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本发明提供了一种石墨烯复合高分子膜材料,其特征在于:其包括含有多个贯穿孔的高分子膜及生长在高分子膜表面和贯穿孔的孔壁的石墨烯,所述石墨烯通过液相沉积的方式生长在高分子膜的表面和贯穿孔的孔壁,所述石墨烯与高分子膜的结合强度为1Mpa~20Mpa ...
余海斌, 戴雷
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本发明涉及一种锂空气电池用复合膜及其制备,所述复合膜由大孔聚合物支撑层与微孔表层构成,微孔表层覆盖于大孔聚合物支撑层的一侧表面;其中支撑层孔径为100纳米-1微米,厚度20-200微米,孔隙率70-95%;所述微孔表层孔径为1-20纳米,厚度为5-30微米,孔隙率为70-90%。本发明的复合膜具有优异的机械性能,不仅能够传导锂离子,同时可以有效抑制和减少氧气向锂负极渗透,降低对锂负极的腐蚀,提高电池的循环稳定性。制备工艺简单、可控性强 ...
张益宁, 张华民, 张凤祥
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本发明涉及一种多层复合纳米纤维膜及其应用,该复合纤维膜拥有高的截留效率,较低的阻力,可广泛应用于空气净化、油水分离及料液脱盐等领域。该多层复合结构的纳米纤维膜由不同直径的高分子纳米纤维构成,直径从10nm-10μm渐变,分离功能从粗效到高效,对PM2.5、PM10粉尘颗粒的去除率达100%,对噬菌体的去除率大于99.9%。在膜蒸馏过程中的水通量可达10-100LMH,截盐率大于90%。对含油废水处理,其脱油效率大于90%
周浩媛 +4 more
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用XPS分别检测了在相对湿度 60 %~ 75 %的室温环境下存放 60d、10 0 %湿度环境下存放 45d以及在 430℃高温加热 1h的离子束辅助沉积MoS2 Ag复合膜中的Mo与S元素的电子结构 .发现在 10 0 %的湿度和 430℃高温环境下 ,MoS2 Ag复合膜的抗氧化特性远优于同条件沉积的纯MoS2 膜 .结合XRD对MoS2 Ag膜的分析 ,讨论了这种膜抗氧化性能提高的可能机制 .
王培录 +4 more
doaj
高温质子交换膜燃料电池(HT-PEMFC)具有更好的CO 耐受性、更简化的水热管理系 统、更快的阴极过程、和更优的热利用特性等优点,因而,受到了研究者的广泛关注。高 温、低增湿或不增湿条件下高电导率的质子交换膜是HT-PEMFC 研究开发的重点内容。本 文主要针对高温质子交换膜展开了相关的研究工作。首先,基于在线溶胶-凝胶法研究了 Nafion/SiO2 复合膜的制备方法。通过控制反应条件的办法,实现了对复合膜中SiO2 粒径 在一定范围内的调控(~5nm 至~15nm)。通过对含有不同粒径的SiO2 ...
柯长春
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一种Pd/陶瓷复合膜反应器中的气相催化脱氢和加氢耦合反应,其特征在于是采用的膜材料为Pd/陶瓷复合膜。该复合膜是用化学镀的方法,在陶瓷基膜经过表面改性修饰以后,将金属钯沉积在基膜的表面,形成厚度为1~10μm的Pd/陶瓷超薄钯复合膜。利用该膜反应器进行加、脱氢催化反应中还应分别在膜的两侧反应腔内装填催化剂。该反应过程不仅实现了传统的反应工艺不能得到的结果,也提高了工程上单位设备体积的生产效率,极大地简化了工艺过程,降低了设备投资,易于实现工业化 ...
袁权, 付桂芝, 马志启, 吴迪镛
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本发明涉及一种氟/烃复合离子交换膜及其制备方法。该膜由一层烃类磺酸型离子交换膜和一层全氟磺酸型离子交换膜复合而成,与全氟磺酸型离子交换膜相比,该复合膜具有低廉的价格,与烃类磺酸型离子交换膜相比,该复合膜的化学稳定性显著提高。该膜的制备方法是通过化学交联反应,将烃类磺酸型离子交换膜的磺酸根和全氟磺酸型离子交换膜的磺酸基团交联,从而得到复合离子交换膜。该膜用作全钒液流电池(VRB)的电池隔膜,在保持良好的抗氧化性的基础上,能有效降低电池的成本 ...
罗庆涛, 刘宗浩, 张华民, 陈 剑
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本发明涉及一种抗污染复合多层聚合物分离膜及其制备方法,该分离膜具有优异的分离功能,生物相容性和抗污染能力。该复合多层聚合物分离膜由具有支撑层和形成于其上的亲水截留功能层的多层结构,且亲水截留功能层和支撑层的界面为连续结构。其中亲水截留功能层为含有亲水嵌段的聚砜类嵌段共聚物组成,聚砜类高分子是聚砜、聚醚砜、磺化聚砜和聚苯砜中的一种。另外,复合膜的亲水截留功能层表面氧元素含量大于17%,具有永久亲水性,不随分离膜使用时间而变化。该复合多层聚合物分离膜可用作超微滤膜,也可以用作纳滤、反渗透膜、正渗透膜的基膜 ...
胡云霞, 王宁, 王涛, 安晓婵
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本发明提供了一种石墨烯复合贴膜,其由涂料主体、石墨烯分散液及涂料助剂组成,在石墨烯复合贴膜中所述涂料主体所占的质量百分数为40%~60%,所述石墨烯分散液所占的质量百分数为30%~50%及所述涂料助剂所占的质量百分数为3%~10%,所述石墨烯分散液包括石墨烯、苯胺低聚物衍生物及分散介质,该石墨烯通过与苯胺低聚物衍生物形成π‑π键而均匀分散于所述涂料主体中 ...
余海斌, 戴雷
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本发明提供了一种不对称双相复合透氧膜的制备方法,具体过程如下:将氧离子导体和氧离子-电子混合导体组成的双相复合透氧膜片打磨平整,超声清洗,烘干,保护透氧膜片一面,另一面裸露放到1.0~50%酸性溶液中浸渍,浸渍温度为10~80℃,浸渍10~360小时,形成不对称双相复合透氧膜。本发明制备出的不对称双相复合透氧膜的多孔载体具有高的空隙率和集中的孔径分布,并且多孔载体层和透氧膜层能够很好的融合在一起而不发生分离。不对称双相复合透氧膜具有高的氧渗透性,并且在还原气氛下具有的高的化学稳定性及高的结构稳定性 ...
杨维慎, 朱雪峰, 李其明, 丛 铀
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