステップと
を含む、方法。 - ステップ(a)は、コロナ放電により前記混合物をイオン照射することを含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(a)は、エミッタ電極(例えば、鋭い電極)およびコレクタ電極(例えば、鋭くない電極)を提供することを含み、少なくとも前記コレクタ電極は前記混合物と物理的に接触しており、コロナ放電閾値以上の電位差が前記エミッタ電極と前記コレクタ電極との間に印加される、請求項2に記載の方法。
- 前記エミッタ電極は、前記混合物と物理的に接触していない、請求項3に記載の方法。
- ガス媒体(例えば、窒素、酸素、空気、アルゴン、ヘリウム等、またはその混合物)が、前記エミッタ電極と前記混合物との間に位置している、請求項4に記載の方法。
- 前記コレクタ電極は、接地されている、請求項3〜5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記エミッタ電極は、鋭い電極(例えば、1本の針、複数の針、1つのブレードまたは複数のブレード、細いワイヤまたは複数のワイヤ、ヘリカル、のこぎり歯等)である、請求項3〜6のいずれか1項に記載の方法。
- 前記エミッタ電極は、被覆および/またはテクスチャ加工されている(例えば、微細構造、ナノチューブ(例えば、CNT)、ナノ構造、または他の鋭い形状で被覆および/またはテクスチャ加工されている)、請求項3〜7のいずれか1項に記載の方法。
- 前記エミッタ電極は、イオン化によって誘導される腐食に対して抵抗力がある材料でできているかまたは被覆されている、請求項3〜8のいずれか1項に記載の方法。
- 前記コレクタ電極は、金属、ケイ素、および自然酸化物を伴うケイ素から成る群から選択される1以上の部材を含み、および/または前記コレクタ電極は、誘電体膜で被覆されている(例えば、および/または、前記コレクタ電極は、前記混合物を含む基板であり、例えば、チャネル、パイプ、プレート等である)、請求項3〜9のいずれか1項に記載の方法。
- 前記エミッタ電極と前記混合物との間の前記電位差は、前記エミッタ電極に高電圧を印加することによって、または前記エミッタ電極の極性を反転させることにより前記混合物に高電圧を印加することによって確立される、請求項3〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 電場が、連続的な交流もしくは直流放電によって、またはパルス放電によって印加される、請求項3〜11のいずれかに記載の方法。
- 前記放電は、2段階、3段階、または複数段階の放電である(例えば、放電の時間差がある)、請求項12に記載の方法。
- 前記放電は、直接放電またはバリア放電である、請求項12または13に記載の方法。
- 混合物の特性に基づいて電圧を調整することをさらに含む、請求項3〜14のいずれか1項に記載の方法。
- 前記分離は、前記混合物の輸送中に(例えば、ベルトコンベヤ上で)実行される、請求項1〜15のいずれか1項に記載の方法。
- ステップ(a)は、前記混合物の一部に単極電荷を提供することを含み、前記方法は、前記混合物の帯電した部分を前記混合物の残りの部分に混合し、それによって前記混合物中の同様の相の液滴の合体を強化し、2以上の結合した相を生成するかまたはその生成を強化することと、(b)前記2以上の結合した相を回収することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(a)は、正味かつ単極の電荷を有する物質(例えば、液滴、液浴、または液流)を前記混合物に注入するか、噴霧するか、または別様に導入し、それによって前記混合物中の同様の相の液滴の合体を強化し、2以上の結合した相を生成するかまたはその生成を強化することを含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(a)は、正味かつ単極の電荷を有するイオン化ガス(例えば、別々のプロセスでイオン化されたガス、前記混合物への輸送中にイオン化されたガス、コロナ放電チャンバ内でコロナ放電によってイオン化されたガス)を前記混合物に注入することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記イオン化ガスは、単一の場所から前記混合物に注入されるか、または複数のポイントから前記混合物に注入される、請求項19に記載の方法。
- ステップ(a)の前に前記混合物を撹拌することをさらに含む、先行する請求項18〜20のいずれか1項に記載の方法。
- ステップ(a)は、前記混合物を正味かつ単極の電荷を有する基板(例えば、摩擦帯電によって印加された電荷を有する基板)に導入することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記単極電荷は、正である、請求項1〜22のいずれか1項に記載の方法。
- 前記単極電荷は、負である、請求項1〜22のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、正味かつ単極の電荷を維持する一方で、正電荷および負電荷を有する種の組み合わせ(例えば、所与の期間にわたって変化し得る)を含む、請求項1〜22のいずれか1項に記載の方法。
- ステップ(a)は、導管を介した前記混合物の輸送中に摩擦帯電により電荷を印加することを含み、前記導管は、摩擦帯電による帯電を改善するように構成されているコーティングを含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(a)は、正味かつ単極の電荷の直接注入、伝導、誘導、および/またはそれらの任意の組み合わせによって電荷を印加することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記混合物は、複数の液相を含む、請求項1〜27のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、粒子、タンパク質、DNA、RNA、および細胞から成る群から選択される1以上の部材を含む(例えば、前記混合物は、粒子または界面活性剤等の安定剤を含む)、請求項1〜28のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、導電率の低い液体を含む(例えば、絶縁液体または誘電液体、例えば、前記導電率の低い液体が前記混合物の少なくとも50重量%を占める)、請求項29に記載の方法。
- 前記混合物は水相を含み、前記水相は、少なくとも約0.5M(例えば、少なくとも約1M、少なくとも約1.5M、少なくとも約2.0M)の塩分含有量を有する、請求項1〜30のいずれか1項に記載の方法。
