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搜索结果: 1-15 共查到无机化学 膜相关记录41条 . 查询时间(0.265 秒)
锂享有“21世纪能源金属”的美誉,在能源领域发挥着不可替代的作用,我国锂资源丰富,但80%的可开采锂储存于盐湖,因此盐湖提锂逐渐成为保障我国锂资源安全的重要课题。考虑到我国盐湖中镁锂离子比例达数百,而二者水合直径差异却极小(约1 Å),构筑连续无缺陷的高品质筛分膜是提锂应用的难点。
2023年12月21日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与中山大学、河北大学等相关机构开展合作研究,利用重离子束辐照技术制备出一种具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。该研究以“Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes”...
2023年11月2日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室无机膜与催化新材料研究组研究员杨维慎、班宇杰团队,实现了取向金属-有机框架(Metal-Organic Framework,MOF)膜用于直链/支链正异构烷烃分离。该过程与精馏相比,可节省91%的分离能耗。
利用自组装和电沉积交替的方法制备了基于磷钨酸盐K28Li5H7P8W48O184·92H2O(P8W48)、碳纳米管和Ni纳米颗粒的复合膜电极,用于NO2-的检测.由于复合膜中P8W48,CNTs和Ni纳米颗粒3种活性成分的协同作用,所制备的传感器表现出低的检出限、宽的线性范围和较高的选择性.将该传感器用于检测果汁中的NO2-,所得到的回收率在允许的误差范围内.这种复合膜电极传感器有望在实际应用中...
利用相转化-高温烧结技术制备α-Al2O3中空纤维膜,系统研究了TiO2掺杂调变中空纤维膜的烧结性能与表面性质。结果表明,TiO2与α-Al2O3之间的固相反应能够促进中空纤维的烧结,当TiO2掺杂量(物质的量分数)为1%~2%时,其烧结温度可以降到1400℃,且机械强度保持不变;TiO2掺杂增加了中空纤维表面的羟基活性位点浓度,从而有利于CHA分子筛膜的生长;使用物质的量分数1%~3%TiO2掺...
采用2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯(HEHEHP)-正庚烷为萃取剂,盐酸为反萃取剂,中空纤维膜作支撑膜,研究中空纤维分散液膜技术富集稀土镱(Yb3+)离子。 考察了体系物性:反萃分散相中反萃剂浓度、萃取剂浓度、萃取剂与反萃剂体积比、料液相pH值、稀土离子浓度;流体流动状态:反萃分散相与料液相流速变化等因素对富集稀土离子的影响。 中空纤维分散液膜富集Yb3+的最佳条件为:萃取剂浓度为0.25 m...
反应和分离是化学工业的两大基本过程,反应-分离一体化是一项极具挑战性的课题。膜催化反应把化工过程的催化和分离过程耦合在同一个反应器中,同时完成化学反应和产品分离两个过程,从而实现反应分离一体化的目的,具有简化流程,节省投资,降低能耗等优点。膜催化反应技术应用的关键与核心是研制出既对反应物具有高催化活性、又对反应产物具有高分离选择性,同时兼有高热稳定性和化学稳定性的反应分离双功能催化膜。
亚相金属离子与两亲配体LB膜相互作用的研究。
支撑液膜体系渗透系数和反萃液酸度的关系。
利用壳聚糖(CS)易于成膜的特点,模拟生物矿化,在有机物调制下通过异相成核生长制备了CS/CdS纳米颗粒复合膜.研究了成膜条件对膜的水热稳定性和发光性能的影响,以及CS/CdS纳米颗粒复合膜对水体中吡啶的响应特性.扫描电镜分析表明CS/CdS纳米颗粒复合膜均匀性好, CdS以物理掺杂方式均匀分布于CS薄膜中, CdS颗粒尺寸在70 nm左右.但薄膜荧光光谱位置和形状表明实际发光的CdS簇集体直径小...
用水热微乳法制备了Keggin结构(CTA)0.2(HGly)2.8[PMo12O40]·nH2O(1) 纳米粒子(nano-1), 并通过元素分析, XPS, IR, XRD, TEM和CV进行表征. 利用层接层自组装技术, 将已制备的纳米粒子装配成纳米复合膜, 用紫外-可见光谱监测膜的生长, 用电化学方法分析膜的成分. 测定了纳米粒子对致病Escherichia coli(E. coli)的拮...
采用慢气体扩散法, 以十八烯酸为软模板, 在天然木浆-聚酯纤维复合膜(Jetspun ClothTM膜)上仿生矿化原位合成碳酸钙. 衰减全反射傅里叶变换红外光谱表征和扫描电镜结果表明, 溶液中的部分十八烯酸会富集到Jetspun ClothTM膜上, 同时, 由于十八烯酸的羧酸根对钙离子的结合作用, 钙离子也被富集到Jetspun ClothTM膜上. 碳酸钙在Jetspun ClothTM膜的纤...
采用大功率高重复频率准分子激光溅射热解石墨靶制备了类金刚石碳膜, 研究了实验条件对类金刚石膜光学性能的影响, 发现氢可以提高膜中sp3键的含量和膜的光学透过率. 在实验参数范围内, 膜的光学性能随着氢压的增加而提高. 根据类金刚石膜的反应沉积机理对上述结果进行了分析、解释.
利用LB(Langmuir-Blodgett)技术, 采用循环压缩的方法在不同基底表面上制备FePt纳米粒子单层膜, 采用TEM和AFM等技术手段对其表面形貌进行表征. 研究结果表明, 采用循环压缩的方法可以大大提高单层膜的均匀性和致密性, 并且在不同的基底表面其成膜性能具有较大的差异.

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