作为一种新兴膜技术,纳滤(NF)具有绿色、高效、低能耗等优势,迅速成为一种颇具前景的废水处理技术。然而,当前市售聚合物纳滤膜渗透通量较低,这意味着需要更大的膜面积以及更高的成本投入。因此,亟需一种具有高通量、高截留率的纳滤膜。
在这种研究背景下,本论文研究工作主要围绕设计、新型功能化聚合物多孔复合微球展开,从简单的基于聚合物的多孔碳材料入手,拓展到共轭多孔聚合物材料,通过改变框架结构单元以及与无机纳米粒子的复合,进一步拓展聚合物多孔材料的功能性,并将其应用于
东华大学博士学位论文低温环境下多孔膜防水透湿织物热湿传递特性的实验与理论研姓名:周小红申请学位级别:博士专业:纺织材料与纺织品设计指导教师:王善元20041201中文提要:防水透湿织物是国内外研究开发的功能性高刚加值纺织品的典型实例。
多孔无机膜由于其具有良好的绝缘性能、热稳定性、电解液浸润和保存性能等,被考虑用作锂离子电池隔膜。.本论文针对锂离子电池体系,以提高电池的安全性能、倍率性能和低温性能为目的了Al2O3隔膜、SiO2隔膜和AAO膜等,并设计基于自支撑隔膜的一体化...
PVDF改性多孔膜的及其应用,聚偏氟乙烯(PVDF),亲水改性,抗菌改性,络合-超滤。聚偏氟乙烯(PVDF)由于其优良的可性能、化学、热稳定性而广泛应用于膜过程中。但是PVDF膜表面疏水性强,尤其是应用...
这些多孔膜材料具有抗污染、耐腐蚀、透明性好、节能、稳定性好等特点,在多相分离、生物医用导管、化学检测、移动阀门、微尺度流体控制等领域有着广泛的应用。在这篇论文中,我们系统地总结了近年来利用液体门控技术设计多孔膜材料的研究进展。
论文最后对以上三种生物功能性膜构建方法进行了对比总结。电化学还原诱导聚膜作为一种室温条件下、中性pH值水溶液中温和的成膜方式,可实现生物活性酶的有效固定,是需进一步探索研究的新方法。展开
多孔聚合物的基本聚合物具有易性的特性,并且其微观形态具有可控性,如准直径的纳米颗粒,中空胶囊和二维膜(2D)及三维单片(3D)。其中,少数多孔聚合物甚至可以溶解在普通有机物溶剂,可用于进一步的溶液处理,而不影响它们的多…
聚酰亚胺论文多孔膜论文多面体低聚倍半硅氧烷论文微乳液滴模板文低介电常数论文版权申明:目录由用户qiuxuebing1**提供,51papers仅收录目录,作者需要删除请点击这里。
图1.高交联的金属包裹纤维多孔膜。(a-c)微观结构图,(d)数码图片,(e-f)自加热效果,金属包裹前后(g-h)水接触角及(i-j)抗菌效果(绿点对应活细菌,红点对应死细菌)。图2.高交联的金属包裹纤维多孔膜的EMI屏蔽性能。
作为一种新兴膜技术,纳滤(NF)具有绿色、高效、低能耗等优势,迅速成为一种颇具前景的废水处理技术。然而,当前市售聚合物纳滤膜渗透通量较低,这意味着需要更大的膜面积以及更高的成本投入。因此,亟需一种具有高通量、高截留率的纳滤膜。
在这种研究背景下,本论文研究工作主要围绕设计、新型功能化聚合物多孔复合微球展开,从简单的基于聚合物的多孔碳材料入手,拓展到共轭多孔聚合物材料,通过改变框架结构单元以及与无机纳米粒子的复合,进一步拓展聚合物多孔材料的功能性,并将其应用于
东华大学博士学位论文低温环境下多孔膜防水透湿织物热湿传递特性的实验与理论研姓名:周小红申请学位级别:博士专业:纺织材料与纺织品设计指导教师:王善元20041201中文提要:防水透湿织物是国内外研究开发的功能性高刚加值纺织品的典型实例。
多孔无机膜由于其具有良好的绝缘性能、热稳定性、电解液浸润和保存性能等,被考虑用作锂离子电池隔膜。.本论文针对锂离子电池体系,以提高电池的安全性能、倍率性能和低温性能为目的了Al2O3隔膜、SiO2隔膜和AAO膜等,并设计基于自支撑隔膜的一体化...
PVDF改性多孔膜的及其应用,聚偏氟乙烯(PVDF),亲水改性,抗菌改性,络合-超滤。聚偏氟乙烯(PVDF)由于其优良的可性能、化学、热稳定性而广泛应用于膜过程中。但是PVDF膜表面疏水性强,尤其是应用...
这些多孔膜材料具有抗污染、耐腐蚀、透明性好、节能、稳定性好等特点,在多相分离、生物医用导管、化学检测、移动阀门、微尺度流体控制等领域有着广泛的应用。在这篇论文中,我们系统地总结了近年来利用液体门控技术设计多孔膜材料的研究进展。
论文最后对以上三种生物功能性膜构建方法进行了对比总结。电化学还原诱导聚膜作为一种室温条件下、中性pH值水溶液中温和的成膜方式,可实现生物活性酶的有效固定,是需进一步探索研究的新方法。展开
多孔聚合物的基本聚合物具有易性的特性,并且其微观形态具有可控性,如准直径的纳米颗粒,中空胶囊和二维膜(2D)及三维单片(3D)。其中,少数多孔聚合物甚至可以溶解在普通有机物溶剂,可用于进一步的溶液处理,而不影响它们的多…
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图1.高交联的金属包裹纤维多孔膜。(a-c)微观结构图,(d)数码图片,(e-f)自加热效果,金属包裹前后(g-h)水接触角及(i-j)抗菌效果(绿点对应活细菌,红点对应死细菌)。图2.高交联的金属包裹纤维多孔膜的EMI屏蔽性能。