- 前記正味かつ単極の電荷の導入前、前記混合物は、直径約1000マイクロメートル以下(例えば、≦500μm、≦400μm、≦300μm、≦100μm、≦50μm、≦30μm、≦20μm、≦10μm、≦1μm、≦900nm、≦500nm、≦300nm、≦100nm、≦50nm、≦30nm、≦10nm)の平均液滴径を有する液滴の相を含み、前記液滴は、前記正味かつ単極の電荷の導入後に合体する、請求項1〜31のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、水相および非水相(例えば、油)を含む二相エマルションであり、前記水相は、前記エマルションの50重量%以下(例えば、≦40重量%、≦30重量%、≦20重量%、≦10重量%、≦5重量%、≦3重量%、≦1重量%、または≦0.5重量%)である、請求項1〜32のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、水相および非水相(例えば、油)を含む二相エマルションであり、前記非水相は、前記エマルションの50重量%以下(例えば、≦40重量%、≦30重量%、≦20重量%、≦10重量%、≦5重量%、≦3重量%、≦1重量%、または≦0.5重量%)である、請求項1〜33のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、三相混合物である、請求項1〜34のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、液相、固相、および気相を含む、請求項1〜35のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、油中気泡混合物または油中泡沫混合物である、請求項1〜36のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、乳化剤(例えば、界面活性剤)を含む、請求項1〜37のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、少なくとも約0.5M(例えば、少なくとも約1M、少なくとも約1.5M、または少なくとも約2.0M)の塩分含有量を有する少なくとも1つの相を含む、請求項1〜38のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、導電率の高い液体を含む、請求項1〜39のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、油を含み、前記油は、約10−14S/m(絶縁性が高い)〜約10−5S/m(導電性が高い)の導電率を有する、請求項1〜40のいずれか1項に記載の方法。
- 前記混合物は、約10−7S/m〜約100S/mの導電率を有する、請求項1〜41のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ガス媒体は、流動性である、請求項5に記載の方法。
- 放電(V−I)特性の質を最適化するため、および電気破壊限界を制御するために、前記ガス媒体の温度および/または圧力を調節することをさらに含む、請求項5または42のいずれか1項に記載の方法。
- 混合物(例えば、エマルション)の2以上の相を分離するためのシステムであって、前記システムは、
(a)容器または支持体であって、前記容器または支持体は、その中またはその上に前記混合物を含むかまたは支持し、前記容器または支持体は、接地されたコレクタ電極を備え(例えば、接地されたコレクタ電極であり)、前記容器または支持体は、傾斜部、リップ部、縁辺部、および/または他の隆起部を備えている、容器または支持体と、
(b)前記混合物と物理的に接触していないエミッタ電極と、
(c)コロナ放電閾値以上の電位差を前記エミッタ電極と前記コレクタ電極との間に印加するように構成されている電源と
を備え、
ガス媒体(例えば、窒素、酸素、空気、アルゴン、ヘリウム等、またはそれらの混合物)が、前記エミッタ電極と前記混合物との間に位置し、コロナ放電閾値以上の電位差が前記エミッタ電極と前記コレクタ電極との間に印加されると、前記容器または支持体は、その中および/またはその上を通る前記混合物の第1の相の通過を可能にするが、その中および/またはその上を通る前記混合物の少なくとも第2の相の通過を可能にせず(例えば、コロナ放電分離の差動拡散またはポンピング効果を利用する)、それによって、前記混合物の2以上の相の分離を引き起こすかまたは促進するように構成されている、
システム。 - 前記電源は、従来の電源(例えば、電池、直流電源、交流電源、または直流/交流電源)である、請求項45に記載のシステム。
- 前記電源は、静電発電機(例えば、バンデグラーフ発電機)である、請求項45に記載のシステム。
- 前記システムは、スキマー、重力分離器、および遠心分離器から成る群から選択される1以上の部材を備えている、請求項45に記載のシステム。
- 前記エミッタ電極および/または前記コレクタ電極は、裸である、請求項45〜48のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記エミッタ電極および/または前記コレクタ電極は、被覆されている、請求項45〜48のいずれか1項に記載のシステム。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201361812700P | 2013-04-16 | 2013-04-16 | |
US61/812,700 | 2013-04-16 | ||
PCT/US2014/034432 WO2014172504A1 (en) | 2013-04-16 | 2014-04-16 | System and method for unipolar separation of emulsions and other mixtures |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2019139480A Division JP2019198867A (ja) | 2013-04-16 | 2019-07-30 | エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2016518977A true JP2016518977A (ja) | 2016-06-30 |
JP2016518977A5 JP2016518977A5 (ja) | 2017-06-01 |
Family
ID=50792570
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2016509086A Pending JP2016518977A (ja) | 2013-04-16 | 2014-04-16 | エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 |
JP2019139480A Pending JP2019198867A (ja) | 2013-04-16 | 2019-07-30 | エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2019139480A Pending JP2019198867A (ja) | 2013-04-16 | 2019-07-30 | エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US9427679B2 (ja) |
EP (1) | EP2986390A1 (ja) |
JP (2) | JP2016518977A (ja) |
KR (1) | KR20150143734A (ja) |
CN (2) | CN105555412B (ja) |
AU (2) | AU2014253957B2 (ja) |
BR (1) | BR112015025890A8 (ja) |
CA (1) | CA2907486A1 (ja) |
IL (1) | IL241760B (ja) |
MX (1) | MX2015014402A (ja) |
RU (1) | RU2015140734A (ja) |
SA (2) | SA516380310B1 (ja) |
SG (1) | SG11201508458SA (ja) |
WO (1) | WO2014172504A1 (ja) |
ZA (2) | ZA201507048B (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2016526695A (ja) * | 2013-06-10 | 2016-09-05 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | 分配量子化及び符号化を使用した累積和表現のモデル化によるオーディオ信号包絡符号化、処理及び復号化の装置と方法 |
