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日本丰田中央研究所研制了一种气体选择透过性很高的高分子薄膜材料,而且成功地将它超薄膜化达到200~300(?)。该气体分离膜能灵活应用于氧和氮,或氢和氮等各种气体的分离浓缩,也能应用于多方面的工厂中。据称,今后该研究所将与外部的专门厂家签订许可证 相似文献
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英国剑桥大学的科学家最近发明了一种新的纳米多孔膜材料,可以显著提高膜的选择性,其渗透性比传统的商业化分离膜高100~1000倍。研究人员表示,如果能将这种膜制备成商业化组件,将有望为膜分离心机技术带来一场革命。气体膜分离技术可根据各种气体分子的不同渗透性,实现低能耗的选择性分离,广泛应用于空气分离、氢气回收和净化、 相似文献
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美国空气产品和化学制品公司已有了能打击竞争对手的新专利。该美国专利4595405是深冷法与薄膜法相结台的气体分离方法。 相似文献
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气体分离膜应用的现状和未来 总被引:7,自引:0,他引:7
考虑了气体分离膜应用和气体传递机理的各种技术.现在商业气体分离膜应用的范围包括:富氮、富氧、氢回收、从天然气中除去酸性气体(CO2和H2S)、天然气脱水和有价值的挥发有机物(VOCs)的回收.讨论了每一个应用中可用膜材料的现状和限度,及有潜在力的若干新膜的应用,如乙烯/乙烷分离和燃料电池. 相似文献
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随着科学技术和国民经济的发展,高分子材料已经渗透到各个领域。各种塑料制品、薄膜、人造皮革、合成橡胶、合成纤维等已成为人们生活中不可缺少的材料。但对于功能高分子材料人们一般还不太了解。它是上世纪60年代发展起来的新兴领域,是高分子材料渗透到电子、生物、能源等领域后开发涌现出的新材料。近年来,功能高分子材料的年增长率一般都在10%以上,其中高分子分离膜和生物医用高分子的增长率高达50%。 相似文献
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薄膜溅射沉积过程中的原子喷丸效应 总被引:3,自引:0,他引:3
原子喷丸效应是薄膜溅射沉积过程中的普遍现象,是指反弹工作气体原子和溅射原子构成的荷能粒子流对生长膜面的轰击作用,这些荷能粒子在向基片运输的过程中受到工作气体原子的散射。原子喷丸效应与靶材和工作气体的原子质量比以及工作气体压强密切相关。 相似文献
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微孔无机薄膜在诸如催化反应器、煤的气化、熔融碳酸和固体电解质燃料电池及通过热化学反应分解水等领域中的气体分离方面的应用很有潜力。近年来在开发无机薄膜方面的进展很快。为了实现小分子气体的有效分离,薄膜孔应小于2nm。在中孔或大孔情况下,气体通过这些孔的选择性很小。 相似文献
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薄膜溅射沉积过程中的原子喷丸效应 总被引:1,自引:1,他引:0
原子喷丸效应是薄膜溅射沉积过程中的普遍现象,是指反弹工作气体原子和溅射原子构成的荷能粒子流对生长膜面的轰击作用。这些荷能粒子在向基片输运的过程中受到工作气体原子的散射。原子喷丸效应与靶材和工作气体的原子质量比以及工作气体压强密切相关。以平面磁控溅射Co-Cr,Ni-Fe和Gd-Fe等二元合金薄膜为对象,研究其内应力与Ar工作气体压强的关系,并探讨原子喷丸效应对应力的影响。在靶材原子质量较大并且工作气体压强较低的情形下,可导致薄膜中呈压应力。 相似文献
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二氧化碳(CO2)排放问题深受关注,相比于其他处理方式,气体分离膜具有高效节能、环境友好等特点,但传统的聚合物膜问题显著。碳纳米管材料自身性能优异,但易团聚,对CO2气体本身并不具有很好的亲和性。通对碳纳米管进行表面及结构改性后将其添加到聚合物中或单独制备成膜,既可以很好协调纯聚合物膜渗透性与选择性之间的矛盾,又表现出优异的各项性能。介绍了碳纳米管材料改性方法及其在CO2气体分离膜中的研究进展,并对相关问题及机理进行了分析。 相似文献
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电化学控制离子分离(electrochemically controlled ion separation,ECIS)是一种环境友好的新型膜分离技术,通过电化学方法调节附着在导电基体上的离子交换膜的氧化还原电位来控制离子的置入与释放,从而使溶液中的金属离子得到分离并使膜得到再生。铁氰化镍(NiHCF)是一种结构类似分子筛的无机配位化合物,由于其对碱金属离子的选择性(Cs^+〉Rb^+〉K^+〉Na^+〉Li^+)不同可用于分离混合溶液中的碱金属离子,成为电控离子分离膜的首选材料。就ECIS过程机理、NiHCF薄膜的制备-结构-性能关系进行了总结并提出了一些新的研究方向。 相似文献
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咪唑类离子液体(ILs)对CO2具有良好的亲和性和溶解性。离子液体与聚酰亚胺膜材料相结合,可以解决目前CO2难以分离和回收的问题。选用3种烷基链长度不同的离子液体与聚酰胺酸进行共混,通过高速搅拌器制备出一系列聚酰亚胺/离子液体共混膜,ILn含量为5%、10%、15%、20%。采用薄膜拉伸强度测试仪和气体透过仪对膜进行了测试。结果表明:离子液体共混的聚酰亚胺薄膜的力学性能相对于纯膜来说均有所提高。当离子液体为IL2,共混含量为20%时,膜对CO2的渗透性能最好,为1.5033Barrer,是纯膜的3倍;当离子液体为IL2,共混含量为15%时,膜对CO2/CH4的分离性能最好,为21.7859,约为纯膜的7倍。 相似文献
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以四甲基二硅氧烷(TMDSO)为单体、氧气为反应气体、氩气为电离气体,在载玻片、单晶硅片、PET、BOPP等基体材料上采用射频等离子体聚合装置沉积氧化硅低表面能薄膜。在薄膜的制备工艺研究中,通过改变各种参数研究氧化硅薄膜的沉积速率;通过傅立叶红外光谱仪(FTIR)、原子力显微镜(AFM)等分析了沉积膜的化学组成和结合状态;利用接触角测定仪测量薄膜的接触角从而计算薄膜的表面能,从结构分析上研究影响SiO2薄膜低表面能内在因素。 相似文献
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TiO2薄膜具有许多独特的性能,作为一种令人满意的材料被应用于诸多领域。磁控溅射作为制备这种多功能薄膜的一种主要方法,也越来越引起人们的关注。TiO2薄膜的结构和性能是由沉积条件决定的。通过改变沉积速度、溅射气体、靶温度、退火过程以及采用其它溅射技术,可以得到金红石、锐钛矿或是非晶的TiO2膜,同时具有不同的光催化、光学及电学性能,能够满足不同应用领域的需要。同时,表面改性可以克服TiO2薄膜的应用局限性,使之具有更佳的使用性能。 相似文献