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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
《汽车杂志》2007,(12):I0042-I0043
贝卡尔特量子膜LX70;3M晶锐;威固V70;美装CL-150HD;龙膜AVS70;联邦一号A01  相似文献   

2.
利用两室型双极膜电渗析法从乳酸钠溶液中制备乳酸.探讨了电渗析过程中的转化率、电流效率、能耗、回收率等指标.实验结果表明,JCM-1膜比DF120膜更适合于本实验过程;在乳酸钠的转化率为95%的条件下,乳酸的回收率达到90%以上,电流效率在60%左右,电能消耗在2.5~3.5 kW·h/kg之间.膜的耐久性还需提高.  相似文献   

3.
综述了高分子催化膜及膜反应器的研究进展,主要包括具备催化和分离双功能的高分子催化膜的制备方法与技术、催化膜反应器的类型及其在各种化学反应过程中的应用研究状况,总结了高分子催化膜及膜反应器的优点及面临的难题,并对其未来发展方向进行了展望.  相似文献   

4.
采用PVDF中空纤维膜及PTFE微孔平板膜组件对反渗透海水淡化浓盐水的真空膜蒸馏过程进行了研究.连续运行的结果表明:温度是影响海水淡化浓盐水膜蒸馏过程的关键因素,对膜通量影响较大.在真空侧压力为2 kPa,浓盐水流量为24 L/h时,进料侧浓盐水温度为346.35 K时,PVDF中空纤维膜组件的膜蒸馏通量为13.26 kg/(m2·h).而在真空侧压力为2 kPa,浓盐水流量为120 L/h,进料侧浓盐水温度为340.15 K时,PTFE平板膜组件的膜蒸馏通量为24.8 kg/(m2·h).研究表明膜蒸馏技术处理海水淡化浓盐水具有广阔的应用前景.  相似文献   

5.
氢燃料电池汽车被认为是真正的环保新能源清洁动力汽车,质子交换膜作为其核心部分,它性能的好坏直接影响着燃料电池的性能与使用寿命。文章介绍了三类质子交换膜的研究情况,并提出静电纺丝技术能够通过控制材料形态来调整材料性能,在质子交换膜生产领域具有广阔的前景;发掘能够多方面提升质子交换膜性能的材料或者将多种填料复合改性将成为质子交换膜领域新的研究方向;为车用质子交换膜领域提供了新思路。  相似文献   

6.
树枝型聚合物是具有内部疏松、外部致密、端基官能团众多等结构的高度支化聚合物,这些特点使得树枝型聚合物具有多种不同于线性聚合物的特性,与膜和膜技术相结合有特殊意义.介绍了树枝型聚合物气体分离膜、支撑液膜、离子交换膜、膜表面改性以及树枝型聚合物参与的膜过程等方面的研究进展,简要展望了基于树枝型聚合物的分离膜与膜技术的发展趋势.  相似文献   

7.
制备了聚乙烯醇(PVA)/壳聚糖(CS)共混膜,用渗透汽化膜技术实现了甲醇/碳酸二甲酯二元共沸物的有效分离,研究了共混组成、操作温度、原料组成对膜分离性能的影响,结果表明,随着共混膜中CS含量的增加,膜的渗透通量增大,分离系数先增大后减小,当共混膜中CS含量为66%时,该膜具有优异的渗透汽化性能,有较大渗透汽化分离指数PSI值=660.8g/(m2·h).操作温度升高,膜的渗透通量增大,分离系数略微减小;随着原料中甲醇含量的增大,膜的渗透通量增大,分离系数减小.该共混膜在分离甲醇/碳酸二甲酯二元共沸物时得到的渗透侧甲醇的浓度远大于对应饱和蒸汽的浓度,表明用膜法渗透汽化分离是优于精馏分离的.  相似文献   

8.
《汽车杂志》2014,(6):277-277
自1997年量子膜顶级前挡膜钻石70问世以来,它备受车主和行业的追捧。十多年间,量子膜凭借顶尖生产工艺和稳定的质量控制,在汽车膜领域一直稳步向前,又在2010年推出侧后挡产品钻石40,沿袭钻石70核心技术,得到业内一致好评。  相似文献   

9.
通过改变聚偏氟乙烯膜的制膜条件,采用扫描电镜观察了膜孔的不同结构.观察了膜的皮层结构、海绵状孔、指状孔以及指状孔壁的结构.根据实验解释了膜的皮层和支撑层孔的形成机理.膜的皮层按旋节线分相机理形成,主要由热力学因素决定.溶剂和沉淀剂通过皮层扩散交换速率的快慢决定膜的支撑层的孔结构,膜的支撑层的孔结构按成核生长机理进行,这里动力学因素起到主要作用.溶剂和沉淀剂通过皮层的扩散速率快,膜的支撑层形成指状孔结构;扩散速率慢,膜的支撑层形成海绵状孔结构;扩散速率适中,膜的断面上部形成指状孔结构,下部形成海绵状孔结构.  相似文献   

10.
压气条件下泥膜进气值测量试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王超  朱伟  闵凡路  钱勇进 《隧道建设》2019,39(4):626-632
在压气条件下,进气是泥膜透气失效的起始点。为测量并研究泥膜在气压下的进气压力值(进气值),通过自制的试验装置,在不同压气条件下对3种泥膜进行进气值测量试验。试验结果表明: 1)由闭气排水与固结排水的差值可以辨别泥膜是否进气,得到泥膜进气值; 2)采用泥膜特征孔径D90/2代入推导公式可近似计算泥膜进气值; 3)泥膜在不同压气条件下进气值不同,增压速率越低,泥膜进气值越大; 4)在较快和较慢的增压速率下存在进气值变化趋于稳定的现象,最大进气值为最小值的2倍以上。  相似文献   

