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      干货|锂离子电池隔膜的研究进展

      来源:锂电联盟会长微信公众号2018-01-11

      通过静电纺丝法制备的pi纳米纤维膜,不近改善了隔膜本身的机械强度,也在吸收电解液以及离子电导率方面也有了显著改善。...三明治结构的pi-pvdf-pi纳米纤维隔膜,在160℃是pvdf熔化,堵塞pi的微孔,从而实现了闭孔的功能,显著改善了电池的安全性能。

      来源:《膜科学与技术》2018-01-03

      优化海水淡化设备,从而降低其成本这种方法在海水淡化大量应用的初期曾经起到了非常有效的作用,例如淡化水的价格从1992年的1.50美元降低到了2002年的0.50美元开发高通量新型反渗透膜是近年来研究的一个热点如纳米纤维膜支撑聚酰胺复合膜

      来源:新材料在线2017-08-04

      这种方法是基于多硫化合物li2s8电解质构成的半液态阴极和无需粘合的特定形貌的纳米纤维膜。...利用无氟多硫化合物阴极及纳米碳纤维自支撑膜制取高实际容量锂-硫可持续电池本文报告了一种改善lis电池容量,降低生产成本,提高可持续性的新方法。

      来源:碧水源2016-07-29

      【治理空气污染】1.纳米空气净化膜苍穹之下的雾霾神器纳米...3.ro/df膜生产设备国际领先ro膜生产设备国产化继自主研发中空纤维膜生产设备之后,碧水源自主设计、加工、建成了国际领先的高端反渗透膜生产线,集高精度的slotdie定量涂布技术、高效悬浮烘箱、高精度闭环张力控制

      来源:中国科技网2016-07-08

      南洋理工大学的专利技术,纳米过滤中空纤维膜在超滤和反渗透中都可以应用,能够将这两个过程结合。它只需要2bar的水压(这个压力相当于家用压力锅的压力)就能过滤掉相同类型的污染物。...如果我们试图解决日益增长的清洁水需求,那么世界所需要正是像南洋理工大学新型纳米过滤中空纤维膜这样的创新技术,它能够让我们以较低的成本,处理污水,生产清洁水,而且该技术还具有高可靠性和易于维护的优点。

      来源:储能科学与技术杂志2016-05-18

      ;⑤ 固态电解质膜.本文介绍了新能源领域锂离子电池的发展对隔膜性能的严格要求,简要分析了聚烯烃隔膜的缺点,重点综述了各类型锂电隔膜的研究成果,讨论了改性聚烯烃隔膜,复合膜,纳米纤维膜及固态电解质膜的特点及应用情况

      来源:知识就是力量2016-03-08

      第二,解决了纤维素纳米纤维膜表面光滑度的问题。作为芯片的基底,需要有极为光滑的表面。科学家在纤维素纳米纤维表面覆上环氧树脂涂层,成功地解决了这个问题。第三,解决了热膨胀问题。

      来源:中宜环科环保产业研究2016-02-18

      同时,在膜合成的过程中加入合成添加剂,以实现对超滤纤维膜的化学改性。在长期的中试试验之前,研发人员开展了大量的小试试验,并对膜的有机污堵进行测试。...这种新型膜材料称为the multibore uf,由七个独立的中空纤维管组成,污水进入管内,经管壁上的细孔进行过滤,细孔的孔径大约为20纳米,这个规格允许水分子通过,但污染物颗粒、细菌、甚至病毒都会由于体积过大而被截留

      来源:重庆商报2015-09-22

      每根膜的直径不到1毫米,其上却有几十亿到一百亿个小孔,每个小孔的直径不到100纳米,而一般微生物的直径都在500纳米以上,因此,这个膜连微生物都可以过滤掉。...实验室研发中空纤维膜性能超同类产品3~5倍膜技术在污水处理、饮用水净化、海水淡化等环境领域的应用前景,并不是只有中科院重庆研究院才看到。但是,市场上现有的膜材料存在着一些弊端。

      来源:中化新网2015-05-11

      据介绍,该产品是苏州膜海公司推出的民用品,采用自主开发的主动错流式抗污堵膜分离技术,使用第三代工艺制造亲水膜片,平均分离孔径为40纳米。...其独特之处在于采用旋转式动态运行,依靠滤液和膜表面产生的湍流剪切,无需曝气即可实现抗污堵效果,解决了传统中空纤维膜和平板膜静态运行时清洗效率低、维护频繁、寿命缩短等问题。

      来源:南京日报2015-05-06

      由于采用先进的膜技术,用孔径仅有0.10.4纳米的中空纤维膜,对经过曝气处理的污水直接进行过滤,水体杂质中,尺寸最小的游离细菌都可以被去除。

      来源:科技日报2015-01-30

      这其中最重要的一点就是量产纯纳米纤维膜的设备及系统,而当记者问他打造的设备有何不同时。...该成果填补了国内没有针对静电纺丝技术量产纯纳米纤维膜的设备及系统的空白,对我国纳米纤维产业的发展具有重要价值和意义,纯纳米纤维生产系统生产效率高、稳定性好,技术创新独特,有很强的经济效益和社会效益,同时

      来源:新华网2014-06-24

      此外,中科院重庆绿色智能技术研究院还首次采用微/纳米纤维增强技术制备的高性能中空纤维超滤膜产品,成倍提高了中空纤维膜的强度和韧性,解决了中空纤维膜易断丝的行业技术难题,在山东、重庆等地已经实现污水处理与再生回用及饮用水净化工程示范应用

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