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
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: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。
来源:万米空间2020-07-07
同年,异相离子交换膜在上海化工厂正式投产。这也标志着中国膜工业的起步。上海化工厂主要生产苯乙烯磺酸型阳离子交换膜和苯乙烯季胺型阴离子交换膜。
来源:专利分析2020-06-22
此时其他国家申请人对中国市场的关注度开始提升,专利布局持续增加,国内申请人也开始申请该领域的专利,例如1996年中科院化学研究所申请了离子交换膜相关专利。
来源:环保工程师2020-06-16
2、电渗析法电渗析是在外加直流电场的作用下, 利用离子交换膜的选择透过性, 使离子从电解质溶液中分离出来的过程。
来源:北极星电力网2020-05-29
3.4.29 电渗析 electrodialysis,ed在电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对水溶液中阴、阳离子的选择透过性,使离子透过离子交换膜进行迁移的过程。
来源:pv-tech2020-05-29
阴离子交换膜电解器(aem)新兴制造商enapter正在与项目合作伙伴southern green gas公司共同开发所谓的模块化"虚拟气井"。
来源:北极星环保网2020-05-29
来源:基层建设2020-05-28
电渗析法和反渗透法的工作原理则截然不同,电渗析法是通过在海水中加入电场,使海水中的无机盐离子在直流电场的作用下向离子交换膜进行迁移,从而实现盐和水有效分离的目的。
来源:江西化工2020-05-26
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。离子交换速度随树脂交联度的增大而降低,随颗粒的减小而增大。离子交换是一种液固相反应过程,必然涉及物质在液相和固相中的扩散过程。
来源:储能科学与技术2020-05-26
在机械动力作用下,液态活性物质在不同的储液罐与电池堆的闭合回路中循环流动,采用离子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应。...铁-铬液流电池的结构材料、离子交换膜和电极材料分别是金属、塑料(或树脂)和碳材料,容易进行环保处理,电解质溶液理论上是可以永久循环利用的。(9)资源丰富,成本低廉。
来源:《有机氟工业》2020-05-14
电渗析的关键部件是离子交换膜,离子交换膜分阳离子交换膜( 简称阳膜,它只允许阳离子透过而阻挡阴离子) 和阴离子交换膜( 简称阴膜,它只允许阴离子透过而阻挡阳离子) 两种。
来源:PV JAPAN BRIDGE2020-04-30
该技术使的独特之处在于使用了新型的低电阻“阳离子交换膜”。与此同时,芝浦工业大学开发了“多孔金阳极”,以用来减少由于阳极反应(硫酸形成反应)时引起的过电压。...与常规测试相比,在50摄氏度的作业环境下,将开发的“阳离子交换膜”和“金阳极”安装在“膜本生反应器中”时,膜电阻的过电压降低了约80%,阳极反应的过电压则降低了约40%。
来源:Hydrogen20502020-04-21
enapte则独辟蹊径探索以众筹方式推动其阴离子交换膜(aem)技术的工业化。