纳米分离膜

其透水率大于高压反渗透膜的1~2倍,对于分子量在200道尔顿左右的物质其截留率可达98%以上。

纳米分离膜基本信息

中文名 纳米分离膜 外文名 nano separation membrane
解    释 膜孔径为纳米级的分离膜 主要物点 在超低压0.4~0.7MPa下运行

如葡萄糖和果糖可达98%;对硫酸镁可达98%,而对氯化钠其截留率与透水率成反比关系,从15%到85%不等。这种膜进水的含盐量要求低于1000mg/kg,主要用于水的软化,水中总有机碳的除去、水的脱色、油水分离,以及金属、蛋白质、酶的回收,糖的浓缩和氨基酸的纯化。2100433B

纳米分离膜造价信息

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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
无机纳米陶瓷涂料(外墙) 包工包料,不含腻子层,一底两面.单组份自干型、水性、硬度2-3H、防火等级A级、防霉等级0级、耐人工气候老化≥800h、耐沾污性≤6%、耐碱性>160h,耐水性>160h. 查看价格 查看价格

爱比釉

13% 广西齐全新材料科技有限公司
无机纳米陶瓷涂料(内墙) 包工包料,不含腻子层,一底两面.单组份自干型、水性、硬度2-3H、防火等级A级 、防霉等级0级、水蒸气透过率>1400g/m2/天、VOC≤ 35g/L、甲醛含量0、苯系物总含量0、重金属含量(铅、镉、铬、汞)0、烷基酚聚氧乙烯醚含量0. 查看价格 查看价格

爱比釉

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纳米水性塑胶跑道 1 查看价格 查看价格

嘉华体育

13% 广州嘉华体育产业有限公司
原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

洪发

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原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

洪发

t 13% 深圳市洪发建筑工程有限公司
无机纳米陶瓷涂料无机底漆(通用款) 5kg/桶,内、外墙底涂层.单组份自干型,水性.甲醛未检出,VOC≤40g/L,防火等级A级,防霉等级0级. 查看价格 查看价格

爱比釉

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无机纳米陶瓷涂料皓瓷自清洁涂层 5kg/桶,内、外墙罩面涂层,透明.单组份自干型,水性.甲醛未检出,VOC未检出,耐污渍性≥58,耐人工气候老化1000h后无起泡/粉化/变色,防火等级A级,防霉等级0级,硬度4-5H,美国FDA食品安全认证,欧盟儿童玩具安全认证,耐医用酒精擦洗≥200次、耐医用双氧水擦洗≥200次. 查看价格 查看价格

爱比釉

13% 深圳爱比釉新材料有限公司
有色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

禹智环保

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
真空吸湿机 不含薄 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年4季度信息价
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台班 汕头市2011年4季度信息价
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台班 汕头市2011年2季度信息价
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台班 汕头市2011年1季度信息价
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台班 汕头市2010年4季度信息价
真空吸湿机 不含薄 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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欧力特纳米磁控钛金 欧力特纳米磁控钛金|0欧力特 1 查看价格 广州为华贸易有限公司 北京  北京市 2009-07-16
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纳米分离膜常见问题

  • 等离子纳米科技膜是什么东西?

    纳米粒子镶嵌在另一基体材料中的颗粒膜就属于第二类纳米薄膜.

  • 请问纳米液体膜是什么?

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纳米分离膜文献

美发明新型纳米级材料可分离铯离子 美发明新型纳米级材料可分离铯离子

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页数: 未知

评分: 4.4

自然界中的捕蝇草长有贝壳形状的捕虫夹,一旦有昆虫等猎物落入就会紧紧地合上。受此启发,美国研究人员最新发明了一种纳米级别的“捕蝇草”材料,可用于分离核废料中的铯离子。

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应用多孔玻璃膜分离水中纳米有机胶体质的研究 应用多孔玻璃膜分离水中纳米有机胶体质的研究

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页数: 3页

评分: 4.5

应用新型的硼硅酸多孔玻璃膜 (porousglass)于错流超滤 (cross flowultrafiltration)系统中 ,分离出 30— 30 0nm有机质胶体 .分别试验孔径为 30nm、5 0nm和 10 0nm等多孔玻璃膜对一些标准有机大分子的截留率 .实验结果显示过滤溶液的酸度、温度、盐度对该分离膜的分离性能影响甚微

