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      北极星为您找到“纳米复合膜”相关结果47
      新型纳滤膜在水处理与水回用中的研究进展

      来源:环境工程2021-09-18

      近年来,随着纳米技术的发展,纳米掺杂的nf膜得到广泛关注和研究,其中比较典型的纳米复合膜包括表面涂层的nf膜(sln)、聚酰胺层纳米掺杂膜(tfn)、纳米材料混合基质膜(tfcn)以及基于中间层改性的nf

      光催化分离膜的制备及其在水处理中的应用

      来源:《化工进展》2021-09-10

      制备的复合膜具有较高的水通量、较好的过滤性能和自清洁能力,经30min紫外线照射后,通量可100%恢复。...shareef等采用浸涂法在中空纤维陶瓷膜上固定ag-tio2纳米光催化剂,wang等采用相转化法制备了fe-tio2/psf复合超滤膜,银纳米粒子掺杂取代tio2晶格中的ti4+,使tio2的吸收波长扩大到可见光范围并降低电子和空穴的复合率

      来源:《中国科学报》2021-06-28

      王志宁团队在前期工作中研制出一种琥珀酰—β—环糊精复合膜,发现β—环糊精对六价铀具有较好的吸附能力。...“我们把偕胺肟基基团在材料上的分布进行设计,让接枝在基材上的功能团的高分子链不再密实地分布在纤维表面和内部,而是自组装在表面形成纳米颗粒和间隙,同时高分子链在基材内部的生长形成几百纳米的孔道。”

      关注 | 山东某生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程设计探讨

      来源:《城镇建设》2021-03-01

      1.3.5 nf系统1.功能纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程,又称为低压反渗透,纳滤膜的孔径范围在几个纳米左右,能将大分子有机物从溶液中截留出来。纳滤出水达标排放。...2.设计参数ro设备设计处理能力按照330t/d设计,设计成单条线路处理,设计回收率75%,膜材质有机复合膜,膜组件长度1016mm,单支膜组件面积34m2。

      山东某生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程设计探讨

      来源:《城镇建设》2021-03-01

      1.3.5 nf系统1.功能纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程,又称为低压反渗透,纳滤膜的孔径范围在几个纳米左右,能将大分子有机物从溶液中截留出来。纳滤出水达标排放。...2.设计参数ro设备设计处理能力按照330t/d设计,设计成单条线路处理,设计回收率75%,膜材质有机复合膜,膜组件长度1016mm,单支膜组件面积34m。

      中国膜市场发展策略及投资潜力可行性预测报告

      来源:中金企信国际咨询2021-01-06

      它截留物质的大小约为纳米尺度,截留的有机物分子量约为150~500。纳滤膜分为有机膜和无机膜。有机纳滤膜主要采用界面聚合方法制备,其微结构调控方法也与反渗透膜相近。...目前,已商品化的纳滤膜大多数是以界面聚合制得的芳香聚酰胺复合膜,膜上荷电基团多为负电荷,羧基、酰胺基,带磺酸基等,如美、日等国已近年相继研制开发了芳香聚酰胺类、聚哌嗪酰胺类、磺化聚(醚)砜类等商业化复合型平板或卷式纳滤膜

      来源:北极星环保会展网2020-11-10

      成都合达自动化有限公司总裁何兴强,报告题目为“医用中空纤维膜工艺技术特点”;华东理工大学许振良教授,报告题目为“膜在药物分离方面的应用”;浙江工业大学计艳丽教授,报告题目为“面向生物医药分离的‘离子对’聚合物纳米混合基质纳滤膜的研究

      日本信州大学《Nanoscale》一种优异的反渗透海水淡化膜

      来源:《Nanoscale》2020-07-30

      分子动力学模拟表明,cnf-pa具有更高的亲水性,这对于合成的纳米复合膜的高透水性至关重要。cnf-pa反渗透纳米复合膜还显示出增强的防污性能和改善的耐氯性。

      来源:广东化工2020-04-27

      本文重点介绍了无机陶瓷膜、有机聚烯烃膜、聚砜类膜、含氟类聚合膜以及纳米改性材料膜在含油废水中的应用。分析了不同膜分离材料的优缺点并提出了展望。...当操作压力为0.1 mpa、混合液温度为25 ℃,水的质量分数为3 %时,制备的疏水性陶瓷复合膜的渗透初始通量为12 l/(m2·h),截留率可达98.75 %。

      提升车用燃料电池电堆比功率的技术途径

      来源:中国工程科学2020-02-06

      chen等人利用铂镍合金纳米晶体的结构变化,制备了高活性与高稳定性pt3ni纳米笼催化剂,其质量比活性与面积比活性分别提高36倍与22倍。...复合膜是由均质膜改性而来的,它利用均质膜的树脂与有机或无机物复合使其比均质膜在某些功能方面得到强化。因此,增强复合薄膜是解决薄膜应用的主要解决方案。增强复合膜既保证了薄膜的性能又使其机

