北极星
      北极星为您找到“离子交换膜”相关结果501

      来源:新华网2019-09-27

      当前,比较常见的液流电池是全钒液流电池,这种电池采用的是商业化的离子交换和钒材料,但活性材料和隔膜的成本都很高,限制了液流电池的大规模使用。

      来源:中国纸业网2019-09-25

      超滤是以压差为推动力,按粒径选择分离溶液中所含的微粒和大分子的膜分离操作;电渗析是以电位差为推动力,利用离子交换的选择透过性,从溶液中脱除或富集电解质的膜分离操作;纳滤是以压差为动力,介于反渗透和超滤之间

      膜浓缩技术在高盐废水零排放处理中的应用

      来源:发酵环保化工知识圈2019-09-23

      离子交换和阳离子交换交替布置在阴阳两级之间,与特制的隔板使电渗析器中形成了连续排列的浓室和淡室,其中淡室中的离子不断迁移到浓室中而使含盐水实现浓缩。电渗析与反渗透相比,脱盐率较低。

      全钒液流电池储能开启产业化征程

      来源:中国能源报2019-09-04

      站在储能行业的角度,刘勇指出,大规模、高效率、低成本、长寿命、易回收是未来液流储能电池技术的发展方向,需要进一步加强电解液、离子交换、电极材料以及电池结构的设计和研究,从而提高液流电池可靠性。

      技术 | 零排放形势下热电厂脱硫废水处理进展及展望

      来源:《化学工业与工程》2019-08-26

      电渗析(edr) 利用电场和离子交换实现盐水的浓缩与分离,常用于ro浓水的浓缩。

      零排放形势下热电厂脱硫废水处理进展及展望

      来源:《化学工业与工程》2019-08-26

      电渗析(edr) 利用电场和离子交换实现盐水的浓缩与分离,常用于ro浓水的浓缩。

      来源:水处理新视野2019-08-12

      离子交换只允许阴离子通过,不允许阳离子通过;而阳离子交换正好相反。在一对阴阳离子交换之间充填混合离子交换树脂就形成一个edi单元。阴阳离子交换之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。

      液流电池:新一代能源储存器

      来源:材料人2019-08-09

      根据donnan排斥效应,阴离子交换的季铵盐基团可以阻止钒离子等阳离子通过,所以阴离子交换具有更低的钒离子渗透率和更高的库伦效率。...两性离子交换具有两种交换膜的优点,拥有较高的质子电导率和较低的钒离子渗透性。因为两种性能是相互排斥的,需要接枝两种不同的官能团,因此两性离子交换的制备比较复杂和成本比较昂贵。

      电渗析和反渗透耦合深度处理制革高盐废水的研究

      来源:水处理技术2019-08-06

      1.2 膜和装置实验中所用电渗析器为两室多层式,膜组件由47 对阴阳离子交换组成,膜槽尺寸为130 mm×325 mm,有效膜面积为100 mm×220 mm,使用的钛涂钌电极,隔板厚度1.0 mm,

      双极膜电渗析 快来了解!

      来源:膜法水处理札记2019-07-30

      3 双极膜电渗析-应用形式/领域基于双极膜的特点,配备不同的阳离子交换、阴离子交换及其他配件,可以组装成不同形式的双极膜电渗析( 双极膜电渗析的形式含:二隔室、三隔室、四隔室、五隔室等,感兴趣的可以自己去拓展

      关注|火电厂废水综合利用技术经济分析

      来源:《环境与发展》2019-07-23

      电渗析 膜是由离子交换树脂制成,它实质上是离子交换树脂除盐的另一种形式, 按其选择透过性能分为阳膜和阴膜,用阳离子交换树脂制成的膜是阳膜, 用阴离子交换树脂制成的膜是阴膜,在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换对溶液中阴

      火电厂废水综合利用技术经济分析

      来源:《环境与发展》2019-07-22

      电渗析 膜是由离子交换树脂制成,它实质上是离子交换树脂除盐的另一种形式, 按其选择透过性能分为阳膜和阴膜,用阳离子交换树脂制成的膜是阳膜, 用阴离子交换树脂制成的膜是阴膜,在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换对溶液中阴

      来源:烟台金正环保2019-07-19

      专用隔板及电极是电渗析技术的支撑,其性能的优劣直接影响离子交换性能的发挥。...因此离子交换必须具有低溶剂(水)扩散渗透系数、低膜面电阻、高离子渗透迁移性的特点。

      污水处理厂污泥资源化回收研究进展

      来源:四川理工学院学报( 自然科学版)2019-07-17

      电动修复法的优点在于可去除不同的重金属,无选择性,去除率 高,周期较短,且到达电极室的重金属可被集中去除或 通过吸附、泵出、沉淀、离子交换等方法加以回收利 用[48]。...污泥中重金属的化学处理主要是向污泥中加入化学试剂,使污泥中原本稳定的重金属溶出,溶出的重金 属与加入的化学试剂发生沉淀、络合等化学反应,然后再利用离子交换等方法将重金属从污泥中去除并回 收利用。

      电镀工厂电镀废水处理工艺

      来源:新家园环保2019-07-16

      它是将阴、阳离子交换交替地排列于正负电极之间,并用特制的隔板将其隔开,在电场作用下,以电位差为推动力,利用离子交换的选择透过性,把电解质从溶液中分离出来,从而实现电镀废水的浓缩、淡化、精制和提纯。

      废水处理技术不断创新 工业氨氮废水处理方法尤为关键!

      来源:金智创新2019-07-16

      电渗析技术是通过离子交换在外部直流电场的作用下的选择渗透性从电解质溶液中分离离子的过程。反渗透技术是通过使用半透膜在高于溶液渗透压的压力下选择性地保留溶质来从溶剂中分离溶质的技术。

      来源:《广东化工》2019-07-11

      1.2 回收金属元素li 等的研究尝试从垃圾渗滤液纳滤浓缩液中回收钾元素,先以离子交换电解法将钾离子富集在电解池阴极室,再用磷酸镁钾结晶法将溶液中的钾元素以沉淀的形式回收,处理钾离子浓度为 2761

      来源:第一元素网2019-07-10

      在普惠公司注意到碱性燃料电池之前,早在1955年通用电气就已经用磺化聚苯乙烯离子交换代替硫酸做电解质,使酸性燃料电池升级为全固态结构,随后他们又发现可以将催化剂铂直接制备到膜上,进一步紧凑燃料电池结构

      来源:热力发电2019-07-02

      电渗析(ed)是膜分离技术的一种,是在外加直流电场作用下,利用离子交换的选择透过性,实现对溶液的浓缩和分离。

      高浓度废水处理不同脱氮路径盐分形成与影响因素分析

      来源:环境科学学报2019-07-02

      例如以超滤、纳滤、反渗透、正渗透为代表的膜法(yin et al., 2011; kumar et al., 2015; sun et al., 2015; wang et al., 2018), 以离子交换为基础的生物脱盐池