JP2020058956A (ja) * | 2018-10-04 | 2020-04-16 | キヤノン株式会社 | 液滴生成装置、液滴生成方法及びプログラム |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10041745B2 (en) | 2010-05-04 | 2018-08-07 | Fractal Heatsink Technologies LLC | Fractal heat transfer device |
KR20150143734A (ko) | 2013-04-16 | 2015-12-23 | 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 | 에멀젼 및 기타 혼합물의 단극 분리를 위한 시스템 및 방법 |
HUE051205T2 (hu) | 2016-01-29 | 2021-03-01 | Borealis Ag | Eljárások legalább egy emulzió kezelésére villamos tér alkalmazásával |
US10612824B2 (en) * | 2016-05-06 | 2020-04-07 | Hamilton Sundstrand Corporation | Gas-liquid phase separator |
US10830545B2 (en) | 2016-07-12 | 2020-11-10 | Fractal Heatsink Technologies, LLC | System and method for maintaining efficiency of a heat sink |
WO2018056584A1 (ko) | 2016-09-21 | 2018-03-29 | 삼성전자 주식회사 | 피부 상태 측정 방법 및 이를 위한 전자 장치 |
WO2018199874A1 (en) * | 2017-04-23 | 2018-11-01 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Particle separation |
AU2017443673B2 (en) * | 2017-12-18 | 2023-09-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Filtering skimmers and beaches for use in water separation and treatment |
US11780227B2 (en) | 2019-06-25 | 2023-10-10 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Molded structures with channels |
US12091313B2 (en) | 2019-08-26 | 2024-09-17 | The Research Foundation For The State University Of New York | Electrodynamically levitated actuator |
FR3105739B1 (fr) * | 2019-12-30 | 2023-06-30 | Charles Adriano Duvoisin | Systeme et procede de separation d'emulsions petrole/eau par electrocoalescence |
US12054407B1 (en) | 2020-05-08 | 2024-08-06 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | Apparatus, methods and systems for treating oil-in-water emulsions |
JP2022018555A (ja) * | 2020-07-15 | 2022-01-27 | 学校法人 工学院大学 | 急速凍結装置、及び急速凍結方法 |
US20220355257A1 (en) * | 2021-05-07 | 2022-11-10 | The University Of Toledo | Emulsion Formation Assisted by Corona Discharge and Electrohydrodynamic Pumping |
CA3241728A1 (en) * | 2021-12-20 | 2023-06-29 | The Texas A&M University System | Continuous and rapid perpetual electrostatic coalescence phase separation and demulsification of oil, water, and solids using plasma at standard conditions |
CN114681956A (zh) * | 2022-04-20 | 2022-07-01 | 武汉大学 | 乳液的破乳方法及其应用 |
CN115553782B (zh) * | 2022-09-22 | 2024-11-15 | 南通大学 | 一种贴片式阵列多相电导液桥电极装置及使用方法 |
WO2024092245A2 (en) * | 2022-10-27 | 2024-05-02 | Massachusetts Institute Of Technology | Gas capture surfaces for enhanced absorption and/or reaction and related systems and methods |
KR102551533B1 (ko) * | 2022-12-13 | 2023-07-06 | 벤스킨케어코리아 유한회사 | 다층구조를 가지는 피부활성물질 전달체 제조방법 |
FR3145692A1 (fr) * | 2023-02-10 | 2024-08-16 | Institut National Polytechnique De Toulouse | Procédé de traitement d’un mélange d’au moins deux phases liquides en vue de la séparation des deux phases liquides du mélange |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3129157A (en) * | 1960-06-15 | 1964-04-14 | Litton Systems Inc | Space-charge field precipitation method |
JPS49106650A (ja) * | 1973-02-07 | 1974-10-09 | ||
JPS558863A (en) * | 1978-07-06 | 1980-01-22 | Fuji Kigyo Kk | Method and apparatus for separating emulsion |
JPS61501898A (ja) * | 1984-04-17 | 1986-09-04 | エクソン リサ−チ アンド エンヂニアリング コムパニ− | 連続相からの分散相の分離 |
JP2010524666A (ja) * | 2007-04-17 | 2010-07-22 | ナショナル・タンク・カンパニー | 高速静電式合体油/水分離機 |
Family Cites Families (82)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE578628A (ja) * | 1958-05-14 | |||
