北极星
      北极星为您找到“离子交换膜”相关结果252

      来源:水处理技术2019-06-20

      如施加的电压、水的流量、流速、极板间距、温度、ph及离子交换膜的引入等都会影响离子的去除效率。当前,cdi 技术已广泛应用于海水淡化、硬水软化、重金属离子及废水脱盐等多个领域。...进一步研究发现,含有商用阴离子交换膜的 ac 电极与 ca-cdi 的组合 cdi 装置对硬水的软化效果最好li 等针对硬水软化研究了 1 种电容去离子选择性吸附电极的制备方法:将聚丙烯酸钠在酸性条件下溶解

      燃煤电厂脱硫废水 零排放工艺这么选!

      来源:膜法水处理札记2019-06-19

      电渗析(ed)工艺,配套的离子交换膜品牌可进口、可国产,有应用业绩的进口膜品牌主要有日本astom、agc(膜品牌介绍点这里)。国产膜品牌较多,但有应用业绩的主要为杭州某电渗析品牌。

      脱硫废水 零排放工艺这么选!

      来源:膜法水处理札记2019-06-19

      电渗析(ed)工艺,配套的离子交换膜品牌可进口、可国产,有应用业绩的进口膜品牌主要有日本astom、agc(膜品牌介绍点这里)。国产膜品牌较多,但有应用业绩的主要为杭州某电渗析品牌。

      技术贴|燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术研究进展

      来源:《工业水处理》2019-06-10

      2.3 电渗析电渗析技术在离子交换的基础上发展而来,其工作原理是依靠电位差,在阴阳两极之间放置若干交替排列的阳膜与阴膜,由于离子交换膜具有选择透过性,当两端电极接通直流电源后,水中的阴、阳离子分别向阳极

      燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术研究进展

      来源:《工业水处理》2019-06-06

      2.3 电渗析电渗析技术在离子交换的基础上发展而来,其工作原理是依靠电位差,在阴阳两极之间放置若干交替排列的阳膜与阴膜,由于离子交换膜具有选择透过性,当两端电极接通直流电源后,水中的阴、阳离子分别向阳极

      来源:《山东工业技术》2019-06-05

      通过设置外加直流电场,基于离子交换膜选择透过性特点,促使电解质溶液将离子分离出来。

      来源:中国化工报2019-05-22

      在这一阶段,我国异相离子交换膜投产,标志着我国膜工业正式起步,奠定了我国成为离子交换膜生产大国的基础。第二阶段从20世纪80年代中期至90年代中期。

      来源:新思界网2019-05-21

      20世纪60年代中至80年代中,我国开创了膜产业,并逐步成为离子交换膜的生产大国;20世纪80年代到90年代,初步确立了膜技术在国民经济建设中的作用和地位;20世纪90年代至今,中国膜产业协会正是成立,

      2018年膜产业技术分析 相关产品技术显著提升

      来源:前瞻经济学人2019-05-16

      20多年仍没有工业化,对氯碱工业用的全氟离子交换膜主要靠进口解决。...以电渗析膜为例,电渗析技术主要包括倒极电渗析(edr)、液膜电渗析(edlm)、填充床电渗析(edi)、双极性膜电渗析(edmb)、无极水电渗析等,与国际水平相比,我国的ed工艺水平已接近世界先进水平,但均相离子交换膜

      山东省《纺织印染工业高盐废水污染控制与治理技术规范》

      来源:北极星水处理网2019-05-07

      471 纺织染整工业废水治理工程技术规范hj 579 膜分离法污水处理工程技术规范hj 2008 污水过滤处理工程技术规范hj 2010 膜生物法污水处理工程技术规范hy/t 034.2 电渗析技术 异相离子交换膜

      来源:北极星环保网2019-05-06

      首先,nexed技术是全新的膜,全新的膜堆,全新的模块化工艺设计;其次nexed模块采用独特的交叉流道设计,具有较高的膜利用率;再次特有的离子交换膜具有低能耗、对余氯的耐受范围高的特点;最后多样化模块组合可以针对不同的应用调整产品设计

      来源:中国能源报2019-03-20

      “蓝色电池”的充电过程用到的是电渗析原理,利用光伏、风电等可再生能源转化出的电能,使盐水中离子通过一层特制离子交换膜进行分离,从而产生一股盐水和一股清水,分别储存两个单独的水箱中;而当盐水和清水混合之时

      干货|燃煤电厂湿法烟气脱硫废水零排放技术进展

      来源:《应用化工》2019-03-04

      阳离子与阴离子交换膜交替排列在阴极与

      来源:《应用化工》2019-03-02

      阳离子与阴离子交换膜交替排列在阴极与

      氢燃料电池专利情报分析报告

      来源:NE时代2019-02-21

      目前燃料电池所采用的电解质隔膜可以分为两类,一类为以绝缘材料制作多孔隔膜,例如石棉膜、碳化硅膜和铝酸锂膜等,再将电解液,例如氢氧化钾、磷酸和熔融碳酸盐等,浸入多孔隔膜:另一类电解质隔膜为固态离子交换膜

      大连理工成功制备新型全钒液流电池<mark>离子交换膜</mark> 有效提高化学稳定性

      来源:中国聚合物网2019-02-14

      而常用的离子交换膜中,质子离子交换膜(pem)虽然具有较高的质子传导率,但是一般其钒离子渗透率较大。相对应的阴离子交换膜(aem)具有较好的阻钒性,但是其面电阻一般较大。

      来源:中国科学报2019-02-11

      阴阳两极由阴离子交换膜分隔开,保持溶液离子平衡的同时分隔两极产物,因此从原理上避免了传统wgs中氢气需要分离提纯的过程。

      来源:《电力设备》2019-02-11

      3.2 电除盐技术电除盐技术的基本原理是采用电作为动力,采用离子交换膜为载体,在电场力的作用下实现了水的分解,进而达到了净化水资源的目的。...离子交换膜是一种离子交换树脂为载体的有机膜材料,该膜能有效提高水中离子的迁移能力,从而将水中的离子与水进行分离,最终使水达到污水处理的要求。

      汇总!几种主流的高级氧化技术原理及优缺点!

      来源:环保新课堂2019-01-28

      近年来,国内外学者开始研究将 fe2+固定在离子交换膜、 离子交换树脂、 氧化铝、 分子筛、 膨润土、 粘土等载体上,或以铁的氧化物、 复合物代替 fe2+,以减少fe2+的溶出,提高催化剂的回收利用率

      来源:大连化学物理研究所2019-01-15

      阴阳两极由阴离子交换膜分隔开,保持溶液离子平衡的同时分隔两极产物,因此从原理上避免了传统wgs中氢气需要分离提纯的过程。