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日本信州大学和法国PSL大学的科学家们在理论上证明了石墨烯上的纳米孔(命名为“纳米导入体”)可以选择性让某种类型的空气分子可以通过。这为创建先进的分子分离膜技术带来了新的可能性。

文章转载自公众号:智识咨询

与你家的窗户不同,石墨烯上的纳米孔(命名为“纳米导入体”)可以选择性让某种类型的空气分子可以通过。

日本信州大学和法国PSL大学的科学家们在理论上证明了纳米墙的一致运动能够以高效节能的方式选择性地让分子通过(Nature Communications,"Air separation with graphene mediated by nanowindow-rim concerted motion")。这为创建先进的分子分离膜技术带来了新的可能性。

纳米导入的分离机理是纳米压入边缘的原子振动改变了有效纳米线的尺寸。当一边的边缘偏离而另一边偏离相反的方向时,有效纳米线的尺寸变得比边缘不移动时大。这种效应对于氧气、氮气和氩气的分子是非常重要的,从而引起空气中氧气的有效分离。

图:O2通过石墨烯渗透

该研究考虑了空气主要成分的分离:氧气、氮气和氩气。他们有很高的工业需求; 创新的空气分离技术受到高度关注。氧、氮和氩的分子大小分别为0.299,0.305和0.363纳米(nm)。研究人员比较了这些分子在6种不同尺寸的纳米导入物(0.257纳米,0.273纳米,0.297纳米,0.330纳米,0.370纳米和0.378纳米)上的渗透。

Nanowindows通过氧化处理制备。因此它们的边缘被氢和氧原子钝化,这对于选择性渗透具有重要作用。令人惊讶的是,即使当刚性纳米厚度尺寸小于目标分子尺寸时,分子也通过纳米导入渗透。例如,O- 2通过0.29nm nanowindows大于0.33nm nanowindows渗透速度更快。渗透速率的差异与分子与纳米环和石墨烯的相互作用有关。

该机制是利用氧和氢在纳米线轮缘处的相互作用能量和振动运动来解释的。在纳米尺度上,来自纳米线轮缘的具有氢和氧原子的局部电场足够大以确定氧和氮分子的取向,从而通过比氧分子小的纳米线而提供高度选择性的渗透。这种选择性敏感地取决于气体分子的结构和性质以及纳米导入的几何形状(大小和形状)和边缘化学性质。

由热振动引起的纳米周缘的氢原子和氧原子的一致取向运动使窗口的有效尺寸变化约0.01nm。在纳米线轮缘处的协同振动可以打开纳米线以获得优选的分子(在这种情况下为氧气)。

本研究对混合气体渗透进行了评价,以测定其选择性。在室温下,O2/N2和O2/Ar的分离效率分别超过50和1500。目前的膜对O2/N2的渗透率达到了6%,但同时缺乏较高的透过率。这表明在石墨烯中动态纳米导入的可能性很大。

目前工业中的空气分离使用蒸馏,这消耗了大量的能量。本研究中使用的气体广泛用于各种行业,如医疗、食品、汽车等。嵌入式动态纳米导入石墨烯的开发将节省大量能源,并提供更安全、高效的工艺。这项研究显示了空气分离的未来方向。

参考来源:日本信州大学

文献链接:https://dx.doi.org/doi:10.1038/s41467-018-04224-6

来源:智识咨询

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利用膜的选择透过性能将离子或分子或某些微粒从水中分离出来的过程。用膜分离溶液时,使溶质通过膜的方法称为渗析,使溶剂通过膜的方法称为渗透。

膜分离法原理在常温下进行

有效成分损失极少,特别适用于热敏性物质,如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩

膜分离法原理无相态变化

保持原有的风味,典型的物理分离过程,不用化学试剂和添加剂,产品不受污染

膜分离法原理选择性好

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处理规模可大可小,可以连续也可以间隙进行,工艺简单,操作方便,易于自动化

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