US3074870A (en) * | 1959-03-31 | 1963-01-22 | Carpco Kewanee Inc | Method and apparatus for electrically separating the phases of a water-in-oil emulsion |
US3247091A (en) * | 1961-11-13 | 1966-04-19 | Litton Systems Inc | Electrohydrodynamic precipitator |
US3314872A (en) * | 1963-11-05 | 1967-04-18 | Petrolite Corp | Electric treating process and apparatus |
US4069933A (en) | 1976-09-24 | 1978-01-24 | Owens-Illinois, Inc. | Polyethylene terephthalate bottle for carbonated beverages having reduced bubble nucleation |
US4204021A (en) | 1978-12-26 | 1980-05-20 | Ferro Corporation | Article of manufacture having composite layer affording abrasion resistant and release properties |
US4316745A (en) | 1980-07-18 | 1982-02-23 | Blount David H | Process for the production of cellulose-silicate products |
DE3581260D1 (de) * | 1984-04-17 | 1991-02-14 | Exxon Research Engineering Co | Trennen einer componente, die eine dispersion in einer kontinuierlichen fluessigkeitsphase bildet oder darin geloest ist. |
DE3575523D1 (de) * | 1984-04-17 | 1990-03-01 | Exxon Research Engineering Co | Trennung einer dispergierten phase von einer kontinuierlichen phase. |
US4606801A (en) * | 1985-07-16 | 1986-08-19 | Combustion Engineering, Inc. | Electrostatic mixer/separator |
CN87202063U (zh) * | 1987-02-18 | 1988-05-18 | 中国科学院化工冶金研究所 | 低压电场增进油包水乳液分相装置 |
JPH01170932A (ja) | 1987-12-25 | 1989-07-06 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 低摩擦薄膜付き製品 |
CN88200107U (zh) * | 1988-01-14 | 1988-10-19 | 清华大学 | 一种新型高压静电破乳器电极 |
WO1993017077A1 (en) | 1992-02-21 | 1993-09-02 | Dunton Ronald K | Poly(fluorinated ethylene) coatings |
JPH05240251A (ja) | 1992-02-28 | 1993-09-17 | Ntn Corp | 焼結含油軸受 |
US5684068A (en) | 1995-07-31 | 1997-11-04 | International Cellulose Corp. | Spray-on insulation |
US5624713A (en) | 1996-01-25 | 1997-04-29 | Zardoz Llc | Method of increasing lubricity of snow ski bases |
US20030134035A1 (en) | 1997-03-20 | 2003-07-17 | Unisearch Limited, A.C.N. 000 263 025 | Hydrophobic films |
DE19818956A1 (de) | 1997-05-23 | 1998-11-26 | Huels Chemische Werke Ag | Materialien mit mikrorauhen, bakterienabweisenden Oberflächen |
US6127320A (en) | 1998-01-19 | 2000-10-03 | University Of Cincinnati | Methods and compositions for increasing lubricity of rubber surfaces |
CA2368204C (en) | 1999-03-25 | 2008-09-09 | Wilhelm Barthlott | Method of producing self-cleaning detachable surfaces |
DE10001135A1 (de) | 2000-01-13 | 2001-07-19 | Inst Neue Mat Gemein Gmbh | Verfahren zur Herstellung eines mikrostrukturierten Oberflächenreliefs durch Prägen thixotroper Schichten |
WO2001070416A2 (de) | 2000-03-20 | 2001-09-27 | Induflex Sondermaschinenbau | Oberfläche, verfahren zu ihrer herstellung sowie gegenstand mit der oberfläche |
US6531206B2 (en) | 2001-02-07 | 2003-03-11 | 3M Innovative Properties Company | Microstructured surface film assembly for liquid acquisition and transport |
DE10110589A1 (de) | 2001-03-06 | 2002-09-12 | Creavis Tech & Innovation Gmbh | Geometrische Formgebung von Oberflächen mit Lotus-Effekt |
EP1404508A1 (de) | 2001-06-21 | 2004-04-07 | Bernd Späth | Körper mit verbesserten oberflächen-eigenschaften |
WO2003071275A1 (de) | 2002-02-22 | 2003-08-28 | Sunyx Surface Nanotechnologies Gmbh | Ultraphobe oberfläche mit einer vielzahl reversibel erzeugbarer hydrophiler und/oder oleophiler bereiche |
