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搜索结果: 31-45 共查到膜分离相关记录269条 . 查询时间(2.539 秒)
以磺化聚醚醚酮(SPEEK)和磺化氧化石墨烯(SGO)为基材,提出同轴静电纺丝法制备SGO/SPEEK核壳纤维,再经堵孔进一步制备了同轴纺膜.聚合物纤维化和SGO无机掺杂有效地提高了膜的耐溶胀性.同轴纺丝进一步将SGO限域在SPEEK纤维内核中,提高了有机-无机相容性.另外,SGO/SPEEK同轴纤维中形成的长程连通质子传导通道,也可提高膜的质子传导能力.研究结果表明,在80℃时,同轴纺膜的溶胀度...
利用管状陶瓷膜基氧化锆动态膜分离油水乳化液,研究了4种工业常见乳化剂[斯盘80(SP-80)、十二烷基磺酸钠(SDS)、十二烷基硫酸钠(SLS)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)]对分离过程的影响.利用正交实验方法考察了乳化剂种类和浓度、乳化液温度和流量以及操作压力对过程的影响.正交实验结果表明,在SDS、1.0 g/L、50℃、120L/h和0.14MPa操作条件下,油水混合物稳定渗透通量最大.单因...
Zigzag-type pore model with a modified structure was proposed to evaluate the effect of micropore structure on the gas separation performance of carbon molecular sieve membranes (CMSM). Molecular simu...
中国科学院上海有机化学研究所专利:一种有机高温质子交换膜及其制备方法
中国科学院化学研究所专利:一种聚酰亚胺气体分离膜及其制备方法与应用
金属有机骨架(MOF)由于具有高度均一的孔道结构,且基于拓扑化学、化学后修饰等手段能够实现孔道结构和内表面性质的定向调控,有望实现气体分子间的精准筛分,进而突破制约膜材料气体分离性能提升的瓶颈。为充分发挥膜分离技术的优势,理想的MOF膜应兼具高的渗透通量和高的分离选择性,而这也是实现MOF膜大规模工业应用的重要前提。MOF膜的介观结构(包括膜厚度、晶体生长择优取向以及晶间界结构等)对其分离性能具有...
传统的液体分离技术包括蒸馏、低温结晶、吸附、萃取、色谱法等,其中蒸馏是主要的精炼技术。然而上述技术都有着能耗高、对环境有害、及操作复杂等问题,单独使用这些分离技术时显然都是不经济实用的,特别是用于分离近沸点或共沸混合物时。渗透汽化是分离液体分子的一种结合渗透和蒸发的膜处理技术,相对于传统的蒸馏技术,渗透汽化技术具备一般膜分离技术的高效分离、经济可行、高效节能、安全环保等优点,目前在生物炼制、石油化...
华中科技大学膜分离研究实验室。
在水处理领域,膜分离技术更是占据着主导地位。迄今为止,已经成功在水处理工业上大规模应用的膜分离过程包括微滤、超滤、纳滤和反渗透。但是,膜法水处理过程中仍然存在着一些没有解决的问题,比如膜污染严重、频繁反洗和化学清洗、浓差极化导致膜通量下降、膜材料寿命短等。随着能源价格不断上涨,人类对于生活用水的标准不断提高,研制和开发更为节能高效的膜材料和膜过程变得十分迫切。正向渗透(FO)是一项新兴的膜分离技术...
随着经济社会的快速发展和用水需求的日益增长,全球水资源和能源短缺问题日趋严峻。膜分离技术以其低能耗、高效率、经济环保等优势,被广泛应用于海水淡化和污水处理领域。聚酰胺薄层复合膜(TFC膜)作为目前最先进的脱盐膜,已被广泛应用于纳滤、反渗透以及正渗透膜分离过程。然而在实际应用过程中,TFC膜面临严重的膜污染问题,从而致使其分离性能的降低,膜使用寿命的缩短,最终造成膜分离过程能耗和成本的增加。因此,开...
林小城,福州大学石油化工学院博士、教授、博导、福建省闽江学者,中国科学技术大学应用化学专业博士,研究领域为功能膜分离、离子液体催化。承担本科生课程《工程材料》、《石油化工催化剂基础知识》和《膜科学与技术》及硕士生课程《石油化工设备安全与环保技术》等教学工作。
李雪琴,女,汉族,1987年1月生,工学博士,副教授,硕士生导师,石河子大学3152学科带头人,石河子大学巾帼建功先进个人。入选石河子大学3152学科带头人、3152青年骨干教师培养计划,作为研究骨干已参与完成了国家重大子项目1项;获兵团自然科学奖二等奖1项。现主要从事膜分离及天然产物分离领域的研究,在Chemical Society Reviews、Energy & Environmental ...
2023年3月13日,中国科学院深圳先进技术研究院袁曙光团队与南方科技大学张华威团队合作,在Nature Communications 杂志(IF=17.7)在线发表了题为“Cryo-EM structure of human heptameric pannexin 2 channel”的文章,揭示了Pannexin 2 (Panx2) ATP膜孔通道膜蛋白质的分子机理[1]。
作为碱性交换膜燃料电池(AEMFC)和碱性交换膜水电解槽(AEMWE)的核心部件,碱性阴离子交换膜(AAEM)的研究对可持续氢能领域具有重要意义。AAEM是一种可传导氢氧根阴离子(OH–)的聚电解质,由聚合物骨架和阳离子官能团组成。然而,OH–的强碱性与强亲核性导致AAEM的碱性稳定性较差,例如目前使用广泛的有机阳离子和过渡金属基阳离子在服役过程中易发生亲核取代、霍夫曼消除和阳离子氧化还原等反应而...

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