渗透汽化膜分离技术是一种低能耗、无污染的新型高效分离技木特別适合于共沸体系的分离,丝光沸石(MOR)分子饰膜具有规则的孔道结构、独特的吸附性质及较高的硅铝比,使其成为有机溶剂脱水领域具有潜力的渗透汽化
全饥液流电池是基于目前能源结构变化最有前景的大型储能装置之一. 新型的整体帶致密薄层非对称多孔膜成功解决了其在液流电池中电导率一选择性相互制约的问题.本文采用浸出制孔剂的方法,成功制备出低磺化度下带致
Pd及其合金膜由于具有非常高的氢渗透选择性、良好的机械和热稳定性,广泛用于高纯氢气分离提纯。 但高温下 Pd 复合膜的稳定性成为限制其大规模产业化瓶颈问题.本文以高稳定性 Pd 复合膜为目标,讨论了
以硅藻士陶瓷微孔膜为基陵,采用浸波一烧結工艺制备出 了-0s/ Si0,荷电陶瓷微孔麗。SEM、EDS. XRD 等表征分析表明,立方体晶型的约米 Y:0,作为荷电剂附着在陶瓷膜表西,使荷电陶瓷膜显示
制备了一种新型的政性剂 AP,研究其对醋酸纤维素(CA)膜的政性效果.通过接触角测试、机械性能测试、扫描电镜测试及水通量测试,分析了共混政性膜的基本性能;同时,通过对膜进行腐殖酸(HA)溶液、牛血清蛋
碱性阴离子交换膜燃料电池是一种新兴的能源技术,它具有较高的功率密度和能量密度,受到研究者的广泛关注。作为碱性阴离子交换膜燃料电池的关键组成部分之一,阴离子交换膜起到传导OH一和分隔阴阳极室的功能,高性
通过聚丙烯酸(PAA)与双氨基有机硅的后交联反应对聚四氟乙烯(PTFE)平板膜进行亲水改性,并将其用于水品研磨度水的处理。研究双氮基有机硅浓度、PAA/9300 质量比、反应温度及时间等参数对 PTF
一氧化碳CO既是碳一化工的基础原料,又是有害的大气污染物,也是多种化学反应中的催化剂毒物,因此分离和净化CO具有重要的意义.由于CO 和Nz的物理性质极为相近,用溶解扩散机理的固体膜很难实现CO和N,
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