DE10210666A1 (de) | 2002-03-12 | 2003-10-02 | Creavis Tech & Innovation Gmbh | Formgebungsverfahren zur Herstellung von Formkörpern mit zumindest einer Oberfläche, die selbstreinigende Eigenschaften aufweist sowie mit diesem Verfahren hergestellte Formkörper |
DE10218871A1 (de) | 2002-04-26 | 2003-11-13 | Degussa | Verfahren zur Imprägnierung von porösen mineralischen Substraten |
BR0311328A (pt) | 2002-05-28 | 2005-02-22 | Isopur Fluid Technologies Inc | Remoção de contaminação de particulados de equipamento operacional |
JP2004037764A (ja) | 2002-07-02 | 2004-02-05 | Fuji Xerox Co Ltd | 画像定着装置、およびそれを用いた電子写真装置 |
NO316840B1 (no) * | 2002-08-16 | 2004-05-24 | Norsk Hydro As | Rorseparator for separasjon av fluid, spesielt olje, gass og vann |
US20040219373A1 (en) | 2003-02-19 | 2004-11-04 | Rhodia Chimie | Textile coating formulations comprising crosslinkable liquid silicones, metal alkoxides and functional coreactants |
US7972616B2 (en) | 2003-04-17 | 2011-07-05 | Nanosys, Inc. | Medical device applications of nanostructured surfaces |
US7803574B2 (en) | 2003-05-05 | 2010-09-28 | Nanosys, Inc. | Medical device applications of nanostructured surfaces |
US20050016489A1 (en) | 2003-07-23 | 2005-01-27 | Endicott Mark Thomas | Method of producing coated engine components |
US20060007515A1 (en) | 2003-11-13 | 2006-01-12 | Dmitri Simonian | Surface lubrication in microstructures |
TWI233968B (en) | 2004-02-09 | 2005-06-11 | Newcera Technology Co Ltd | Highly non-compact and lubricant-containing non-metallic bearing |
US7488515B2 (en) | 2004-03-19 | 2009-02-10 | All-Clad Metalcrafters Llc | Method of making non-stick cookware |
EP1775488B1 (en) | 2004-06-07 | 2011-12-07 | NTN Corporation | Retainer for rolling bearing, and rolling bearing |
US7258731B2 (en) | 2004-07-27 | 2007-08-21 | Ut Battelle, Llc | Composite, nanostructured, super-hydrophobic material |
US8361553B2 (en) | 2004-07-30 | 2013-01-29 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Methods and compositions for metal nanoparticle treated surfaces |
CN1613920A (zh) | 2004-09-10 | 2005-05-11 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种热障涂层材料 |
US20060078724A1 (en) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Bharat Bhushan | Hydrophobic surface with geometric roughness pattern |
US7722951B2 (en) | 2004-10-15 | 2010-05-25 | Georgia Tech Research Corporation | Insulator coating and method for forming same |
DE102004062739A1 (de) | 2004-12-27 | 2006-07-06 | Degussa Ag | Selbstreinigende Oberflächen mit durch hydrophobe Partikel gebildeten Erhebungen, mit verbesserter mechanischer Festigkeit |
CN100344341C (zh) | 2005-06-09 | 2007-10-24 | 南京大学 | 一种超疏水/超亲油的油水分离网 |
US20070028588A1 (en) | 2005-08-03 | 2007-02-08 | General Electric Company | Heat transfer apparatus and systems including the apparatus |
US20070031639A1 (en) | 2005-08-03 | 2007-02-08 | General Electric Company | Articles having low wettability and methods for making |
US8084116B2 (en) | 2005-09-30 | 2011-12-27 | Alcatel Lucent | Surfaces physically transformable by environmental changes |
EP2028977A2 (en) | 2006-05-31 | 2009-03-04 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Mirror feedback upon physical object selection |
US8354160B2 (en) | 2006-06-23 | 2013-01-15 | 3M Innovative Properties Company | Articles having durable hydrophobic surfaces |
DE102006038703B4 (de) | 2006-08-18 | 2009-12-17 | Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von oxidischen Nanopartikeln aus einem Oxidpartikel bildenden Material |
US7622197B2 (en) | 2006-11-20 | 2009-11-24 | Ferroxy-Aled, Llc | Seasoned ferrous cookware |
JP4218729B2 (ja) | 2007-03-15 | 2009-02-04 | 東洋製罐株式会社 | 非油性内容物用ポリエチレン製容器 |
JP2008240910A (ja) | 2007-03-27 | 2008-10-09 | Ntn Corp | 焼結含油軸受 |
US8927464B2 (en) | 2007-11-29 | 2015-01-06 | President And Fellows Of Harvard College | Assembly and deposition of materials using a superhydrophobic surface structure |
US7887934B2 (en) | 2007-12-18 | 2011-02-15 | General Electric Company | Wetting resistant materials and articles made therewith |
US7897271B2 (en) | 2007-12-18 | 2011-03-01 | General Electric Company | Wetting resistant materials and articles made therewith |
US7901798B2 (en) | 2007-12-18 | 2011-03-08 | General Electric Company | Wetting resistant materials and articles made therewith |
US7892660B2 (en) | 2007-12-18 | 2011-02-22 | General Electric Company | Wetting resistant materials and articles made therewith |
CN101269960B (zh) | 2008-04-30 | 2011-05-11 | 哈尔滨工业大学 | 一种复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料的制备方法 |
EP2163295A1 (en) | 2008-09-15 | 2010-03-17 | Services Pétroliers Schlumberger | A micro-structured surface having tailored wetting properties |
US8062775B2 (en) | 2008-12-16 | 2011-11-22 | General Electric Company | Wetting resistant materials and articles made therewith |
CN201333334Y (zh) * | 2008-12-24 | 2009-10-28 | 长春黄金研究院 | 一种连续式乳化液膜破乳器 |
WO2010082710A1 (en) | 2009-01-14 | 2010-07-22 | University-Industry Cooperation Group Of Kyung Hee University | Method for preparing a highly durable reverse osmosis membrane |
US9028958B2 (en) | 2009-05-08 | 2015-05-12 | The Regents Of The University Of California | Superhydrophilic nanostructure |
WO2011087458A1 (en) | 2010-01-14 | 2011-07-21 | National University Of Singapore | Superhydrophilic and water-capturing surfaces |
US20130062285A1 (en) | 2010-05-11 | 2013-03-14 | The Regents Of The University Of California | Oil-Tolerant Polymer Membranes for Oil-Water Separations |
US9309132B2 (en) | 2010-08-16 | 2016-04-12 | Board Of Trustees Of Michigan State University | Water and oil separation system |
EP2665782B1 (en) | 2011-01-19 | 2024-06-19 | President and Fellows of Harvard College | Slippery surfaces with high pressure stability, optical transparency, and self-healing characteristics |
WO2012100100A2 (en) | 2011-01-19 | 2012-07-26 | President And Fellows Of Harvard College | Slippery liquid-infused porous surfaces and biological applications thereof |
JP2014531326A (ja) | 2011-08-03 | 2014-11-27 | マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー | 衝突液体を操作するための物品、およびそれを製造する方法 |
KR20220012400A (ko) | 2011-08-05 | 2022-02-03 | 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 | 액체 함침 표면, 이의 제조 방법 및 이것이 일체화된 장치 |
EP2819792A1 (en) | 2012-02-29 | 2015-01-07 | Massachusetts Institute of Technology | Articles and methods for modifying condensation on surfaces |
US20130251942A1 (en) | 2012-03-23 | 2013-09-26 | Gisele Azimi | Hydrophobic Materials Incorporating Rare Earth Elements and Methods of Manufacture |
MX373553B (es) | 2012-03-23 | 2020-05-11 | Massachusetts Inst Technology | Superficies autolubricantes para empaques de alimentos y equipo de procesamiento de alimentos. |
US9309162B2 (en) | 2012-03-23 | 2016-04-12 | Massachusetts Institute Of Technology | Liquid-encapsulated rare-earth based ceramic surfaces |
US20130337027A1 (en) | 2012-05-24 | 2013-12-19 | Massachusetts Institute Of Technology | Medical Devices and Implements with Liquid-Impregnated Surfaces |
