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      北极星为您找到“纳米膜”相关结果207
      日本东丽拟年内在中国推出使用期限翻倍的水处理膜

      来源:东丽株式会社2024-03-28

      1纳米(10亿分之一米)的微小孔结构进行了定量解析。...在废水再利用领域,ro膜用于处理各种水质的水,但为了确保其处理性能,必须提高用于膜的除污清洗药物使用频度,这会导致膜孔变形以及除污性能降低。为了解决这些课题,就需要进一步提高ro膜的耐久性。

      LG化学:紧跟市场“风向” 发挥海水淡化反渗透膜领军品牌优势!

      来源:北极星环保网2023-06-16

      基于突破性薄膜纳米复合材料(tfn)技术,二代海淡膜产品具有强抗污染性、高产水量、高耐久性、低压差、低能耗等优势,并且达到行业内最高脱盐率99.89%,与传统聚酰胺膜技术生产的膜相比,lg nanoh2oro

      海水反渗透技术一骑绝尘 LG化学三年累计签约海水淡化项目量超400万立方米/天

      来源:LG化学水处理2023-06-05

      tfn技术通过膜表面嵌入良性纳米材料来提高膜的性能,并在不影响脱盐率的情况下增加产水量。...lg化学水处理是lg化学的一个部门,基于突破性的薄膜纳米复合材料(tfn)技术,生产nanoh20海水和苦咸水反渗透(ro)膜元件。

      LG化学:以突破性技术引领 打造反渗透膜行业领军品牌

      来源:北极星环保网2023-04-26

      基于创新的薄膜纳米复合技术(tfn),lg化学生产制造全系列nanoh2o海水和苦咸水反渗透(ro)膜,期间不断发展。...薄膜纳米复合(tfn)膜产品将良性纳米材料整合到其砖利薄膜层中,对膜的结构予以控制,其薄膜型纳米复合材料(tfn)可以过滤低于1nm以下的超微粒子,提升了关键的性能特性,成为代表过去在反渗透膜制备领域重要的技术

      LG化学水处理事业部即将亮相第24届中国环博会

      来源:LG化学水处理2023-04-06

      基于创新的薄膜纳米复合技术 (tfn),lg化学生产制造全系列nanoh2o海水和苦咸水反渗透(ro)膜,期间不断发展,不仅成功赢得了全球大型海水淡化项目,还将继续加强海水淡化反渗透膜的市场领导地位,拥有行业内最高脱盐率

      来源:中国环境报2023-03-29

      引入深圳垚鑫淼环境科技有限公司技术团队结合人工智能技术创新研发的新型微氧—膜生物反应器工艺(以下简称immbr工艺),成功克服传统垃圾处理工艺不能达标等问题。...据介绍,为达到最佳处理效果,深圳垚鑫淼环境科技有限公司技术团队还特别采用了一种新型的纳米平板陶瓷膜,具有通量高、过滤精度高、耐污染、使用寿命长等优点,还可以强化污水生化处理效果,确保水质达标。

      微塑料在污水处理过程中的演变与归宿

      来源:水业碳中和资讯2022-08-23

      其中样品采集是微(纳米)塑料监测分析中非常重要的步骤。对于地表水环境中样品采集主要包括水面、不同深度水层、沉积物中取样。...微塑料进入污水处理厂后主要被一级处理吸附截留去除; 二级处理亦以吸附去除为主,但作用不大; 三级处理可通过膜截留方式具有一定去除作用。来源污水中微塑料首先来自初生, 直接排入污水。

      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

      对于nf和ro膜,探索打破过滤性能-选择性制衡关系(trade-off)的膜材料是研究前沿,改变多孔支撑层的结构和表面特性、在界面聚合过程中引入纳米颗粒以及通过反应界面原位产热与纳米气泡产生的精细调控,

      中科院城市环境研究所在处理高盐废水研究中取得进展

      来源:中科院城市环境研究所2022-07-26

      同时,纳米纤维膜具有高孔隙率、贯穿孔道结构和膜厚度可控的特性,其作为etfc-fo膜的基膜,能够有效降低水在基膜中的传质阻力和运行过程中的内浓差极化现象。...但纳米纤维膜表面孔径过大,不利于生成高选择性的etfc-fo膜表面活性层, 因此其盐截留率和运行稳定性较低,无法有效截留脱硫废水中的可溶性盐离子。

