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1.
2.
4.
低品位热能制氢技术首先是将热能转换为溶液浓差能,然后通过逆电渗析(RED)反应器将溶液浓差能转换成氢能。为了验证RED反应器能将溶液浓差能转换为氢能,探索关键运行参数变化对能量转换过程的影响。设计了一个由40个膜对所构成的RED反应器,以NaCl水溶液为工作溶液,NaOH水溶液为电极液的制氢系统。通过改变浓/稀溶液入口浓度,溶液过膜流速以及输出电流来考察对RED反应器产氢率、制氢效率和能量转换效率的影响。实验结果发现,浓/稀溶液入口浓度,过膜流速变化均会影响RED反应器的输出电流。在外电路短接条件下,输出电流越大,反应器产氢率和制氢效率越高,但能量转换效率越低。 相似文献
6.
7.
《精细化工原料及中间体》2014,(7)
正据报道,我国已开发出具有自主知识产权的PTT(聚对苯二甲酸-丙二醇酯)纤维及改性PTT纤维关键装备及成套工艺技术,打通了生物基PTT纤维生产的技术链条,生物基PTT纤维有望实现规模化生产。PTT纤维被看做是未来聚酯纤维重要的替代产品,具有广泛的发展空间。它的重要原材料是PDO(1,3-丙二醇), 相似文献
8.
阮国岭 《建设科技(建设部)》2004,(2):74-75
中国是水资源大国,同时也是人均水资源贫国。中国水资源总量为28124亿m^3,居世界第6位,而人均水资源量仅为2220m^3,处于缺水上下限(3000—1000m^3/人)之间,排在世界第100位之后,被联合国列为13个最贫水国之一。由于我国淡水资源分布不均.人口分布不均和社会经济发展不平衡等原因.造成部分地区淡水资源严重紧缺。全国有300多个城市缺水,50多个城市严重缺水,每年造成直接经济损失数千亿元。据有关部门估计,2000年全国城市年缺水量已达400亿m^3.全国因缺水影响的国民产值达2400亿元人民币。 相似文献
9.
为了解决2ZnO·3B2O3·3H2O(ZB-233)应用于印刷电路板(PCBs)阻燃使氯质量分数偏高导致电子器件发生腐蚀、漏电等问题,采用电渗析技术脱除氯并对实验因素进行探究与优化,得到了最佳工艺条件:电压为23 V、料浆质量分数为10%、电极液Na2SO4和NaNO3浓度为0.03 mol/L;离子交换膜为亚斯通标准阴阳离子交换膜。在上述最佳工艺条件下,氯的脱除率可达87%,能耗为0.029 1 kW·h/kg,最终得到的低氯ZB-233产品可满足PCBs氯质量分数的要求。 相似文献
10.
基于18-冠-6醚环腔体可与K+形成1∶1型稳定的络合物,通过掺杂的方式将4,4'-二氨基-二苯并-18-冠-6(A18C6)引入离子交换膜基材料中并成膜,然后利用1,3,5-苯三甲酰氯(TMC)对A18C6分子进行交联固定,制得一系列改性阳离子交换膜。通过改变A18C6的含量和TMC的反应时间来调控阳离子交换膜的基体结构,系统考察了改性膜在K+/Mg2+、K+/Na+ 和K+/Li+的二元体系中对K+的电渗析选择性。研究结果表明,在电流密度为5.0 mA·cm-2的条件下,最优膜M-A18C6-10%-T30在K+/Mg2+和K+/Li+体系中对K+的选择性( , )高于商业的单价选择性阳离子交换膜CIMS( )。A18C6的掺杂引入不仅提高了膜基体的致密性(孔径筛分效应),也为K+在膜基体中的传输提供了新的离子传输通道(离子-偶极作用)。 相似文献