来源:北极星氢能网2020-12-28
即:“以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂”(降为4);“离子交换膜”(降为5);“燃料电池增压器”(降为5);“燃料电池循环泵”(降为2);“燃料电池用碳电极片”(降为5)。
来源:淼知水圈2020-12-11
4、edi纯水处理工艺:一种新的去离子水处理方法,又称连续电除盐技术,edi装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成edi单元,不需再用酸碱对树脂进行再生,环保性好。
来源:《现代化工》2020-12-08
电渗析(ed)是一种电化学分离过程,在阴阳电极板间交替放置阴离子、阳离子交换膜,通过外加直流电场,实现阴阳离子的定向移动,实现溶液的淡化浓缩。
来源:工业水处理2020-12-01
其原理是附着在阳极上的微生物氧化有机物产生电子,其经外电路传递至阴极,在阴阳极室间形成电场,脱盐室内的钠离子通过阳离子交换膜迁入阴极室,而氯离子经阴离子交换膜迁入阳极室,以达到脱盐的效果。
来源:环保工程师2020-11-24
例如在装置的电极紧贴一层或多层离子交换膜,它们在电气上都是相互联接的,这样既可以防止金属离子进入离子交换膜,同时又防止极板结垢,延长电极的使用寿命。由于取消了极室,无极水排放,大大提高了原水的利用率。
来源:淼知水圈2020-11-10
衡量电渗析离子交换膜性能的指标有哪些?电渗析法的关键在于电渗析器的性能,而电渗析器性能的关键又取决于离子交换膜的性能。离子交换膜性能的具体衡量指标有以下几方面。
来源:北极星氢能网2020-11-06
武汉绿动主要经营范围:氢燃料电池领域的离子交换膜、电解水制氢领域的离子交换膜、燃料电池、高分子材料的研发、制造、销售;树脂原料研发和销售(以上不含危险化学品)。
来源:南方能源建设2020-11-05
其中碱性水电解技术已经在国内商业化应用,为替代石棉隔膜,718所等研究机构开展碱性阴离子交换膜电解水制氢技术的研究,相较于传统碱性电解水技术,采用非贵金属催化剂,成本较低、可达到更高的电解电流密度,大幅缩小电解槽体积
来源:北极星水处理网2020-11-02
4 分类与命名4.1 分类根据电渗析器使用的离子交换膜种类,可分为均相膜电渗析器和异相膜电渗析器。...3.2 膜堆 membrane stack由若干离子交换膜、隔板、配水板通过有序排列组成的电渗析的基本单元。
来源:淼知水圈2020-10-28
例如在装置的电极紧贴一层或多层离子交换膜,它们在电气上都是相互联接的,这样既可以防止金属离子进入离子交换膜,同时又防止极板结垢,延长电极的使用寿命。由于取消了极室,无极水排放,大大提高了原水的利用率。
来源:淼知水圈2020-10-15
膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。
来源:水处理新视野2020-09-25
edi膜堆主要有交替排列的阴阳离子交换膜、浓水室、阴阳离子交换膜、淡水室和正负电极组成。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室,单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。
来源:《洁净煤技术 》2020-09-22
与初期缓慢的发展形成对比,近几十年电吸附技术飞速发展,在装置结构、离子交换膜、电极材料等方面取得了巨大的进步,电吸附也越来越受到人们的重视。...与电渗析相比,本技术未采用离子交换膜,因此不会产生膜堵塞问题,对进水水质要求不高。与膜法浓缩减量相比,无需更换膜、运行成本低、不易结垢和堵塞。
来源:淼知水圈2020-09-18
(6)双极膜(bpm)技术双极膜是由阴离子交换膜和阳离子交换膜叠压在一起形成的新型分离膜。阴阳膜的复合可以将不同电荷密度、厚度和性能的膜材料在不同的复合条件下制成不同性能和用途的双极膜。
来源:北极星氢能网、国家电投集团氢能公司2020-08-31
来源:水处理新视野2020-08-07
在 edi模块装置机架两端的电极提供了横向的直流电场,直流电场驱动水中的离子运动穿过离子交换膜。从而实现淡水室中的离子浓度降低和浓水室的离子浓度的增加。...edi净水设备模块是指用离子交换膜和离子交换树脂在直流电场的作用下从水中去离子的过程。现今市场上大多数的edi模块产品由交替放置的阳离子膜和阴离子膜构成,水从其中的膜隙流过。
来源:工程师大胖2020-08-05
对于溶解性无机盐的去除方法,主要有以下6项:1.电渗析,是指在电场作用下,水中离子透过离子交换膜进行迁移的过程;2.离子交换,是指借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的
来源:东岳在线2020-07-28
此专利的树脂是制备全氟离子交换膜的核心材料,全氟离子交换膜是我国氯碱工业可持续发展的关键材料,对我国氯碱工业和未来燃料电池膜产业具有重大意义,在航空航天、潜艇、核工业等高端技术领域也具有不可替代的重大作用
来源:膜法水处理札记2020-07-09
其中无机结垢的风险中,国内的研发数据显示:基本是对电驱动膜组器中的阳离子交换膜有主要影响。
而且离子交换膜原料为离子交换树脂,铁的存在可能还会造成部分膜产品降低交换通量,慢慢造成膜性能失效。...有机溶剂方面:因为ed离子交换膜主要为高分子材料,具有一定的交联度,部分有机溶剂可能会造成膜的溶胀,长期运行从而影响膜的脱盐/浓缩性能、膜堆容易变形。