US20130335697A1 (en) | 2012-05-24 | 2013-12-19 | Massachusetts Institute Of Technology | Contact lens with liquid-impregnated surface |
US9625075B2 (en) | 2012-05-24 | 2017-04-18 | Massachusetts Institute Of Technology | Apparatus with a liquid-impregnated surface to facilitate material conveyance |
KR20150143734A (ko) | 2013-04-16 | 2015-12-23 | 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 | 에멀젼 및 기타 혼합물의 단극 분리를 위한 시스템 및 방법 |
-
2014
- 2014-04-16 KR KR1020157032581A patent/KR20150143734A/ko not_active Ceased
- 2014-04-16 SG SG11201508458SA patent/SG11201508458SA/en unknown
- 2014-04-16 BR BR112015025890A patent/BR112015025890A8/pt not_active Application Discontinuation
- 2014-04-16 AU AU2014253957A patent/AU2014253957B2/en not_active Ceased
- 2014-04-16 CA CA2907486A patent/CA2907486A1/en not_active Abandoned
- 2014-04-16 WO PCT/US2014/034432 patent/WO2014172504A1/en active Application Filing
- 2014-04-16 RU RU2015140734A patent/RU2015140734A/ru not_active Application Discontinuation
- 2014-04-16 CN CN201480029126.XA patent/CN105555412B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2014-04-16 CN CN201811621367.XA patent/CN110038726A/zh active Pending
- 2014-04-16 EP EP14726272.9A patent/EP2986390A1/en not_active Withdrawn
- 2014-04-16 MX MX2015014402A patent/MX2015014402A/es unknown
- 2014-04-16 JP JP2016509086A patent/JP2016518977A/ja active Pending
- 2014-04-16 US US14/254,863 patent/US9427679B2/en active Active
-
2015
- 2015-09-21 IL IL241760A patent/IL241760B/en active IP Right Grant
- 2015-09-22 ZA ZA2015/07048A patent/ZA201507048B/en unknown
- 2015-10-14 SA SA516380310A patent/SA516380310B1/ar unknown
- 2015-10-14 SA SA515370003A patent/SA515370003B1/ar unknown
-
2016
- 2016-07-26 US US15/220,203 patent/US9975064B2/en active Active
-
2017
- 2017-01-16 ZA ZA2017/00327A patent/ZA201700327B/en unknown
-
2018
- 2018-04-18 US US15/955,870 patent/US10155179B2/en active Active
- 2018-11-05 US US16/180,432 patent/US20190209949A1/en not_active Abandoned
-
2019
- 2019-01-30 AU AU2019200613A patent/AU2019200613A1/en not_active Abandoned
- 2019-07-30 JP JP2019139480A patent/JP2019198867A/ja active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3129157A (en) * | 1960-06-15 | 1964-04-14 | Litton Systems Inc | Space-charge field precipitation method |
JPS49106650A (ja) * | 1973-02-07 | 1974-10-09 | ||
JPS558863A (en) * | 1978-07-06 | 1980-01-22 | Fuji Kigyo Kk | Method and apparatus for separating emulsion |
JPS61501898A (ja) * | 1984-04-17 | 1986-09-04 | エクソン リサ−チ アンド エンヂニアリング コムパニ− | 連続相からの分散相の分離 |
JP2010524666A (ja) * | 2007-04-17 | 2010-07-22 | ナショナル・タンク・カンパニー | 高速静電式合体油/水分離機 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2016526695A (ja) * | 2013-06-10 | 2016-09-05 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | 分配量子化及び符号化を使用した累積和表現のモデル化によるオーディオ信号包絡符号化、処理及び復号化の装置と方法 |
JP2020058956A (ja) * | 2018-10-04 | 2020-04-16 | キヤノン株式会社 | 液滴生成装置、液滴生成方法及びプログラム |
JP7187240B2 (ja) | 2018-10-04 | 2022-12-12 | キヤノン株式会社 | 液滴生成装置、液滴生成方法及びプログラム |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US9975064B2 (en) | 2018-05-22 |
US20180296943A1 (en) | 2018-10-18 |
US10155179B2 (en) | 2018-12-18 |
SA516380310B1 (ar) | 2019-02-21 |
JP2019198867A (ja) | 2019-11-21 |
AU2014253957B2 (en) | 2018-11-01 |
MX2015014402A (es) | 2015-12-07 |
EP2986390A1 (en) | 2016-02-24 |
SA515370003B1 (ar) | 2016-12-08 |
ZA201700327B (en) | 2019-09-25 |
IL241760B (en) | 2019-05-30 |
WO2014172504A1 (en) | 2014-10-23 |
