北极星
      北极星为您找到“阴离子交换膜”相关结果97

      来源:中国电力报2023-04-12

      碱性电解水制氢缺少规模化应用,难以适应风光电力的间歇性和波动性;质子交换制氢成本高,关键技术与核心部件受制于人;阴离子交换、固体氧化物电解水、光解水、热化学循环水解制氢技术还处于基础研发或试点示范阶段

      来源:中国能源报2023-03-28

      当前,主流电解水制氢技术包括碱性水电解(alk)、质子交换电解(pem)、高温固体氧化物电解(soec)、固体聚合物阴离子交换电解(aem)四种。

      来源:新华网2022-12-21

      中国国际经济交流中心科研信息部部长景春梅分析认为,碱性电解水制氢缺少规模化应用,难以适应风、光电力的间歇性和波动性;质子交换制氢成本高,关键技术和核心部件受制于人;阴离子交换、固体氧化物电解水、光解水制氢

      AEM制氢“起风”

      来源:高工氢电2022-08-31

      科技部2022年度“催化科学”重点专项项目申报指南于“可再生能源转化与存储的催化科学”子项下设“阴离子交换电解水制氢研究”专项,拟对高效催化剂的设计方法及规模化可控制备方法;高离子电导率、高稳定性阴离子交换

      来源:北极星氢能网2022-08-03

      该中试基地占地面积26.79亩,建筑面积为10320平米,项目总投资约2亿元,分一期二期建设,该项目启动意味着国内首家具备新一代aem制氢设备全产业链研发与中试生产能力,包括阴离子交换、金属双极板、催化剂

      反电渗析处理海水淡化副产浓海水的研究

      来源:工业水处理2022-05-11

      实验过程中采用了2种离子交换,分别为国产亚德世(yadeshi,yds)膜和进口富士(fuji,fj)膜,均包括均相阳离子交换(cem)和阴离子交换(aem)。

      高盐工业废水资源化利用领域电渗析技术的研究进展

      来源:工业水处理2022-03-20

      02 电渗析处理高盐工业废水的研究现状ed是一种电驱动的过程,在膜两侧电场的推动下,溶液中阳离子向阴极迁移被阴离子交换(anion exchange membrane,aem)所阻挡,溶液中阴离子向阳极迁移被阳离子交换

      电渗析技术处理火电厂废水应用与研究进展

      来源:《水处理技术》2022-01-13

      含盐水经过循环泵进入ed膜堆,并通过隔板将盐水分布在各个淡水室,在两极板的强电场作用下,盐水中的阴阳离子发生定向移动,阴离子穿过阴离子交换迁移到浓室,继续迁移时受到阳离子交换的阻挡而停留在浓室,阳离子亦然

      双极膜电渗析技术的研究进展

      来源:工业水处理2021-11-02

      bmed是由bpm、阴离子交换(aem)、阳离子交换(cem)等基本单元按照一定的排列方式组合而成的。在电场作用下,双极膜中的h2o快速解离为h+和oh-,将盐溶液转化为酸和碱。

      来源:中国科学报2021-10-26

      他建议,布局氢能产业链技术研究,在制氢技术方面应重点关注利用绿电的电解水制氢技术,包括新一代规模化低电耗质子交换电解水制氢技术、碱性固体阴离子交换电解水制氢技术、固体氧化物电解水制氢技术和前沿性太阳能制氢技术等

      绿氢成本分析与成本降低途径

      来源:第一元素网2021-10-12

      而对于固体氧化物以及阴离子交换电解技术而言,成本降低相对困难,因为只有少数几家公司在其商业化方面努力。此外,其许多组件仍停留于实验室规模的水平,没有原始制造商开展生产和商业化。...与awe或pem电解制氢相比,固体氧化物以及阴离子交换电解技术发展任重道远。成本组成电解水制氢成本一般包括:①设备成本;②能源成本(电力);③其他运营费用;④原料费用(水)。

      来源:北极星氢能网2021-06-04

      目前有质子交换阴离子交换正在得到产业界的重视。这是三年前碱水制氢、质子膜制氢、pem制氢的状况,可以看到,三年前碱水制氢在国际上还是比较多的,但是也注意到pem制氢的量在减少。

      绿氢正在掀起新一轮能源革命:欧洲领先 中国落后了

      来源:香橙会研究院2021-05-10

      enapter是一家意大利电解槽企业,其技术路线较为特别,从2020年4月起在其官网发起众筹,资金用于推动阴离子交换(aem)技术的商业化。...2碱性电解技术是大规模制氢助力,pem电解技术是未来趋势从技术路线来看,全球目前主流电解水技术为质子交换(pem)和碱性电解(alk)两种。

      新型电渗析工艺的技术发展与应用

      来源:工业水处理2021-02-25

      由图 2可知,双极膜与阴阳离子交换交替排列,双极膜与阴离子交换之间形成酸室,双极膜与阳离子交换之间形成碱室,阳离子交换阴离子交换之间的隔间为脱盐室。

      难降解废水生物电化学系统强化处理的研究进展

      来源:工业水处理2020-12-01

      其原理是附着在阳极上的微生物氧化有机物产生电子,其经外电路传递至阴极,在阴阳极室间形成电场,脱盐室内的钠离子通过阳离子交换迁入阴极室,而氯离子阴离子交换迁入阳极室,以达到脱盐的效果。

      如何判断EDI水处理设备是否被污染?

      来源:水处理新视野2020-09-25

      在直流电场的作用下,淡水室中离子交换树脂中的阳离子阴离子沿树脂和膜构成的通道分别向负极和正极方向迁移,阳离子透过阳离子交换阴离子透过阴离子交换,分别进入了浓水室形成浓水。

      这7种膜工艺水处理技术 你了解多少?

      来源:淼知水圈2020-09-18

      (6)双极膜(bpm)技术双极膜是由阴离子交换和阳离子交换叠压在一起形成的新型分离膜。阴阳膜的复合可以将不同电荷密度、厚度和性能的膜材料在不同的复合条件下制成不同性能和用途的双极膜。

      来源:pv-tech2020-05-29

      阴离子交换电解器(aem)新兴制造商enapter正在与项目合作伙伴southern green gas公司共同开发所谓的模块化"虚拟气井"。

      来源:江西化工2020-05-26

      企业含氟废水经过阴离子交换树脂将f-交换至树脂中,产水回用至超纯水系统进行进一步处理。...离子交换树脂充夹在阴阳离子交换之间形成单个处理单元,并构成淡水室。离子交换速度随树脂交联度的增大而降低,随颗粒的减小而增大。离子交换是一种液固相反应过程,必然涉及物质在液相和固相中的扩散过程。

      众筹AEM电解槽能否独辟蹊径?

      来源:Hydrogen20502020-04-21

      enapte则独辟蹊径探索以众筹方式推动其阴离子交换(aem)技术的工业化。