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2018年5月17日上午,天津工业大学“新型中空纤维膜及其应用技术”教育部创新团队建设规划论证会在科研中心二楼会议室召开。天津大学姜忠义教授、天津城建大学靖大为教授、中国人民解放军军事科学院卫生装备研究所朱孟府研究员、国家海洋局天津海水淡化及综合利用研究所教授级高工潘献辉、天津膜天膜科技股份有限公司高工戴海平教授出席。天津工业大学科技处负责人、团队方向带头人和青年学术骨干列席此次会议。会议由天津市...
本发明涉及一种固体接触式聚合物膜铅离子选择性电极及其应用。固体接触式聚合物膜铅离子选择性电极为利用液液界面共沉淀的方法合成具有大孔和介孔结构的六边形盘状形貌双模孔C60作为离子?电子传导层沉积到玻碳电极表面,并在离子?电子传导层上附有敏感膜。本发明采用的传导层C60材料具有双模孔结构,能够增加材料的电化学活性表面积,加快离子?电子的传导速率。采用电泳沉积的方法能够在玻碳电极表面形成一层致密的双模孔...
本发明涉及一种多层复合纳米纤维膜及其应用,该复合纤维膜拥有高的截留效率,较低的阻力,可广泛应用于空气净化、油水分离及料液脱盐等领域。该多层复合结构的纳米纤维膜由不同直径的高分子纳米纤维构成,直径从10nm?10μm渐变,分离功能从粗效到高效,对PM2.5、PM10粉尘颗粒的去除率达100%,对噬菌体的去除率大于99.9%。在膜蒸馏过程中的水通量可达10?100LMH,截盐率大于90%。对含油废水处...
近日,郑州大学化工与能源学院王景涛教授(校聘)研究小组在膜科学领域取得系列积极进展。其中,题为《Molecular-Level Hybridization of Nafion with Quantum Dots for Highly Enhanced Proton Conduction》的论文发表于国际知名学术期刊《Advanced Materials》(影响因子19.79),2015级博士武文佳...
以发酵合成的细菌纤维素(BC)为载体支架,用一步化学还原法在BC上直接生长钯纳米颗粒(Pd NPs),制备出载钯细菌纤维素纳米纤维复合膜(Pd/BCF)。X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)等测试结果表明,Pd NPs比较均匀地分散在纤维表面及介孔中,粒径约为10 nm,载量约为19.0%。电化学测试如循环伏安(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、计时电流(CA)、...
南京工业大学化工学院膜科学技术研究所承担的纵向项目。
据此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员江河清带领的膜分离与催化团队提出,利用不同维度纳米材料的复合策略,实现对光热膜表面微结构的调控,从而提高光捕获效率,获得理想的光热蒸发效率。研究人员通过将二维石墨烯与一维碳纳米管二者复合,实现了对单一组分有序结构的扰动,增加了光热膜的表面粗糙度。通过这种表面微结构的优化,太阳光光谱范围内的漫反射能够降低到4.7%以下,光照下的膜表面温度可达77℃。无序...
甲壳素是一种重要的天然结晶多糖,具有优秀的亲水性、抗菌性、化学反应性、生物相容性和生物可降解性,可用于制备功能凝胶、高效吸附材料、创伤敷料等。但其在大多数溶剂中难以溶胀和溶解。一直以来,开发高效、低成本、无污染的“绿色”甲壳素新溶剂都是甲壳素研发和利用的瓶颈。张俐娜院士团队的蔡杰教授提出了基于KOH/尿素水溶液的高效、节能、“绿色”途径制备高强度透明甲壳素膜的方法。他在研究发现,中和条件与脱乙酰化...
近日,浙江大学高分子系高超教授团队研发出一种高导热超柔性石墨烯组装膜,导热率最高达到2053W/mK,接近理想单层石墨烯导热率的40%,创造宏观材料导热率的新纪录;同时该材料由微褶皱化大片石墨烯组装而成,具有超柔性,可被反复折叠6000次,承受弯曲十万次。
受便携式消费电子类产品急剧增长的影响,柔性固态储能器件的研究成为热点。聚合物电解质膜对于储能电池和柔性固态超级电容器的发展非常重要,然而传统的聚合物电解质膜通常既非来源于可再生资源也不能生物降解,往往还涉及复杂的制备过程,对其广泛应用造成一定影响。近日,我校材料科学与工程学院(生物质材料科学与技术教育部重点实验室)于海鹏教授研究团队提出一种纤维素介孔电解质膜的制备新方法,并在此基础上开发出柔性的固...
通过将纳米微晶纤维素(NCC)通过氢键作用吸附在还原氧化石墨烯(RGO)上,制备了纳米微晶纤维素改性的石墨烯(NCC-RGO),并将其作为填料,用溶液混合法制备了聚乙烯醇(PVA)复合膜.对复合膜的结构及其吸水率,热稳定性和力学性能进行了研究.结果表明:NCC能够有效的防止RGO的团聚,NCC-RGO能在水中稳定分散.NCC-RGO作为填料能够减小复合膜的吸水率,提高复合膜的拉伸性能和热稳定性能....
聚合物微孔膜由于其窄孔径分布,分离效率高及组件易于规模化生产及应用,在油水分离和污水处理领域具有独特的优势。常用的聚合物微孔膜如聚偏氟乙烯及聚砜中空纤维膜,在处理含油污水时膜污染严重,导致通量下降,跨膜压差上升,清洗成本上升。主要是膜表面具有较强的疏水性,膜表面水分子层的稳定性较差,水下对油的亲和能力强,导致油污易于吸附污染;此外疏水性的表面易导致蛋白质等有机物的污染以及水体中细菌微生物的滋生污染...

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