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      北极星为您找到“新型膜材料”相关结果581
      政策|两部委联合发文促进石化产业绿色发展

      来源:北极星环保网2017-12-12

      加快高性能树脂、功能性膜材料等绿色石...《指导意见》还提出,围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域,重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料,电子化学品、高性能水处理剂、

      煤制天然气废水处理技术研究现状及展望

      来源:《洁净煤技术》2017-12-12

      未来应通过生产系统与水系统的优化,研究废水处理与利用的新途径,实现废水减量化; 提高酚氨回收过程的回收效率及装置稳定性,降低运行成本; 开发抗毒生化技术; 研发高性能、抗污染膜材料,形成新工艺; 开发经济...煤炭科学技术研究院有限公司针对煤化工含酚废水提出了新型高效络合萃取脱酚技术,并开发了专有萃取剂,出水总酚可控制在300 mg /l 以内,较国内传统技术出水1 000 mg /l 有较大进步。

      膜分离技术在各类污水处理中的应用

      来源:《通用机械》2017-12-04

      大小和几何形态的不同,用过筛的方法将其分离;二是根据混合物不同化学性质进行分离,物质通过分离膜的速度(溶解速度)取决于进入膜内的速度和进入膜表面扩散到膜另一表面的速度(扩散速度),其中溶解速度完全取决于被分离物与膜材料之间化学性质

      来源:高工锂电技术与应用2017-11-20

      lipon薄膜离子电导率的大小取决于薄膜材料中非晶态结构和n的含量,n含量的增加可以提高离子电导率。普遍认为,lipon是全固态薄膜电池的标准电解质材料,并且已经得到了商业化应用。...为了进一步提高性能,研究者开发出一些新型的填料,其中由不饱和配位点的过渡金属离子和有机连接链(一般为刚性)进行自组装,形成的金属有机框架(mof)因其多孔性和高稳定性而受到关注。

      膜分离技术在印染废水中的应用

      来源:《纺织科技进展》2017-11-10

      染料的回收必须根据废水中染料的 种类、分子量大小、聚集状态、水溶性等性质,选择适宜的膜材料 和膜分离方法。...2.1.1微滤微滤(microfiltion,mf),其分离机理与传统的过滤筛分机 理相同,膜孔的大小,膜材料的亲水性,吸附和电性能是决定分 离效果的决定性因素。

      2017第三届全国膜技术研究与应用青年科学家论坛议程抢鲜看

      来源:中国海水淡化与水再利用学会2017-11-07

      、改性与表征执行主席:浙江大学高分子科学与工程学系/副教授朱利平仿生非对称膜的构筑与应用中科院理化所闻利平研究员嵌段共聚物膜材料的制备及应用天津工业大学胡云霞教授含氮杂环聚芳醚膜材料研究大连理工大学张守海教授类淀粉样蛋白质组装及表界面改性应用陕西师范大学杨鹏教授高渗透性高分子分离膜的设计与制备厦门大学张秋根副教授多孔碳基硼亲和

      盘点七大日本锂电池企业技术路线

      来源:锂电大数据2017-11-06

      隔膜在隔膜方面,已经开发出耐200℃高温的陶瓷隔膜材料,是在普通的聚烯烃(polyolefin)制成的多孔膜上涂布板状的无机微粒子,目前该隔膜材料已经实现应用。...3、 日立负极材料日立负极材料的开发目前有两种路线:1.在碳材料的基础上改进;2.开发硅合金材料与碳材料的混合体sio-c。同时,开发弹性极限应力高且加工性能出色的新型铜箔作为电极材料

      【相知最美、长乐未央】2017(第五届)西湖国际海水淡化与水再利用大会完美收官

      来源:中国海水淡化与水再利用学会2017-11-03

      中国电力工程节水及零排放技术研究报告专家:环保部工程评估中心石化部刘志学主任助理报告题目:现代煤化工废水处理现状及副产结晶盐标准研究 报告专家:天津工业大学生物化工研究所所长吕晓龙教授报告题目:疏水膜材料与膜蒸馏过程研究报告专家

      四种重金属废水资源化处理技术适用性分析

      来源:重金属废水资源化处理2017-11-02

      膜分离技术在重金属废水资源化处理方面已得到一定应用,随着制膜材料的优化及设备成本的降低,将会极大推动膜分离技术在重金属废水领域的大面积推广。...图 3 无机微/超膜图 4 陶瓷膜元件及装置延伸阅读:电镀厂重金属废水处理试验研究污水处理技术篇:浅谈重金属废水处理技术 4.纳滤技术纳滤作为一种新型分离技术, 有以下特点:一是截留分子量为200~1000

