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      北极星为您找到“高性能膜”相关结果50
      【一轮通知重磅发布】2025(第二十届)青岛国际水大会&水展

      来源:北极星环保会展网2024-12-23

      海洋科学与技术学院山东大学环境科学与工程学院东华大学环境科学与工程学院西安建筑科技大学环境与市政工程学院青岛理工大学环境与市政工程学院中国科学院青海盐湖研究所中国水利学会生态水利工程学专委会水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心水安全与水科学协同创新中心海水资源高效利用化工技术教育部工程研究中心国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心生态环境部石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心生态环境部环境保护膜分离工程技术中心生态环境部纺织工业污染防治工程技术中心国家高性能膜材料创新中心石油和化工环境保护高盐污水膜分离及资源化工程中心天津大学海水淡化与膜技术研究中心南开大学中加水与环境安全联合研发中心山东建筑大学资源与环境创新研究院江苏省非常规水源开发及利用工程技术研究中心中欧膜技术研究院广州市市政工程设计研究总院有限公司广州市水利学会广东省城市大口径排水系统工程技术研究中心广东华禹生态智慧城市水资源研究院江苏省净水设备制造行业协会中关村环创水循环利用技术创新联盟山东环境科学学会山东省水处理协会山东省化工情报信息协会山东水生态文明促进会青岛市环境保护产业协会青岛市循环经济协会青岛市仪器仪表行业协会

      以实力打造反渗透膜领军品牌 LG化学助力污水处理低碳进程

      来源:北极星环保网2024-06-17

      这是业界首次将超低压差(uld)隔网技术用于bwro膜元件,高性能结合36mil超低压差隔网,带来极佳的抗污能力和高脱盐率,能有效降低清洗频率,延长膜使用寿命,减少膜更换次数,缩短工厂停机时间,节约运营成本

      《四川省推进工业废水循环利用实施方案(2024-2026年)》印发!

      来源:四川省经济和信息化厅2024-06-12

      支持企业、研究机构突破一批工业高性能及组件、绿色水处理药剂、高浓度难降解有机废水循环利用等关键核心材料及工艺技术。...鼓励有条件的园区开展技术综合集成与示范,研发集成低成本、高性能工业废水循环利用装备技术工艺,打造工业废水循环利用技术、工程与服务、管理、政策等协同发力的示范样板。

      嘉戎技术:聚焦高难废水处理 成就技术创新型企业!

      来源:北极星环保网2024-05-08

      蒋林煜透露,在此过程中,嘉戎技术的科技创新主要聚焦在以下几个方面:一是高性能膜材料的研发。...目前嘉戎技术已拥有各项专利175项,其中发明专利57项,同时参与了国内多项污水处理和膜行业相关标准的编制,逐步成长为国内专业的趋零排放膜技术供应商,完善了高性能膜材料膜组件及成套装备的研发、设计、生产、

      来源:天津市发展改革委2024-02-06

      新建玖通智能注塑研发及生产基地项目68 翰林航宇新建年产1000台固体制剂设备项目69 新建京津冀阀门研发创新产业园(一期)项目70 金龙焊接生产铜及铜合金焊接材料项目71 盛徽科技高端电工钢新材料工程项目72 津膜科技高性能生产车间智能化升级改造项目

      王志伟:膜法污水处理技术的绿色低碳化发展思考

      来源:《 给水排水》2022-07-27

      因此,在“双碳”背景下,膜材料的评价指标不仅应包含传统的过滤性能、抗污染性能等,而且应增加碳排放维度的相应指标,从而指导高性能膜材料的低碳研发与可持续应用。...有助于制备突破trade-off瓶颈的高性能nf、ro膜(见图2)。

      来源:新津生态环境2022-02-27

      膜分离技术在高色度高难度工业废水处理和回用中已得到大规模应用,但膜污染、高性能膜材料制备和运行成本高等问题仍待解决。含重金属工业废水处理技术1. 新标准下废水中重金属难以稳定达标。...特种膜制药废水零排放技术适用范围:dtro特种膜处理技术为制药废水的治理开辟了新的道路,提供新的解决思路,并在工程实践中得以成功应用。

      来源:中化新网2021-10-14

      在膜与膜材料开发方面,先进微孔框架材料、高性能改性材料、陶瓷膜材料和石墨烯等膜材料取得了重大突破,成功开发了中空纤维式纳滤膜、耐有机液耐酸纳滤膜等一批高性能,并不同程度地进入了工程化应用。