      中科院城市环境所二维<mark>纳米</mark>复合中空纤维超滤膜取得新进展

      来源:中科院城市环境研究所2020-01-14

      基于此,中国科学院城市环境研究所膜科学与技术研究组(张凯松研究团队)通过酸处理、氧化和超声过程进一步功能化二硫化钼二维纳米片层材料,制备高亲水性改性剂氧化二硫化钼(o-mos2),并作为改性剂共混在铸膜液中制备了...%,而截留率基本不变;同时随着铸膜液内o-mos2含量的增加,复合膜表面的耐污染性能显著增强。

      来源:中国科学院城市环境研究所2020-01-10

      基于此,中国科学院城市环境研究所膜科学与技术研究组(张凯松研究团队)通过酸处理、氧化和超声过程进一步功能化二硫化钼二维纳米片层材料,制备高亲水性改性剂氧化二硫化钼(o-mos2),并作为改性剂共混在铸膜液中制备了...%,而截留率基本不变;同时随着铸膜液内o-mos2含量的增加,复合膜表面的耐污染性能显著增强。

      来源:JIEI创新实验室2020-01-06

      除此之外,该类纳米纤维复合膜还具有表面亲水性好、使用寿命长、易于清洗回收等多重优点。 纳滤与反渗透纳米纤维素作为新型的纳米材料,也被结合到纳滤膜与反渗透膜中以提高盐水和海水淡化效率。

      中国工程院水环境领域新科院士都有谁?

      来源:北极星水处理网2019-11-25

      长期从事水处理理论与技术研究工作,创建了不同价态铁锰氧化剂的除污染理论体系,开发出高锰酸盐预氧化除污染技术和高铁酸盐预氧化除污染技术、臭氧催化氧化深度处理技术、基于新生态微界面特性的强化除重金属技术和纳米复合膜水处理技术

      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

      在双极膜中间层引入了氧化石墨烯纳米颗粒,大大降低了膜电阻和过电位。...1)反渗透膜材料聚酰胺复合反渗透膜由无纺布物理支撑层、聚砜超滤膜中间层和聚酰胺活性层组成由于聚酰胺复合膜的酰胺键极易受到原水中用于消毒的活性氯的攻击而造成不可逆的损坏,通常要求进水中自由氯浓度小于0.1

      液流电池:新一代能源储存器

      来源:材料人2019-08-09

      其中spi/cs和spi/alooh复合膜的质子电导率是n117的八倍,而钒离子渗透率仅为n117的十分之一。...磺化聚醚醚酮具有较高的吸水性,尺寸稳定性较差,基于此研究者将二氧化钛(tio2)、木质素、改性碳纳米管(dhnts)、石墨烯纳米片(go)、介孔二氧化硅(sio2)、氮化碳(c3n4)、聚偏氟乙烯(pvdf

      GO-PTFE<mark>复合膜</mark>强化膜蒸馏深度处理焦化废水

      来源:水处理技术2019-06-27

      这种强化过程主要归因于 go 良好的亲水性、导热性和特有的纳米孔道对污染物的截留效应。...有研究将水凝胶、甘油、纳米碳材料等亲水性聚合物结合在疏水微孔膜表面形成亲水 - 疏水双层复合膜结构,利用膜表面形成的亲水层阻隔油性污染物在膜表面的粘附浸润。

      城市环境所在地下水微量砷去除方面取得新进展

      来源:中国科学院2019-05-24

      特别是铁掺杂的壳聚糖复合膜性质稳定、安全环保且可高效再生,在ph 3.2 ~ 9.0范围内,投加量仅为0.2 g/l条件下,可将初始浓度为750 μg/l的五价砷降低到10 μg/l以下的安全饮用水水平...该研究结果表明,未改性的壳聚糖纳米纤维膜在酸性条件下除砷效果好,特别是吸附速率方面比传统吸附剂(壳聚糖小球)快近20倍,源于电纺膜高的比表面积特性。

      来源:新材料产业2019-03-06

      北京化工大学制备出nafion纳米纤维膜,成导电率为nafion膜的5~6倍,功提升了nafion膜的性质。...增强型全氟化质子交换膜主要包括ptfe/全氟磺酸复合膜和玻璃纤维/全氟磺酸复合膜。高温型复合质子交换膜主要包括杂多酸/全氟磺酸复合膜和无机氧化物/全氟磺酸复合膜。全氟磺酸膜的分类详见表3所示。

      来源:北极星储能网2019-02-01

      高效区:65%工作区效率≥80%),车用 dc/dc(输入电压 100v-400v),大功率电子器件(igbt,电压等级≥600v,电流≥300a);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池低铂催化剂、复合膜...60.有机高分子材料生产:飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封装材料、彩色等离子体显示屏专用系列光刻浆料、小直径大比表面积超细纤维、高精度燃油滤纸、锂离子电池隔膜、表面处理自我修复材料、超疏水纳米涂层材料

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