AU2014253957A1 (en) | 2015-10-08 |
ZA201507048B (en) | 2017-09-27 |
CN110038726A (zh) | 2019-07-23 |
BR112015025890A8 (pt) | 2020-01-14 |
AU2019200613A1 (en) | 2019-02-21 |
BR112015025890A2 (pt) | 2017-07-25 |
RU2015140734A (ru) | 2017-05-17 |
US20140360880A1 (en) | 2014-12-11 |
KR20150143734A (ko) | 2015-12-23 |
SG11201508458SA (en) | 2015-11-27 |
US20190209949A1 (en) | 2019-07-11 |
CN105555412A (zh) | 2016-05-04 |
US20170021287A1 (en) | 2017-01-26 |
CA2907486A1 (en) | 2014-10-23 |
US9427679B2 (en) | 2016-08-30 |
CN105555412B (zh) | 2019-01-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2019198867A (ja) | エマルションまたは他の混合物の単極分離のためのシステムおよび方法 | |
Alinezhad et al. | Experimental and modeling approach to study separation of water in crude oil emulsion under non-uniform electrical field | |
JP2016518977A5 (ja) | ||
US8753497B2 (en) | Methods, apparatus and systems for concentration, separation and removal of particles at/from the surface of drops | |
JP2002509794A (ja) | エレクトロハイドロダイナミック噴霧手段 | |
Hellesø et al. | Experimental study of electrocoalescence of water drops in crude oil using near-infrared camera | |
Huang et al. | Charge-transfer-induced noncoalescence and chain formation of free droplets under a pulsed DC electric field | |
Hokmabad et al. | An experimental investigation on hydrodynamics of charged water droplets in dielectric liquid medium in the presence of electric field | |
Sadeghi et al. | Coalescence of charged droplets in outer fluids | |
Lundgaard et al. | Electrocoalescence for oil–water separation: fundamental aspects | |
WO2017212475A1 (en) | Device and method for controlling electrical field | |
Ou et al. | Behavior evolution of droplets suspended in castor oil under alternating current electric field | |
Mizoguchi et al. | Demulsification of oil-in-water emulsions by application of an electric field: relationship between droplet size distribution and demulsification efficiency | |
Vigo et al. | Aggregation and coalescence of oil droplets in water via electrohydrodynamic flows | |
US5580464A (en) | Resolution of emulsions | |
Nantanawut et al. | The coalescence of charged and uncharged drops under electric field | |
Holto et al. | Electrocoalescence of drops in a water-in-oil emulsion | |
Dong et al. | Effects of applied electric fields on drop—interface and drop—drop coalescence | |
He | Electrostatic Coalescence in Liquid-Liquid Systems | |
Wang et al. | High-throughput electro-microfluidic phase separator | |
Shahbaznezhad | Fundamentals of Corona Assisted Flow Instabilities: From Liquid Manipulation to Emulsion Formation to Separation | |
Ko | Development of electrohydrodynamic (EHD) jet technology | |
Weatherley et al. | Motion of Charged Drops in a Non-Newtonian Liquid-Liquid System | |
JPS61283310A (ja) | 連続解乳化方法ならびに装置 | |
Rochish et al. | Modes of coalescence of aqueous anchored drops in |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170410 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170410 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180221 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180323 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20180619 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180822 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190201 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20190408 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20190624 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20191002 |