      来源:中国化工报2021-09-09

      其中,先进高分子材料产值突破2600亿元,重点发展聚烯烃弹性体、高性能树脂、特种橡胶、特种塑料、高性能膜材料、氟硅材料、高端专用化学品、高端日用化学品等新材料产品。...“十四五”期间,山东省将大力发展航空轮胎、工程机械轮胎、超高性能轮胎、高端专用轮胎、低噪轮胎、缺气保用轮胎等高端产品,加大新型合成橡胶、新型环保助剂、新型轮胎骨架材料、轮胎制造装备的研发与推广。

      化工废水处理新技术新设备集中亮相!8月25日等你来观摩

      来源:北极星环保会展网2021-07-21

      近年来,高性能膜材料逐渐成为支撑水资源、能源、传统工业升级改造、环境污染治理等领域发展的战略性高技术产业。...展会上,上海科琅膜科技、武汉容智德、浙江汇甬等一批以膜技术为主导的企业也将携新技术登场,汇集废水处理产业链全套产品。

      龙头企业三类化工新材料布局:高端聚烯烃、PC、生物可降解材料

      来源:第八元素塑料版2021-06-09

      重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳α-烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。...重点优化提升聚碳酸酯(pc)、聚甲醛等工程塑料,特种树脂及可降解材料,碳纤维、对位芳纶等高性能纤维,全氟离子交换膜、高通量纳滤膜、锂电池用隔膜等膜材料产品性能

      来源:材料科学与工程2021-01-26

      新发现的时间选择性克服了孔隙大小的限制,提出了一种新的理论,为设计高性能奠定了基础。...理论上,原子厚度的膜可以导致很高透水率,由于水通量与膜厚度成反比关系,在这些材料中,石墨烯材料表现出耐污性、耐降解性、超高机械性能、抗撕裂的强度,可调的小孔隙尺寸,可调的渗透率,化学稳定性和可伸缩的合成方法

      来源:中国化工信息周刊2021-01-18

      高性能膜材料是支撑水资源、能源、传统工业升级改造、环境污染治理等领域发展的战略性高技术产业。目前,我国已成为全球反渗透膜最主要的生产国家之一,产量占比达18.98%,仅次于美国。...中国工程院院士、浙江工业大学膜分离与水科学技术研究院创始人 高从堦01“十四五”,多种膜技术应用水平将整体提升【ccn】在中国工程院推进的“新材料强国 2035 战略研究”重大咨询项目中,高性能分离膜材料被列为国家关键战略材料领域发展重点及主要方向

      来源:全联环境商会2020-11-15

      11月10日晚间,浙江开创环保科技股份有限公司科创板ipo材料获得受理,其拟募资3.96亿元,其中1.96亿元投入开创环保技术研发中心及年产300 套高性能膜分离装备项目,剩余2亿元补充流动资金。...招股书显示,开创环保身处污水处理领域,主营业务是以中空纤维超微滤膜的自主研发和生产为核心,在此基础上为客户提供膜器件、膜设备、膜综合应用解决方案及后端运营服务。

      来源:DT新材料2020-02-26

      开发高性能膜材料一直是研究者们追求的目标。研究发现,基于二维材料的层状膜可以很好的实现高选择性和高通量的水净化,但是二维膜在水中面临着溶胀问题,因此提高二维膜在水溶液中的稳定性是目前面临的主要挑战。

      2019年中国膜产业市场现状及发展趋势分析 产品、技术多元化发展加速应用落地

      来源:前瞻产业研究院2019-07-01

      与此相适应,开发适用于重点应用领域的高性能的规模化制造技术,实现膜组器的优...上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用,因此该行业成熟的经营模式是向融膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。

      2019年膜产业总产值预计将达到2200亿元  高速增长仍可期

      来源:前瞻经济学人2019-04-08

      与此相适应,开发适用于重点应用领域的高性能的规模化制造技术,实现膜组器的优化和革新,建设膜技术为核心的处理工程。...具体产品方面,在膜的总销售中,50%以上的市场被反渗透膜(ro)与纳滤膜(nf)占据,超滤膜(uf)、微滤膜(mf)与电渗析膜各占10%,剩下20%被气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。

      来源:新思界网2019-03-29

      高性能作为重要的新材料,行业发展受到了国家的大力支持。按照功能及用途的不同,高性能可以分为防护阻隔用膜、光学薄膜、电子电气膜、建筑膜材以及其他特种膜等。

      来源:水工业市场杂志2019-03-01

      高性能膜材料可实现高通量、高选择性的污染物分离。有机微孔高分子材料合成方法与传统界面聚合成膜工艺相结合产出的超薄高分子性能优异。

      来源:奥科环境ALCLE2019-01-23

      高性能膜材料可实现高通量、高选择性的污染物分离。有机微孔高分子材料合成方法与传统界面聚合成膜工艺相结合产出的超薄高分子性能优异,未来在石油化工行业、水处理与净化、反渗透海水淡化等领域拥有广阔前景。

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