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991.
负载型TiO2复合陶瓷膜的制备与表征 总被引:3,自引:0,他引:3
采用料浆浇注法制备了硅藻土-莫来石(K-M)陶瓷支承体管,溶胶-凝胶法在其上制备了负载型TiO2复合膜,并采用ESEM、压汞法、IR和纯气体渗透性能测试装置对其进行了表征。结果表明:TiO2/K-M复合陶瓷膜成膜情况良好,孔径分布比较均匀;支承体和TiO2膜孔径分别集中分布在2.01μm和37nm左右;TiO2膜层与支承体存在键联和相互作用;TiO2膜层的气体渗透为努森扩散和粘性流共同控制。 相似文献
993.
综述了在油水分离中减缓膜污染、提高过滤效率的途径,即可以通过优化膜的孔径、膜表面亲水改性、构筑三维网孔结构的新型分离膜以及使用膜清洗等方法提高膜的抗污染性能。研究表明:控制膜孔径略小于油滴直径时能获得较理想的分离效率与较大的渗透通量;SiC陶瓷膜及表面负载Al2O3、TiO2、ZrO2等物质的其他分离膜具有亲水疏油性并且能够提高膜的抗污染性能,可使油滴截留率提高到98%以上,减缓膜污染;利用化学气相沉积技术构筑的CNTs三维网孔状结构膜可使油截留率达到100%;最后,采用化学清洗结合反冲洗可有效恢复陶瓷膜的膜通量。 相似文献
994.
针对平板陶瓷膜表面缺陷实时检测时存在检测准确率较低的问题,本文提出了一种融合坐标注意力和自适应特征的YOLOv5陶瓷膜缺陷检测方法。通过在原有YOLOv5模型的主干网络中加入坐标注意力机制,建立位置信息和通道之间的关系,从而更准确地获取感兴趣区域。在原始网络的预测网络中融入自适应特征融合机制,提高模型对多尺度缺陷的检测能力。将空洞空间卷积池化金字塔模块替换原始网络中的空间金字塔池化模块,提高卷积核视野获取更多的有用信息。实验结果表明:本文模型平均精度为97.8%,检测帧数为32 FPS,平均精度与原始YOLOv5模型相比提高了5.5%。本文提出的模型在满足平板陶瓷膜缺陷的实时检测条件下,提高了模型的检测准确率,对推动平板陶瓷膜缺陷检测的发展具有一定的参考价值。 相似文献
995.
采用恒定电流密度控制方法,在碳酸钠一硅酸钠溶液体系中制备TA2纯钛微弧多孔氧化陶瓷膜。研究了阳极电流密度ja和阴/阳极电流密度比jc/Ja对陶瓷膜的厚度和相结构的影响.实验发现。冉瓷膜的厚度随ja和jc/ja的增加都存在一个峰值;提高阳极电流密度,陶瓷膜中的金红石相TiO2的含量增加。而增加阴/阳极电流密度比,陶瓷膜中金红石相TiO2的含量减少,但有利于锐钛矿相TiO2含量的增加。 相似文献
996.
分离油中溶解的故障气体是变压器在线监测的一个核心环节.在传统有机膜油气分离方法的基础上,提出采用微孔陶瓷膜进行油气分离的设想,并就此设计和搭建基于50 nm微孔陶瓷膜的油气分离实验平台.该平台包括高压放电变压器故障模拟装置、陶瓷膜脱气装置以及近红外光声光谱气体检测单元.在该平台上测试陶瓷膜脱气装置对于油中溶解的典型故障气体C2H2的脱气性能,结果表明,该装置可在6h内实现C2H2的脱气平衡,脱气速率明显优于传统有机膜分离方法,初步验证了陶瓷膜应用于变压器在线监测油气分离的可行性. 相似文献
997.
多孔陶瓷膜层状结构模型的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
对董军航等人提出的多孔陶瓷膜层状结构模型进行了改进,比较了层高系数和单层膜平衡孔径对模型计算的影响,结果表明采用单层膜平均孔径代替层高系数作为可调参数,孔径分布模拟结果有效明显的改善。 相似文献
998.
陶瓷膜管在高温条件下具有优良的性能,采用陶瓷膜管过滤器对脉冲喷吹参数对陶瓷膜管过滤器过滤性能的影响进行了研究。结果表明,过滤速度、脉冲压力、脉冲宽度等参数对陶瓷膜管过滤器内金属矿粉的过滤效率影响不大,过滤效率基本维持在99.9%以上。但过滤速度对陶瓷膜管过滤器的压降影响十分显著,当过滤速度低于1.5 m/min时,20 ms的脉冲宽度和0.4 MPa的脉冲压力可以满足陶瓷膜管的再生要求;当过滤速度达到2 m/min时,20 ms脉冲宽度和0.5 MPa脉冲压力或30 ms脉冲宽度和0.4 MPa脉冲压力可以满足陶瓷膜管再生要求。 相似文献
999.
针对选择性催化还原技术(SCR)存在装置大、运行费用高、催化剂中毒失活等问题,将平均孔径为100 nm的Al2O3陶瓷膜进行疏水改性并组装成膜接触器,以NaClO2水溶液为吸收液,开展陶瓷膜接触器在烟气脱硝领域的应用研究。考察了陶瓷膜接触器在化学吸收脱硝中的稳定性,以及气体流量、吸收液浓度、吸收液流量、吸收液pH等因素对NO脱除率和传质通量的影响,基于阻力串联模型,建立总传质系数方程。研究表明,陶瓷膜接触器在连续600 min运行过程中,NO的脱除效率及传质通量分别稳定在99%和0.038 mol·m-2·h-1左右。进气流量的增加会促进NO的吸收,吸收液pH=3时具有最高的氧化吸收性能,同时提高吸收液的浓度会增强NO的脱除效果。NO的传质过程同时受气、液、膜三相阻力控制,传质阻力分析结果表明,可以通过增加气体流速减小气相阻力,增加吸收液浓度同时降低pH减小液相阻力。本研究在烟气脱硝领域具有良好的应用前景。 相似文献
1000.