      来源:北极星环保网2022-05-20

      中电汇信智能装备制造产业园项目7 富丰5g智慧路灯产业园项目8 嘉优格年产5万吨铝型材项目9 江西捷锐机电设备有限公司半导体专用设备项目10 永洁科技年产190万平方米保温节能幕墙铝单板项目11 中膜年产...盈创孵化产业园23 安义县千亿门窗产业园基础设施项目24 安达电子柔性印刷电路板全自动智能生产线项目25 江西沐邦高科总部及生产基地项目26 安义门窗特色产业小镇二期基础设施配套项目27 紫霄年产2万吨纳米自洁玻璃

      重大突破!哈工大马军院士团队创新成果实现可持续海水淡化

      来源:哈尔滨工业大学官网2022-02-14

      膜蒸馏(md)利用热量驱动水蒸汽通过膜,获得高品质清洁水,是一项具有重大应用前景的海水淡化技术,同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但md膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。...鉴于此,马军院士团队联合沙特阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队提出了一种制备超高通量纳米多孔石墨烯膜的新工艺,该过程无需二次打孔和转移过程。

      来源:北极星环保网2022-02-14

      bvi新能源动力电池5 安瑞特创新生物药6 威科半导体元器件7 联亚药业8 科瑞恩智能装备二期9 伊仕新型检测试剂九 苏锡通园区(7个)1 威派格智慧水务系统2 联钢精密通用零部件3 平遥光学板及复合光学膜4...泰怡锦纶改性阻尼桥9 四方汽车用材料10 润海智能机器人11 晧森石晶墙板二 如皋市(10个)1 斯堪尼亚商用车2 金鹰莱赛尔纤维3 宏茂海上漂浮式平台零部件4 森松锂电新材料成套设备5 霖鼎超精密纳米光学器件

      文章推荐 | 温东辉教授团队:难降解工业废水高效处理技术与理论的新进展

      来源:《环境工程》2021-12-01

      近来,混凝剂的研发有两类趋势:一是功能增强化,例如将磁性纳米fe3o4颗粒与现有混凝剂pac等复配,...近几十年来,为有效去除工业废水中的难降解、有毒有害污染物而开展了各种工艺优化和技术革新,新型吸附剂、混凝剂、催化剂等各种材料不断开发,新型工艺如高级氧化技术、好氧颗粒污泥、厌氧氨氧化、厌氧膜生物反应器等不断发展

      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

      1.1 基于tio2的紫外光响应光催化分离膜首先,采用 tio2纳米光催化剂,通过浸渍涂层、逐层自组装、电喷涂、等离子喷涂 (aps) 和化学气相沉积(cvd)等方法在聚合物膜或陶瓷膜表面负载tio2光催化剂

      微<mark>纳米</mark>气泡喷淋技术处理涂装废气

      来源:相章分享VOCs治理技术2021-09-03

      从双膜理论分析气膜中存在扩散阻力、化学阻力及气体在液膜中的扩散阻力。...当混合气体的浓度从低浓度逐渐升高时,气液反应以气膜控制为主,浓度的升高推动了气体在气膜中的传质推动力,在相同时间内达到气液界面的气体越多,去除率越高。

      来源:环境科学研究2021-08-30

      结果表明:①光催化膜材料表面暴露有tio2纳米颗粒团聚物,tio2纳米颗粒通过桥接成功生长在基体的表面,为催化剂在膜材料中的稳定性提供条件。...②热处理温度对n/c-tio2膜光催化性能影响的试验结果表明,140℃热处理的n/c-tio2膜(140-n/c-tio2膜)的可见光催化活性优于120℃热处理的n/c-tio2膜(120-n/c-tio2

      大连化物所制备出高性能超薄二氧化碳分离膜

      来源:水处理技术2021-08-09

      ,通过精确控制纳米片错排组装,构建了孔径尺寸适合co2分离的纯相cofs膜。...左:cof膜孔道工程-纳米片错排缩孔策略示意图;右:不同膜co2/h2分离性能对比图相关研究成果以single-phase covalent organic framework staggered stacking

      RO膜的有孔无孔之争与过滤模型

      来源:再生水2021-06-18

      紧接着,jonathan等人在2014年利用新型仪器纳米高渗仪,通过纳米渗透法(nanopermporometry,npp)对ro膜的孔径进行了测定,并将测定结果与根据归一化knudsen渗透率(normalized

      新型<mark>纳米</mark><mark>膜</mark>可以在毫秒内将污水转化为清水

      来源:环保微世界2021-06-11

      在他们的反应实验中,savateev研究小组开发了一种膜,该膜由数十亿根平行的氮化碳管组成,每根直径为几纳米。他们观察到水滑过这些管而没有任何摩擦。...在这种情况下,光被用作将污水化学转化为清水的驱动力,而由膜产生的量子限制也以前所未有的效率引导光的能量。平行的,几乎一维的管子的凹面起着将内部电场集中在纳米管内的一种镜子的作用。

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