北极星
      北极星为您找到“纳米膜”相关结果572

      来源:合肥物质科学研究院2015-02-12

      事实上,铋纳米结构的性质远比想象的要丰富得多,如国际上频频报道铋纳米颗粒膜具有超导电性,但这种超导电性就像幽灵ghost一样飘忽不定,与膜的具体细节有关且机理一直不清楚。

      来源:电子工程世界2015-02-05

      在电极或隔膜表面修饰一层纳米球状热熔性材料。常温下,球状颗粒的堆积形成多孔,不影响离子的液相传输;当温度升高至球体材料的融化温度时,球体融化成致密膜,切断离子传输,可终止电池反应。③热固化电池。

      来源:经济参考报2015-02-02

      生泰宝系列产品综合了生态湿地复合净化技术(湿地潜流净化技术、水幕净化技术、复合微生物技术)、纳米光催化技术、微晶活性炭脱附再生技术、分子络合除异味技术等核心技术,实现了室内空气快速净化。...在技术创新与企业使命的双轮驱动下,公司将传统材料与治霾科技相结合,在功能核孔膜这一核心科技的基础上,先后开发了防pm2.5口罩、防霾换气纱窗等多个产品,其独特核孔膜技术可隔绝大部分空气污染,为大气污染防治领域开拓了一条具备创新思维的新路径

      来源:科技日报2015-01-30

      而与目前大多空气净化器中使用的hepa(高效过滤膜)相比,相同的过滤效果下,纳米纤维过滤膜的空气通过率更高,膜两侧压力差也更小。更为关键的一点是,成本低。如果用于电池。...另外,电纺丝纳米纤维无纺膜具有高孔隙率、低渗透阻力的特点,可以制成高通量、低能耗的便携式超滤膜纺织品(如手绢),用于户外快速净水,为军队训练、作战、森林救火、旅游、野外作业、探险、矿业等快速提供清洁水源

      来源:科技日报2015-01-23

      制备的中空纳滤膜孔径约110纳米,孔隙率高,耐压力可达0.8兆帕(mpa),为中压膜,具有污染自解析功能。...自然压力即可实现过滤纳滤膜是孔径在110纳米(nm)之间,容许低价离子等透过的一种功能性半透膜。记者看到,中空纳滤膜产品是一根根白色的类纤维丝,无数这样的膜丝被装在管子中。

      来源:今日桐乡2015-01-06

      李惠林告诉记者,除盐率能达到98%以上,加之膜生物反应处理,污水经膜处理后可达到纯净水标准,浙江省范围内,我们的技术是最好的。废水变身纯净水,真有这么神?...别不相信,我们采用的膜孔径只有1纳米,甚至更小,基本除了水分子,大部分细菌、悬浮固体都被拦在外面。朱国斌说,桐乡一家采用该处理系统的企业老板,不止一次当着客户的面,直接饮用处理后的工业废水。

      来源:果壳2014-12-18

      石墨烯产业目前最成熟的产品之一可能是所谓氧化石墨烯纳米颗粒,它很便宜,虽不能用来做电池、可弯折...石墨烯,一种只有一个原子厚的二维碳膜,的确是种令人惊讶的材料。虽然名字里带有石墨二字,但它既不依赖石墨储量也完全不是石墨的特性:石墨烯导电性强、可弯折、机械强度好,看起来颇有未来神奇材料的风范。

      来源:光明网2014-12-02

      然而,燃料电池中的核心部件质子传导膜存在燃料渗透等难题,极大限制了燃料电池的大规模应用。石墨烯(graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料。...之前美国麻省理工学院已成功研制出表面附有石墨烯纳米图层的柔性光伏电池板,可极大降低制造透明可变形太阳能电池的成本,这种电池有可能在夜视镜、相机等小型数码设备中应用。

      来源:污水处理工艺及典型案例微信2014-11-27

      与现有的微滤、超滤、纳滤、反渗透膜等各种膜技术相比,丹麦aquaporin公司利用dna重组技术研究开发出的仿生水通道蛋白液体膜孔径只有0.5纳米左右,可通过分子量达到个位数级别,比目前最精细的反渗透膜还要精细...10%的污水用水通道蛋白膜减量,则膜需求为2375万平米/19亿元。

      来源:北京益同合创净水配件中心微信2014-11-14

      ),利用纳米晶产生的高能量,把水中游离的钙、镁、碳酸氢根离子打包成纳米级的晶体,从而阻止游离离子生成水垢。...规定的市政自来水为原水,通过2个活性炭滤芯(1个颗粒活性炭、1个烧结活性炭)1个ppf溶喷滤芯对原水进行预过滤,再对预过滤水施加压力令其通过孔径大小为万分之一微米的ro(反渗透,英文reverse osmosis)膜,

      来源:北极星环保网2014-11-13

      面对人类日趋严重的环境压力,以纳米科技的发明和进步为契机,环保行业有关新材料、新技术的开发和应用被业内持续看好,而膜技术作为新兴技术在水处理领域的应用,似乎为传统水处理指明了方向。...膜依据其孔径的不同,可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。

      来源:中国污水处理工程网2014-10-29

      1.3 纳滤技术纳滤(nf) 是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术,其截留相对分子质量在100~1 000,孔径为几纳米,故称为纳滤。...由此诞生了渗透汽化膜、液膜和动态膜等新型膜分离技术。

      来源:中国(深圳)国际节能减排和新能源产业博览会2014-08-25

      深圳市捷源环保科技有限公司将展示捷源隔热防紫外线液态膜,公司专门致力于高新纳米科技的研发以及环保应用,主要研发纳米应用技术所生产新型纳米材料、玻璃隔热涂膜(液态膜)、隔热玻璃、玻璃空间保温涂料以及环保纳米应用解决方案

      来源:OFweek电子工程网2014-08-22

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:OFweek锂电网2014-08-15

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:无所不能2014-08-06

      为克服这三大障碍,斯坦福的研究员们设计建造了一间蜂窝状的微观隔离层称之为纳米球这样就能创建一个灵活的钝感膜,避免不稳定的锂参加反应。...圣杯奢华的体验在最近的这项技术突破中,斯坦福的研究团队称,他们使用纳米科技制造出了纯锂电池。美国前能源部长朱棣文(steven chu)也是研究团队的成员之一。

      来源:OFweek锂电网2014-07-25

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:上海证券报2014-07-23

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:亚心网2014-07-21

      、膜综合应用技术、膜深度处理及回用技术,既提高了处理效率又降低了处理成本和费用,能显著减少废水中的cod和...国家有一些新技术,这些技术也是自治区科技部门和经信委大力提倡的,包括利用膜技术对印染废水进行深度处理回用,膜技术能提高印染废水的分次处理和分级回用的效率,它和传统技术印染废水进行处理不同,利用高效的过滤纳米纤维

      来源:中国科学报2014-06-30

      未来,他们主要任务是进一步优化氨基化石墨烯除钴材料的合成路线,重点是提高产量,降低成本,再优化膜制备技术工艺,并推广应用。目前,他们正和中霖中科环境科技有限公司洽谈相关合作事宜。...我们制备了一种新型的氨基化氧化石墨烯纳米复合材料,大量实验证明,这种新型材料可快速、高效地去除水中钴离子。

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