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随着智能材料和纳米技术的发展,具有刺激响应的新型功能膜材料是膜分离技术发展的主要方向之一。磁响应分离膜是一种由磁性颗粒和聚合物高分子混合制备的,可以对磁场刺激产生响应的分离膜。磁响应分离膜兼具膜分离技术的低能耗、高效率等优点和磁性颗粒的磁性响应和催化性能等。磁性颗粒对磁场的响应不仅会影响膜的结构和分离选择性,还会改变膜材料的润湿性以及提高膜抗污染性能。本文从共混法、涂层法、接枝法和原位生长法对磁响应分离膜的制备方法展开论述,介绍了不同制备方法的优缺点及未来发展方向。从调控膜表面润湿性、调控膜抗污染性、调控膜孔径三部分对磁响应分离膜的磁场响应机理进行了详细阐述。并从过滤、吸附、降解、交换分离四方面对磁响应分离膜的应用领域展开论述。最后对磁响应分离膜的发展进行了总结,并对其发展前景进行了展望。 相似文献
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本文阐述了磁性液体的特性,介绍采用化学共沉淀法制备纳米级(10 nm)Fe3O4微粒的技术,并采用表面活性剂和自制的ZDW基液制备了新型憎油基磁性液体,探讨了该磁性液体在动态密封、选矿分离、扬声器以及作为磁记录材料等方面的应用,并分析了目前国内外磁性液体技术的研究水平以及该技术在国内外的发展概况. 相似文献
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采用助熔剂法和晶体分离技术,从Fe2O3-B2O3-PbO/PbF2熔体中成功地生长出状弱磁性FeBO3单晶体。以磁光调制倍频法和分光光度计分别测出FeBO3单晶在可见光波段的Faraday旋转谱和光吸收谱,得到表征材料磁光性能的优值随波长变化关系。最后,对FeBO3晶体与磁光性能作了简短讨论。 相似文献
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系统总结磁混凝加载作用机理、磁种理化性质以及水处理工程应用现状,针对工程应用中出现溶解性有机物去除难、磁种吸附性低、药剂运行成本的问题,研究强化磁混凝技术,技术包括:磁种改性(磁性絮凝剂、磁性吸附剂)、磁混凝耦合技术,分析不同强化磁混凝技术优劣势和技术应用中存在的难点,总结出纳米磁性材料(粒径50~200 nm)、耦合技术是强化技术的发展方向,未来研发应着重进行特异性磁种机理研究,制备廉价、高稳定性、吸附性的纳米磁性材料,耦合技术推广应用以及超导磁分离设备的研发。 相似文献
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本文介绍了隧道衬砌病害检测技术的发展历程。从最初的有损检测方法技术,如钻孔探测法等,发展到现在基于声、光、电、磁和射线等测试理论基础上的无损检测技术,如垂直反射法、回弹法、超声波法、浅层地震法,以及这些年兴起的并得到广泛应用的探地雷达法。通过对检测技术发展的对比介绍,阐明了无损检测方法的优点。 相似文献
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以化学共沉淀法制备的铁酸钴纳米粒子为磁核,采用硫酸氧钛水解法在铁酸钴磁性粒子表面包覆二氧化钛,制得顺磁性易于固液分离的二氧化钛/铁酸钴复合光催化材料,并运用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)技术进行了表征,以甲基橙为模拟污染物研究其光催化活性。结果表明:制备的复合光催化材料晶型较好,其中二氧化钛和铁酸钴分别以锐钛矿型和尖晶石结构存在,粒径为40~50 nm,且具有超顺磁性;二氧化钛/铁酸钴复合光催化材料具有较高的光催化活性同时具有良好的重复使用性能。 相似文献
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我们致力于无线磁传感技术的研究,该技术基于磁致伸缩原理设计。在外加交变磁场中,磁性膜片受磁场激发产生磁矩,将磁能转换为机械能,并产生沿长度方向伸缩振动,即磁致伸缩。当交变磁场频率与磁性膜片机械振动频率相等时,磁片产生共振,具有最大振幅,此时振动频率为磁性膜片共振频率。当磁性膜片传感器表面负载质量发生变化时,其共振频率也会随之改变。由于磁性膜片本身是磁性的,其伸缩振动产生磁通,产生的磁通可由检测线圈检测,信号经放大后由外部仪器测定。磁弹性传感器中信号的激发与传送是通过磁场进行的,传感器与检测仪器之间没有任何物理连接,属于无线无源传感器。磁弹性传感器的无线无源特征使其在活体、在体分析、密闭容器中的无损检测等领域具有广泛的应用前景。如pH传感器、免疫传感器。 相似文献
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大家知道,施加磁场后磁畴壁易移动的铁磁材料叫作软磁。而磁畴壁不易移动的则叫作硬磁。对于永久磁,硬磁则是理想的。第1种永磁材料是在1948年发表的关于磁旋的Stoner-Wohlfarth理论基础上研制的,为六角铁氧体。尽管早先已经知道铁(Fe2O3)、钡、锶或铅氧化物的混合物是磁性的, 相似文献
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磁性高分子颗粒的属性和特征使其在生物医学领域磁分离技术、磁流体、光导功能材料、吸波隐身材料等领域都有很好的应用和发展前景。本文初步介绍了磁性高分子颗粒的定义和结构,对其制备及应用进行了概述,旨在帮助大家对磁性高分子颗粒有个初步的了解,以应用其促进社会相关领域的发展。 相似文献
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