      “一膜”“一集”加“一智” 看景天环境如何布局中国水处理市场

      来源:北极星环保网2017-10-10

      膜技术是膜分离技术的简称,是仿生物学膜,通过人工材料(膜材料)实现不同介质分离的技术。...膜分离是以对组分具有选择性透过功能的膜为分离载体,通过在膜两侧施加一种或多种推动力,使原料中的组分选择性地优先透过膜,从而达到混合物分离,并使产物提取、浓缩、纯化等的一种新型分离过程。

      扒一扒:日本锂电池企业技术路线

      来源:真锂研究2017-09-28

      隔膜在隔膜方面,已经开发出耐200℃高温的陶瓷隔膜材料,是在普通的聚烯烃(polyolefin)制成的多孔膜上涂布板状的无机微粒子,目前该隔膜材料已经实现应用。...3 日立负极材料日立负极材料的开发目前有两种路线:1.在碳材料的基础上改进;2.开发硅合金材料与碳材料的混合体sio-c。同时,开发弹性极限应力高且加工性能出色的新型铜箔作为电极材料

      总结| MBR工艺用膜、膜组件、系统设计、案例分析

      来源:水世界订阅号2017-09-27

      mbr用膜介绍高分子有机膜材料材质:聚烯烃类、聚乙烯类、聚丙烯腈、聚砜类、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等优点:成本相对较低,造价便宜,膜的制造工艺较为成熟,膜孔径和形式也较为多样,应用广泛.不足:运行过程易污染...、强度低、使用寿命短无机膜材质:金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等优点(陶瓷膜为例):耐酸 、抗压、抗温,其通量高、能耗相对较低不足:造价昂贵、不耐碱、弹性小、膜的加工制备有一定困难

      毛利价格双双跳水 这些锂电隔膜企业还要进来?

      来源:聚烯烃人2017-09-21

      “十三五”期间,新型膜材料如聚酰亚胺、无纺布材料等将得到产业化的机会,另外隔膜的涂覆技术将更加成熟,涂覆材料的应用将更加广泛。...锂电池隔膜材料企业分布蓝色图示区为锂电池隔膜材料规模较大省份 目前,我国锂电池隔膜材料企业主要集中在华东和华中地区。

      来源:农业科学报2017-09-21

      他们配制了一种抗盐型缓控释肥料,这种肥料以矿质肥料为核芯,并由可生物降解的膜材料包裹而成,能够实现养分缓慢释放。这样不仅能消减盐害叠加效应,又能满足作物对养分时空一致性的需求,利于作物生长。...中国植物营养与肥料学会新型肥料专业委员会副主任胡树文介绍,利用专业土壤样品采集工具和监测设备进行样品收集和分析,测试出的土壤样品ph值、盐分含量、离子组分、碱化度、孔隙度和透水性等参数,都将作为确定该区土壤盐渍化程度的标准

      来源:新能源前线2017-09-07

      lipon薄膜离子电导率的大小取决于薄膜材料中非晶态结构和n的含量,n含量的增加可以提高离子电导率。普遍认为,lipon是全固态薄膜电池的标准电解质材料,并且已经得到了商业化应用。...为了进一步提高性能,研究者开发出一些新型的填料,其中由不饱和配位点的过渡金属离子和有机连接链(一般为刚性)进行自组装,形成的金属有机框架(mof)因其多孔性和高稳定性而受到关注。

      复星集团助力天创环境新腾飞

      来源:天创环境2017-09-04

      各事业部已经从行业性和区域性向全国性发展,逐渐形成一个综合性的膜材料及膜技术应用的专业平台公司。...天创环境牢牢抓住国家重视水资源循环、水环境改善建设的有利契机,大力发展膜材料的研发及生产,目前已拥有超滤、mbr、纳滤、反渗透等系列膜产品的规模生产能力,并通过研发及应用,不断提升膜产品质量和性能,推进膜产品品牌提升

      来源:大智慧阿思达克通讯社2017-07-29

      对于工业,则会注意选择一些前景与利润都较好的行业和市场进行开拓;而膜材料和市政应该说会是公司今后的利润增长点,在未来都会有所表现。膜材料去年营收3000多万,今年预计可以翻番。...香橙会q2:与业内同行相比,公司膜材料有哪些优势?天创环境a2:天创环境的膜产品与应用的竞争优势主要体现在几个方面。

      来源:国际能源网2017-07-27

      新型柔性电池 中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员及其研究团队成功研发出一种一体化结构设计的柔性超快充放电池,这种新型结构设计显著提升了电池的快充快放特性,同时保持了高的能量密度和循环性能

      来源:点绿科技2017-07-25

      而且碧水源为了确保其处于行业领军地位,一直专注于膜技术的研发,如集中在新型全系列膜材料开发优化、设备制造及应用技术、以及绿色生产三大领域。

      来源:中科院深圳先进院2017-07-21

      近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员及其研究团队成功研发出一种一体化结构设计的柔性超快充放电池,这种新型结构设计显著提升了电池的快充快放特性,同时保持了高的能量密度和循环性能

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