Results 51 to 60 of about 1,135,768 (159)

纳滤膜分离技术及其进展

open access: yesGongye shui chuli, 2004
纳滤技术是一种介于超滤和反渗透之间的新型分离技术.作者介绍了纳滤膜的特性及其独特的分离特点,高分子纳滤膜的几种主要制备方法的制备原理、制备要点,国内外纳滤膜在生产研究方面的进展,以及当前已商品化的几种主要的纳滤膜的材质.最后简单介绍了纳滤膜在水处理、食品、生化、医药、染料和化工等领域的应用进展,指出今后的发展将着重于传质机理、新的膜材料及集成工艺开发等方面.
王薇, 杜启云
doaj  

膜技术在绿色生物制造中的应用

open access: yes, 2016
生物制造是我国战略性新兴产业发展的重点领域,但生物制造过程中存在着产物抑制,产物浓度低且成分复杂,废水排放量大等主要问题.膜分离技术应用于生物制造过程,可有效解决生物制造过程所面临的上述问题.本文重点介绍了我们在绿色生物制造应用领域开展的一系列研究工作,包括开发了高性能渗透汽化优先透醇分离膜的规模化制备技术,研制了高效的旋转膜生物反应器,实现了乙醇/丁醇发酵-渗透汽化耦合和乳酸发酵-旋转膜分离耦合,有效降低了产物抑制,大幅提高了发酵效率;开发了周期性换向-脉冲冲刷膜污染控制技术 ...
陈向荣   +6 more
core  

电去离子技术促进我国药用水生产的发展

open access: yesGongye shui chuli, 2003
电去离子(EDI)技术是结合电渗析和离子交换技术而形成的一种新型膜分离过程。自从20世纪90年代以来,EDI技术已成功地用于药用水生产。介绍了EDI的基本原理和主要特点,通过对23家药厂和医院的调查以及EDI与其他纯水生产技术进行的比较,指出了EDI技术的应用前景。
龚承元   +6 more
doaj  

膜分离技术在离子液体回收中的研究进展

open access: yes, 2018
重点梳理了利用渗透气化、纳滤、反渗透、电渗析和膜蒸馏等膜分离技术分离回收离子液体的研究进展 ...
邓会宁   +5 more
core  

中空纤维 N2 — H2 膜分离器

open access: yes, 1986
中空纤维 N2 — H2 ...
待填写
core  

正渗透技术研究综述及应用展望

open access: yesGongye shui chuli, 2017
正渗透技术是近年来新兴的水处理技术,其研发初始即指向各种高难度废水的处理回用及物料分离领域,是一项有广阔发展空间的水处理技术。目前对该技术的研究重点集中在膜材料和汲取液的选择上。从正渗透的原理出发,介绍了正渗透膜材质及汲取液的前沿科技成果,分析了未来正渗透膜材质和汲取液选择的方向。最后,总结了正渗透技术的优势,并对正渗透的未来应用做了展望。
尉凤珍
doaj  

一种分离膜的制备方法及高通量高强度分离膜

open access: yes, 2014
本发明涉及一种高通量和高强度的分离膜及其制备方法,以共挤出法制备复合膜为手段。该方法中支撑层和分离层的制膜液可以相互独立配制,支撑层和分离层分别通过热致相分离(TIPS)和非溶剂致相分离(NIPS)同时形成,分别承担分离膜的机械强度和渗透分离性能,二者既相互独立、又具有很好的相互结合能力,在使用过程中不会发生分层现象。通过在支撑层制膜液中添加强度增强材料,提高支撑层的强度,同时不影响分离层的性能。本方法制备的分离膜的强度高,孔径分布窄,通量大。所述分离膜的分离孔径为0.01-2微米 ...
刘健辉   +5 more
core  

膜蒸馏过程的影响因素及其联合集成工艺研究进展

open access: yesGongye shui chuli, 2013
综合论述了膜蒸馏技术的原理和特点,从分离过程的影响因素、在水处理领域的应用以及与其他技术集成联用等方面对膜蒸馏技术的研究现状进行归纳总结,并提出了今后需要研究和解决的问题。
陈安稳, 时翔云
doaj  

双极膜电渗析技术的研究进展

open access: yesGongye shui chuli, 2021
在电场作用下,双极膜内的水能快速解离产生H+和OH-,这一电化学特性使双极膜电渗析(BMED)逐渐发展为一种新型膜分离技术。首先介绍了BMED的基本工作原理,综述了其发展历程,接着介绍了近年来其在酸碱生产、污染控制、与其他化工技术耦合作用等方面的研究进展,最后提出目前应用中存在的问题,并对BMED的未来发展进行了展望。
孙文文   +6 more
doaj  

利用导电高分子多孔分离膜从电子废弃物中回收金属的方法

open access: yes, 2015
本发明提供了一种从电子废弃物中回收金属的方法。该方法将该电子废弃物的酸浸取液流经导电高分子多孔薄膜,使其中的金属离子被多孔分离膜中的导电高分子成分吸附并还原,然后进行高温熔炼,得到金属单质。与现有技术相比,该方法将导电高分子材料设计为多孔、薄膜状,不仅有效增大了导电高分子材料的比表面积,从而提高了回收率;而且,利用该多孔结构能够将导电高分子材料吸附酸浸取液中金属离子的过程由“静态吸附”改进为“动态吸附”,从而省去了将电子废弃物酸浸取液与该导电高分子材料相混合以及相分离的工艺过程,并且大大简化了处理设备 ...
刘钢   +4 more
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy