以醋酸纤维素为基质膜,以手性金属一有机骨架材料[Zno Campbe (dabco)] • DMF •HO作为手性识别剂制备醋酸纤维素混合膜,对D,L-对羟基苯甘氨酸进行了分离研究。 详细研究了操作压
石墨相氮化碳是一种新颖柔软的二维纳米复合材料.在本文中,通过多巴胺改性氨化碳添加到聚乙烯醇中制备出具有优异的水/乙醇分离性能和水分子通道的高度选择性有杌/无机杂化膜.使用三聚氰胺作为前驱体,通过热氧化
聚合物多孔膜是一类具有分离能力的功能材料。 由于制备过程相对简便、孔结构和表面性质易于设计以及较大的比表面积,聚合物多孔膜在膜色谱、膜吸附、分离以及催化等相关领域具有巨大的应用潜力。近年来,采用嵌段共
针对 Pebax1657(聚醚一酰胺嵌段共聚物)膜应用于二氧化碳分离的研究有许多。在本文中,对Pebax 1657 的大多数溶剂进行了综述和比较.乙醇/水的混合物是最好的选择之一。研究发现,不同组成的
本文结合平板陶瓷膜技术优点,介绍了纳米陶瓷平板膜在实际工业污水处理过程中的应用。实践证明,采用纳米陶瓷膜污水处理技术对工业园区废水处理工艺进行提标政造,改造后出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标
传统酸材料在制备成既后,腰的选择透过性难以通过外眾刺激进行在线智能化控制,于此,本研究以导电聚养腰(PAND) 为膜材料,采用化学氧化聚合法将聚(2一丙烯航胶-2-甲差-1-西碳酸)酸(PAMPSA)
研究以 CO,高效分离为背景,以聚醚嵌段酰胺(Pebax1657)为聚合物基质,分子筛SA-PO-34、碳纳米管(CNTS)、氧化石墨烯(GO)为填料通过流延法制备混合基质膜(MMMs),并对其结构特
随着当前环境问题的日益突出,新能源技术的发展也方兴未艾. 质子交换膜作为新型储能技术一全钒液流电池的关键材料之一,其性能的优劣决定着电池的寿命和使用成本,因此降低成本提高综合性能成为其研究的主要方向.
以聚醚酮为主链,通过威康姆森成醚反应接枝含有长柔性亚甲基的哌啶鑰盐,成功制各出一系列哌啶阳离子功能化侧链型阴离子交换膜. 亲水性侧链和疏水性主链的不兼容性促使膜内形成微相分离结构,使膜获得了较高的离子
正渗透(Forward osmosis, FO)技术可以在常压下以半透膜两侧溶液渗透压差为驱动力,实现溶液的自发分离,因此在缓解水源和能源的供需矛盾方面极具发展潜力。然而,长期以来高性能正渗透膜的缺乏