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高溫凝結(jié)水處理技術(shù)-資料下載頁

2025-03-20 04:18本頁面
  

【正文】 ○▼□◇● 懸浮粒子、細(xì)菌 ? ○▼□◇●● 200— 1000nm ? ○▼□◇ ? ○▼□◇ ? 超濾 ○▼□◇ 大分子、溶質(zhì)、膠體 ? ○▼□◇◇ 2— 200nm ? ○▼□ ? ○▼□ ? 納濾 ○▼□ 蔗糖、二加鹽、解離酸、 ? ○▼□ > 1000相對分子量 ? ○▼□□ — 5nm ? ○▼ ? ○▼ ? 反滲透 ○▼ 一價鹽、未解離酸 ? ○▼▼ — 1nm __ ? ○ ? ? 水 支撐體 膜 ? 陶瓷技術(shù)處理凝結(jié)水的優(yōu)點 ※ 耐高溫,可用蒸氣反沖再生和高溫消毒滅菌。 ※ 機(jī)械強(qiáng)度大,可高壓反沖洗,再生能力強(qiáng)。 ※ 無溶出物產(chǎn)生,不產(chǎn)生二次污染,不對分離物料產(chǎn)生負(fù)面影響。 ※ 孔徑分布窄、分離效率高,過濾效果穩(wěn)定。 ※ 化學(xué)穩(wěn)定性好,耐酸、堿、有機(jī)溶劑。 ※ 分離過程簡單,能耗低,操作運轉(zhuǎn)簡便。 ※ 使用壽命長。 陶瓷元件結(jié)構(gòu) 我們的陶瓷分離元件,主要由三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成:多孔載體、過渡層和活性分離層,稱為非對稱結(jié)構(gòu)。 電鏡下的支撐體顆粒和孔結(jié)構(gòu) 用氧化物復(fù)合材料制造的各種外形的陶瓷支撐體 納米概念在陶瓷中的應(yīng)用 要達(dá)到膜的平均孔徑受控在納米概念的范圍,首先要求制造者能夠制造可以控制的材料金屬化物的粒子,制造孔隙率相對高,平均孔隙相對小,而強(qiáng)度相對大的耐酸堿的支撐體、過渡層和表層的相應(yīng)粒子的漿料、沒有納米技術(shù)是不可能實現(xiàn)的。 納米技術(shù) 有人預(yù)計,目前微米級的信息技術(shù)到 2022年時會走到盡頭,就是說其發(fā)展會受到物理的局限。據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會預(yù)計:半導(dǎo)體器件的尺度可以小到 100納米。而小于 100納米時 ,量子效應(yīng)就會起到很重要的作用,這就需要新的理論和方法來構(gòu)造新的納米器件,突破現(xiàn)在的物理的瓶頸 ,帶動一場新的工業(yè)革命??茖W(xué)界預(yù)計納米技術(shù)是 21世紀(jì)可能會取得重要突破的三個領(lǐng)域之一,根據(jù)德國科技部的預(yù)期 ,到 2022年納米技術(shù)的市場會達(dá)到 億美元。 有科學(xué)家興奮地向世界宣布 :“一個嶄新的 1—100納米的世界提供給人類的將是不同于以往任何經(jīng)驗的東西 ,他不僅會給人類生活帶來一場革命 ,還會使我們再一次地感受到 :科學(xué)與技術(shù)正以日新月異的速度發(fā)展著 ,遠(yuǎn)沒有終結(jié)的時候 ” 。 納米材料 納米材料,是指晶粒尺寸為納米級( 10  ̄9M )的超細(xì)材料,其尺寸介于分子、原子與塊狀材料之間,通常泛指 1~ 100nm范圍內(nèi)的微小固體粉末。隨著材料科學(xué)與微加工技術(shù)的進(jìn)步,功能材料已開始由天然物質(zhì)向人工設(shè)計的結(jié)構(gòu)發(fā)展,材料組成由單一性向復(fù)合型轉(zhuǎn)化,顆粒大小由微米級向納米級過渡。納米材料微觀結(jié)構(gòu)的奇異性和特殊的物理、化學(xué)性質(zhì)為尋找和制造具有特殊功能的新材料開辟了道路。 自主核心技術(shù) 產(chǎn)品要適應(yīng)現(xiàn)有市場,使其強(qiáng)度更高、更耐腐蝕、耐高溫、尤其要在較小的運行壓力下,有相對大的通水量, 我們應(yīng)用了微乳化合成納米技術(shù),得到了新一代的固溶體復(fù)合活性氧化物,并將其陶瓷化,使該膜同時具有物理和化學(xué)機(jī)能,在工業(yè)冷凝水膜過濾回收材料的理念上是個新的突破。 我們的納米陶瓷材料在 20萬倍電鏡下的顆粒
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