来源:材料开发与应用2019-08-22
近日,美国橡树岭国家实验室(ornl)首次将氟硅烷超疏水材料涂敷在多孔碳纳米颗粒复合石墨泡沫上得到超疏水多孔膜,并制造出一种直接太阳能热碳蒸馏(direct solar-thermal carbon distillation
来源:材料人2019-08-09
所以研究者基于此开发了一系列隔膜,pvc/sio2多孔膜、pvdf多孔膜、pvdf改性多孔膜,如pvp接枝pvdf、pssa和batio3接枝pvdf、qapsf接枝pvdf等、pes多孔膜和psf多孔膜
来源:科普中国2019-07-10
多孔膜多孔陶瓷膜的构型主要有平板、管式和多通道3种,其中平板膜主要用于小规模的工业生产和实验室研究。管式膜组合起来形成类似于列管换热器的形式,可增大膜装填而积,但由于其强度问题,已逐步退出工业应用。
来源:水处理新视野2019-07-08
膜横断面放大照片膜表面放大照片陶瓷膜主要是a12o3,zro2,tio2和sio2等无机材料制备的多孔膜,其孔径为0.1-50μm。
来源:中国工程科学2019-06-13
机械增强膜如以多孔薄膜(如多孔ptfe)或纤维为增强骨架、浸渍全氟磺酸树脂制成复合增强膜,分布于贯穿多孔膜之间的树脂保证了质子传导,多孔基膜使薄膜的强度提高,同时尺寸稳定性也有大幅改善,如美国戈尔公司的复合膜
来源:新材料产业2019-06-13
3.改进隔膜阻止聚硫化物穿梭隔膜是li-s电池的基本组成部分之一,它是一种多孔膜(如聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等),仅为电子绝缘体,不影响离子穿过膜的传输,但聚硫化物可以通过膜自由扩散,并与负极反应,这会导致电池性能的退化
来源:煤化工联盟2019-03-25
过程是:他们利用聚丙烯中空纤维膜吸收器,以naoh溶液为吸收液,脱除so2气体,其特点是利用多孔膜将气体so2气体和naoh吸收液分开,so2气体通过多孔膜中的孔道到达气液相界面处,so2与naoh迅速反应
来源:新材料产业2019-03-06
机械增强组分则有效提高膜材料的机械强度,如对ptfe多孔膜的改性应用。通过对ptfe多孔膜改性获得的增强型复合pem,其自身机械强度和稳定性获得增加同时,膜厚也得到了大幅降低。
来源:环保之家论坛2019-01-03
来源:环保人2018-12-25
过程是:他们利用聚丙烯中空纤维膜吸收器,以 naoh 溶液为吸收液,脱除 so2气体,其特点是利用多孔膜将气体so2气体和 naoh吸收液分开,so2气体通过多孔膜中的孔道到达气液相界面处,so2与 naoh
来源:材料牛2018-12-10
,呈海绵状的pi多孔膜,该多孔膜的离子电导率可达2.15ms/cm,吸液率可答250%,在180℃下无热收缩(图5)。...,其次也有刻蚀法、烧结法等其他方法制备的pi多孔膜。
来源:大气前沿2018-12-05
来源:方正电新2018-09-12
3.4 隔膜以外的发展方向:以造孔工艺拓展水处理膜、血液透析膜等隔膜的核心技术是它的造孔工艺,可以延伸到其他的多孔膜上去。...w-scope就选定了四个方向的薄膜作为多元化的方向:污水处理和高纯水制备方面的离子交换膜、水处理膜;医药方面的血液透析多孔膜;液流电池和锂离子电容用隔膜等等。
来源:环保工程师2018-08-29
该标准适用于测定平均孔径为0.1~20靘多孔膜的最大孔径(也可用泡点压力表示)、平均孔径、孔径分布及孔隙率,测试对象为膜片。
来源:锂电圈子2018-08-10
隔膜在隔膜方面,已经开发出耐200℃高温的陶瓷隔膜材料,是在普通的聚烯烃(polyolefin)制成的多孔膜上涂布板状的无机微粒子,目前该隔膜材料已经实现应用。
来源:水博网2018-08-06
管式微滤膜及微滤技术介绍1)管式微滤设备的核心是微孔滤膜,它是由超高分子聚合物制成的多孔膜,其孔径范围为0.1~1.0微米,结合微絮凝技术,原水在0.1~1.8kg/cm2压力的驱动下流过滤膜,可将原水中的悬浮颗粒
来源:钜大LARGE2018-08-03
同时,这种多孔膜具有高孔隙率及高曲率的孔结构,能够在保证电池容量发挥的同时有效避免电池的微短路及自放电现象。
来源:化工学报2018-07-25
3.6 相转化法相转化法可以获得各种多孔结构的膜,以满足不同二次电池技术的要求,因此,相转化法已广泛应用于二次电池技术中多孔膜的制备。
来源:中国材料进展2018-06-29
分级的三维结构如多孔线、多孔膜同时具备三 维材料和其他维度材料的优点,有望成为si负极材料未来发展的一个重点方向。