北极星
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      国务院税委会调整太阳能、风电等相关产品进口税率

      来源:财政部2019-12-24

      2020年最惠国税率为8%,2020年暂定税率为5%;依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组2020年最惠国税率为10%,2020年暂定税率5%;离子交换膜

      来源:先进能源科技战略情报研究中心2019-11-27

      该领域计划投入4200万欧元资助6个项目,包括:开发稳定的碱性阴离子交换膜;开发具备质子电导率的中温固体氧化物燃料电池电解质;利用3d打印技术生产高表面积电解质的可行性研究;开发适用于200-450℃的质子导电材料

      来源:中科院之声2019-11-12

      该方法中的重要组件是高性能离子交换膜,它的作用是进行离子传输,实现能量转换。研发出价格便宜、性能优异、稳定性良好的离子交换膜是实现盐差能量转换的关键因素。...制备高性能离子交换膜,实现高能量输出日前,中科院理化所闻利平研究员团队以渗析电池法为基础进行相关研究,制备出了高性能离子交换膜,实现了2.86 w/m2的能量输出。

      来源:《基层建设》2019-11-11

      进行阳离子分析过程中,抑制器装置电解产生氢氧根,以阴离子交换膜和淋洗液氢离子结合生成水,降低背景电导后提高待测离子相应,最后为电导检测器的检测。...分析阴离子过程中,抑制器装置电解产生氢离子,以阳离子交换膜和淋洗液氢氧根离子结合后生成水。碳酸氢根/碳酸根体系和氢离子结合后生成碳酸,再分解为二氧化碳和水。

      来源:《电力设备》2019-10-31

      而电渗析法是在直流电的作用力下,正、负离子透过离子交换膜分别向阴、阳极迁移。

      来源:国家电投集团中央研究院2019-10-18

      离子交换膜是铁-铬液流电池的关键材料,其物化性质和成本直接影响到电池系统的性能和成本,目前电池系统中采用的离子交换膜由国外公司生产,价格昂贵。...本文来源:国家电投集团中央研究院 微信公众号 id:spicri本项目旨在研制适用于铁-铬液流电池的新型离子交换膜,在电导率、离子选择性、稳定性等方面优于市场上现有离子交换膜,能够大幅降低铁-铬液流储能系统成本

      MBR的七种工艺组合!

      来源:环保工程师2019-10-09

      膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。

      来源:新华网2019-09-27

      当前,比较常见的液流电池是全钒液流电池,这种电池采用的是商业化的离子交换膜和钒材料,但活性材料和隔膜的成本都很高,限制了液流电池的大规模使用。

      膜浓缩技术在高盐废水零排放处理中的应用

      来源:发酵环保化工知识圈2019-09-23

      离子交换膜和阳离子交换膜交替布置在阴阳两级之间,与特制的隔板使电渗析器中形成了连续排列的浓室和淡室,其中淡室中的离子不断迁移到浓室中而使含盐水实现浓缩。电渗析与反渗透相比,脱盐率较低。

      来源:水处理新视野2019-08-12

      离子交换膜只允许阴离子通过,不允许阳离子通过;而阳离子交换膜正好相反。在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成一个edi单元。阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。

      液流电池:新一代能源储存器

      来源:材料人2019-08-09

      根据donnan排斥效应,阴离子交换膜的季铵盐基团可以阻止钒离子等阳离子通过,所以阴离子交换膜具有更低的钒离子渗透率和更高的库伦效率。...两性离子交换膜具有两种交换膜的优点,拥有较高的质子电导率和较低的钒离子渗透性。因为两种性能是相互排斥的,需要接枝两种不同的官能团,因此两性离子交换膜的制备比较复杂和成本比较昂贵。

      电渗析和反渗透耦合深度处理制革高盐废水的研究

      来源:水处理技术2019-08-06

      1.2 膜和装置实验中所用电渗析器为两室多层式,膜组件由47 对阴阳离子交换膜组成,膜槽尺寸为130 mm×325 mm,有效膜面积为100 mm×220 mm,使用的钛涂钌电极,隔板厚度1.0 mm,

      双极膜电渗析 快来了解!

      来源:膜法水处理札记2019-07-30

      3 双极膜电渗析-应用形式/领域基于双极膜的特点,配备不同的阳离子交换膜、阴离子交换膜及其他配件,可以组装成不同形式的双极膜电渗析( 双极膜电渗析的形式含:二隔室、三隔室、四隔室、五隔室等,感兴趣的可以自己去拓展

      关注|火电厂废水综合利用技术经济分析

      来源:《环境与发展》2019-07-23

      电渗析 膜是由离子交换树脂制成,它实质上是离子交换树脂除盐的另一种形式, 按其选择透过性能分为阳膜和阴膜,用阳离子交换树脂制成的膜是阳膜, 用阴离子交换树脂制成的膜是阴膜,在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴

      火电厂废水综合利用技术经济分析

      来源:《环境与发展》2019-07-22

      电渗析 膜是由离子交换树脂制成,它实质上是离子交换树脂除盐的另一种形式, 按其选择透过性能分为阳膜和阴膜,用阳离子交换树脂制成的膜是阳膜, 用阴离子交换树脂制成的膜是阴膜,在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴

      来源:烟台金正环保2019-07-19

      专用隔板及电极是电渗析技术的支撑,其性能的优劣直接影响离子交换膜性能的发挥。...因此离子交换膜必须具有低溶剂(水)扩散渗透系数、低膜面电阻、高离子渗透迁移性的特点。

      废水处理技术不断创新 工业氨氮废水处理方法尤为关键!

      来源:金智创新2019-07-16

      电渗析技术是通过离子交换膜在外部直流电场的作用下的选择渗透性从电解质溶液中分离离子的过程。反渗透技术是通过使用半透膜在高于溶液渗透压的压力下选择性地保留溶质来从溶剂中分离溶质的技术。

      来源:《广东化工》2019-07-11

      1.2 回收金属元素li 等的研究尝试从垃圾渗滤液纳滤浓缩液中回收钾元素,先以离子交换膜电解法将钾离子富集在电解池阴极室,再用磷酸镁钾结晶法将溶液中的钾元素以沉淀的形式回收,处理钾离子浓度为 2761

      来源:第一元素网2019-07-10

      虽然每平方厘米制备了高达0.028g铂做催化剂保证电极反应顺利进行,当时的酸性离子交换膜燃料电池还是另外存在水管理问题,电池中水不够...在普惠公司注意到碱性燃料电池之前,早在1955年通用电气就已经用磺化聚苯乙烯离子交换膜代替硫酸做电解质,使酸性燃料电池升级为全固态结构,随后他们又发现可以将催化剂铂直接制备到膜上,进一步紧凑燃料电池结构

      高浓度废水处理不同脱氮路径盐分形成与影响因素分析

      来源:环境科学学报2019-07-02

      例如以超滤、纳滤、反渗透、正渗透为代表的膜法(yin et al., 2011; kumar et al., 2015; sun et al., 2015; wang et al., 2018), 以离子交换膜为基础的生物脱盐池