北极星
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      氢燃料电池专利情报分析报告

      来源:NE时代2019-02-21

      目前燃料电池所采用的电解质隔膜可以分为两类,一类为以绝缘材料制作多孔隔膜,例如石棉膜、碳化硅膜和铝酸锂膜等,再将电解液,例如氢氧化钾、磷酸和熔融碳酸盐等,浸入多孔隔膜:另一类电解质隔膜为固态离子交换

      大连理工成功制备新型全钒液流电池<mark>离子交换</mark><mark>膜</mark> 有效提高化学稳定性

      来源:中国聚合物网2019-02-14

      而常用的离子交换中,质子离子交换(pem)虽然具有较高的质子传导率,但是一般其钒离子渗透率较大。相对应的阴离子交换(aem)具有较好的阻钒性,但是其面电阻一般较大。

      来源:中国科学报2019-02-11

      阴阳两极由阴离子交换分隔开,保持溶液离子平衡的同时分隔两极产物,因此从原理上避免了传统wgs中氢气需要分离提纯的过程。

      来源:《电力设备》2019-02-11

      3.2 电除盐技术电除盐技术的基本原理是采用电作为动力,采用离子交换为载体,在电场力的作用下实现了水的分解,进而达到了净化水资源的目的。...离子交换是一种离子交换树脂为载体的有机膜材料,该膜能有效提高水中离子的迁移能力,从而将水中的离子与水进行分离,最终使水达到污水处理的要求。

      电厂烟气脱硫废水零排放工艺中的试研究

      来源:发酵环保化工知识圈2019-02-11

      在电渗析单元中,ca2+和mg2+被离子交换截留,在浓水室中浓缩至(1.4±0.6)、(1.3±0.6)mmol/l,淡水中则被完全去除。...离子交换单元则去除了12.5%和30.7%;电渗析浓水cod和toc质量浓度分别为(140±28.3)、(9.7±0.2)mg/l,淡水为(24±11.3)、(6.2±0.6)mg/l,这说明有机物被离子交换截留

      来源:发酵环保化工知识圈2019-02-11

      在电渗析单元中,ca2+和mg2+被离子交换截留,在浓水室中浓缩至(1.4±0.6)、(1.3±0.6)mmol/l,淡水中则被完全去除。...离子交换单元则去除了12.5%和30.7%;电渗析浓水cod和toc质量浓度分别为(140±28.3)、(9.7±0.2)mg/l,淡水为(24±11.3)、(6.2±0.6)mg/l,这说明有机物被离子交换截留

      汇总!几种主流的高级氧化技术原理及优缺点!

      来源:环保新课堂2019-01-28

      近年来,国内外学者开始研究将 fe2+固定在离子交换、 离子交换树脂、 氧化铝、 分子筛、 膨润土、 粘土等载体上,或以铁的氧化物、 复合物代替 fe2+,以减少fe2+的溶出,提高催化剂的回收利用率

      来源:瑞士再保险2019-01-22

      :压缩空气储能中高负荷压缩机技术,我国尚未完全掌握,系统研发尚处在示范阶段;飞轮储能的高速电机、高速轴承和高强度复合材料等关键技术尚未突破;化学电池储能中关键材料制备与批量化/规模技术,特别是电解液、离子交换

      来源:大连化学物理研究所2019-01-15

      阴阳两极由阴离子交换分隔开,保持溶液离子平衡的同时分隔两极产物,因此从原理上避免了传统wgs中氢气需要分离提纯的过程。

      谁将主宰新能源汽车:氢燃料电池 or 固态锂电池?

      来源:氢云链2018-12-24

      氢燃料电池上游零部件行业已经基本形成了专业化发展格局,离子交换、催化剂、双极板、扩散层、压缩机、储氢罐、电堆集成等均有专业化制造商,其产品均能实现批量生产和供应。

      储能材料丨锂资源基本面:全球储量、中国盐湖分布、提炼成本与技术……

      来源:商品定价权2018-12-06

      因各企业的盐湖之间镁锂比、锂离子浓度、杂质成本含量差别较大,往往都针对自身资源特点分别选择通过沉淀法、煅烧法、萃取法、吸附法、纳滤膜 法、离子交换 法等多种技术工艺实现提取碳酸锂:其中蓝科锂业和藏格控股

      来源:上海有色金属网2018-12-03

      电渗析法将含镁锂盐湖卤水或盐田日晒浓缩老卤通过一级或多级电渗析器,利用一价阳离子选择性离子交换和一价阴离子选择性离子交换进行循环工艺浓缩锂,加入纯碱沉淀出碳酸锂,产生的母液可循环利用。

      来源:北极星储能网(独家)2018-11-02

      在电池内部,水基流体在离子交换的两侧流动,产生电流的方式与燃料电池相同。电池的能量存储容量受到油箱容积限制,而非电池尺寸,电池的功率是膜面积的函数。

      来源:国防科技信息中心2018-10-30

      在电池内部,水基流体在离子交换的两侧流动,产生电流的方式与燃料电池相同。电池的能量存储容量受到油箱容积限制,而非电池尺寸,电池的功率是膜面积的函数。...在电池内部,水基流体在离子交换的两侧流动,产生电流的方式与燃料电池相同。电池的能量存储容量受到油箱容积限制,而非电池尺寸,电池的功率是膜面积的函数。

      高盐工业废水零排放技术研究进展

      来源:工业水处理2018-10-19

      传统的ed膜组件包括阴离子交换和阳离子交换,分别交替排列在阴极和阳极之间,在电场作用下,浓室溶液中的离子不断被浓缩而淡室溶液中的离子不断被淡化,从而达到分离纯化目的。

      来源:《电力设备》2018-10-18

      5.3 电渗析法电渗析主要使用离子交换或带电膜,仅用于处理电镀废水金属离子的主要污染源。

      来源:中国纸业网2018-10-01

      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

      来源:《基层建设》2018-09-27

      3 应用3.1 电除盐技术电除盐技术的基本原理是采用电作为动力,采用离子交换为载体,在电场力的作用下实现了水的分解,进而达到了净化水资源的目的。...期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆离子交换是一种离子交换树脂为载体的有机膜材料,该膜能有效提高水中离子的迁移能力,从而将水中的离子与水进行分离,最终使水达到污水处理的要求。

      来源:《基层建设》2018-09-27

      (5)电渗析法是在直流电场的作用下,利用阴离子或阳离子交换对溶液中阴、阳离子进行选择性透过,使阴、阳离子定向迁移,从而实现水体中的溶质与水分离我国的膜技术在深度处理领域的应用与世界先进水平尚有较大差距

      来源:环保零距离2018-09-20

      3电渗析法:在直流电场的作用下,利用阴离子或阳离子交换对溶液中阴、阳离子进行选择性透过,使阴、阳离子定向迁移,从而实现水体中的溶质与水分离。