11.
考察了减压膜蒸馏过程淡化高浓度盐溶液过程中温度、浓度、真空度对膜通量的影响,结果表明:膜的渗透通量与温度的倒数呈指数关系,高真空度下膜的通量与膜两侧水蒸气分压平方根的差呈直线关系,这种直线关系说明了水蒸气在膜孔内的传质过程是以扩散为主;当盐溶液浓度达到一定量时,浓度的增大对膜通量的影响较小.将减压膜蒸馏应用于新疆罗布泊地区地下苦咸水的淡化处理,可获得馏出液电导率均小于10μS/cm的较好效果.  相似文献   

12.
徐飞 《世界汽车》2022,(11):46-49
<正>11月10日,2022中国(天津)国际汽车展览会在天津国家会展中心正式启幕。今年的天津车展吸引了各造车企业的极大关注,已成为本年度北方地区迄今为止规模最大、品牌最齐全的国际车展。极狐汽车携旗下三款重磅产品极狐阿尔法S全新HI版、极狐阿尔法T和极狐阿尔法S亮相10号馆S1006展台,为天津用户带来了高端智能出行的极致产品和创新体验。  相似文献   

13.
好车贴好膜     
这几年,中国人的生活水平越来越高,能买私家车的人也越来越多。买了车,自然要装饰一番,贴太阳膜即是重要的一项。俗话说,好马配好鞍,心爱的车自然要贴好膜。 但目前汽车玻璃贴膜市场非常混乱,品牌繁多,质量以美国进口的最好,如强生(JOHNSON)、威固(V-KOOL)、3M;其它也有台湾、东南亚、印度、以色列等地区进口的。市场的混乱主要是以假乱真、以次充好;台湾膜号称美国货、广东产说是进口的、普通膜当成防爆膜,肆意欺骗消费  相似文献   

14.
质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有高效节能、环境友好、比功率高及起动快等优点,越来越受到各国关注。文章重点叙述了PEMFC关键技术的研究进展,主要包括质子交换膜(PEM)、电催化剂和双极板的研究进展。开发新型质子交换膜材料并改进其制备工艺;提高催化剂性能,降低铂金属用量,寻找廉价合适的非铂族催化材料;选择合适的双极板材料及先进的制备工艺是今后质子交换膜燃料电池关键技术的发展方向。  相似文献   

15.
通过室内实验解决了应变片在PE膜上直接粘贴的难题,开发了直接粘贴法测试两布一膜变形的工艺;实验研究了两布一膜测试应变值与真实应变值之间的关系以及两布一膜应力与应变的之间关系;结合秦沈客运专线路基的施工过程;简要介绍了路基施工过程中两布一膜的应变监测;最后介绍了两布一膜在动态荷载作用下的应变测试方法及其在路基中的特性进行了分析研究.  相似文献   

16.
通过室内实验解决了应变片在PE膜上直接粘贴的难题,开发了直接粘贴法测试两布一膜变形的工艺;实验研究了两布一膜测试应变值与真实应变值之间的关系以及两布一膜应力与应变的之间关系;结合秦沈客运专线路基的施工过程;简要介绍了路基施工过程中两布一膜的应变监测;最后介绍了两布一膜在动态荷载作用下的应变测试方法及其在路基中的特性进行了分析研究.  相似文献   

17.
膜生物反应器(MBR)结合了生物反应器有效去除有机物及膜组件优质出水的优点,广泛应用于城市污水和工业废水处理领域。膜污染问题是阻碍MBR技术进一步发展和应用的瓶颈。因此,对膜污染的分析研究尤为重要。为此,首先,简介了膜污染的定义、作用机理、特点、类型和表征。然后,对膜污染的影响因素,尤其是EPS、SMP、水力条件和膜材料进行了分析。接着,从水力、化学和生物三方面阐述了膜污染的控制措施。最后,展望了膜污染控制的研究方向与前景。  相似文献   

18.
分析研究了传统沥青混合料沥青膜厚度计算方法,提出了一种新型的沥青膜厚度计算公式,并进行了验证;分析了不同沥青膜厚度对混合料性能产生的影响,结合高温性能、低温性能、水稳定性和疲劳性能,给出了推荐沥青膜厚度。  相似文献   

19.
目前,磁控溅射工艺是全球汽车膜生产领域最先进的技术,不仅应用于航空航天领域,更被美国列入限制出口技术目录。而纵观全球,目前也只有美国3家汽车膜生产商能够掌握该技术,而贝卡尔特就是其中之一。作为贝卡尔特汽车膜的旗舰产品,此次进入中国市场的量子膜钻石70(LX-70),就是该技术在汽车膜领域的巅峰之作。  相似文献   

20.
文风 《城市车辆》2009,(3):11-11
据悉,天津公交集团在本届展会上计划招标采购公共汽车1000辆,约5亿元人民币,已列入天津市2009年20项新民生工程项目。天津公交集团李道新副总经理在招标评审总结会上指出:“本届展会从效果上看,无论是客车生产企业还是公交运营企业,  相似文献   

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