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陶瓷中空纤维内表面制备聚二甲基硅氧烷复合膜——从单通道到多通道 Article
董孜业, 朱海鹏, 杭颖婷, 刘公平, 金万勤
《工程(英文)》 2020年 第6卷 第1期 页码 89-99 doi: 10.1016/j.eng.2019.10.012
在中空纤维载体内表面沉积分离层制备中空纤维复合内膜为其工业应用提供更多机遇,然而目前仍面临诸多挑战。本文提出通过涂覆/错流法在单通道或多通道陶瓷中空纤维内表面制备聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合膜。通过控制聚合物浓度和涂覆时间,优化了PDMS/陶瓷中空纤维复合内膜的纳米结构和分离性能。系统研究了陶瓷中空纤维内表面PDMS膜层的形成机理。优化的PDMS/陶瓷中空纤维复合内膜具有薄且无缺陷的分离层,用于60 ℃下1 wt%正丁醇-水混合物分离,通量高达约1800 g·m–2·h本文提出涂覆/错流的简便方法用于制备中空纤维内表面涂层,显现出巨大潜力,在膜材料、吸附剂、复合材料等领域具有广泛应用前景。
李俊俊,顾瑾,孙余凭,张林,雷乐成
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第7期 页码 68-72
本文以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为膜材料,乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)为交联剂,在聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维支撑膜表面通过交联反应制备出PDMS/PVDF中空纤维渗透汽化复合膜。结果表明:PDMS/PVDF中空纤维膜对这三种模拟含盐有机废水有较好的分离效果,操作温度为40 ℃ 时,膜的渗透通量分别为275.95 g/(m2·h)、322.16
肖长发,何本桥,武春瑞,龚耿浩,蒋士成
《中国工程科学》 2021年 第23卷 第2期 页码 153-160 doi: 10.15302/J-SSCAE-2021.02.021
中空纤维膜技术是解决当前全球面临的水资源与能源危机、环境污染等重大问题的共性关键技术之一,也是节能减排、清洁生产、系统效率与产品品质提升等实现高质量发展的重要技术支撑本文系统分析了中空纤维膜发展的战略需求、现状与趋势,指出了我国中空纤维膜技术在各个细分领域中存在的主要问题和未来创新重点,明确了2025年和2030年的发展目标。研究提出中空纤维超 / 微滤膜、高品质疏水膜、新膜技术、废旧膜回收 4 个方面的重点任务与要求,并从人才管理、创新投入、行业规范、国际合作 4 个方面给出了保障措施建议,以期为我国中空纤维膜产业高质量发展提供参考
高效选择性PVDF中空纤维膜设计及除铯研究 Article
丁士元, 张利兰, 李阳, 候立安
《工程(英文)》 2019年 第5卷 第5期 页码 865-871 doi: 10.1016/j.eng.2019.07.021
本研究通过一种简单有效的接枝方法成功制备了亚铁氰化铜/二氧化硅/聚偏氟乙烯(CuFC/SiO2/PVDF)中空纤维膜。PVDF中空纤维膜通过SiO2中间层将CuFC纳米颗粒固定以去除Cs。分别通过扫描电子显微镜和X射线能谱仪分析了改性膜表面形貌和化学组成。
唐元晖,林亚凯,王晓琳
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第12期 页码 24-34
聚乙烯胺促进传递膜用于燃烧后二氧化碳捕集——从材料到工艺的挑战和前景 Perspective
何雪忠
《工程(英文)》 2021年 第7卷 第1期 页码 124-131 doi: 10.1016/j.eng.2020.11.001
由于气体分离膜具有高能效、相对较低的成本和环境影响,通过气体分离膜捕集二氧化碳(CO2)变得越来越具有吸引力。在过去的十年中,人们开发了基于聚乙烯胺(PVAm)的促进传递(FT)膜来捕集CO2。本文讨论了聚乙烯胺促进传递膜应用于发电厂和水泥厂的燃烧后CO2捕集从材料到工艺的挑战。我们可以基于先前中试示范中获得的经验来指导设计其他类型的膜捕集CO2。特别强调了组件和工艺设计对实现高性能膜系统的重要性。此外,过程模拟和成本估算的结果表明,三级膜系统对于实现95%的高CO2纯度是可行的。我们发现单位CO2的捕集成本在很大程度上取决于所需的CO2捕集率,在50%的中等CO2捕集率下,捕集每吨CO2的成本为63.7美元。因此,我们发现FT膜系统对于部分CO2捕集更具竞争力。
陶瓷喷墨打印增材制造技术 Review
Brian Derby
《工程(英文)》 2015年 第1卷 第1期 页码 113-123 doi: 10.15302/J-ENG-2015014
陶瓷喷墨打印是一种基于微滴累加的成形技术,典型的微滴体积为10~100 pL。实现微滴累加成形的关键是开发稳定的陶瓷墨水,合适的墨水需要满足由雷诺数和韦伯数定义的流变特性参数空间。已经有大量文献报道了使用喷墨打印技术成形各种类型小型陶瓷零件的成功案例。作为一种未来的制造技术,陶瓷喷墨打印技术有广阔的应用前景。本综述的目的是探索陶瓷喷墨打印技术未来潜在的研究领域,加强对这种制造方法的理解。
曲希明,王颖,邱志成,张清华,李鑫,俞建勇
《中国工程科学》 2020年 第22卷 第5期 页码 104-111 doi: 10.15302/J-SSCAE-2020.05.009
我国化学纤维产量居全球首位,是国民经济支柱产业,当前化学纤维产业发展仍存在突出问题,亟需加快提升先进纤维材料产业的发展,带动化学纤维产业和纺织行业的高质量发展本文围绕化学纤维中的差别化功能纤维、高性能纤维、生物基纤维三类先进纤维材料,分析了我国先进纤维材料的发展现状、面临挑战以及发展趋势。在此基础上,面向未来需求,凝练了我国先进纤维材料产业今后发展的重点任务为突破关键核心技术形成标志性产品、提升智能制造水平、加强自主创新能力建设、加强科技人才队伍建设。本文从加强产业发展战略研究、完善产业科技创新体系建设、加强科学技术的支撑与引领作用、支持骨干企业国际化以及统筹发展等方面提出了发展建议,以期为推动我国纤维材料产业高质量发展提供理论参考。
吴智深,岩下健太郎,牛赫东
《中国工程科学》 2005年 第7卷 第9期 页码 18-24
近年采用外部粘结纤维增强复合材料(FRP)来加固结构越来越受到许多研究开发机构和生产单位的重视。结合作者在FRP方面的研究成果和最新开发出的高强高性能的PBO纤维材料,系统地提出了一种更为有效的预应力外粘结加固方法;通过与玻璃纤维、炭素纤维和芳纶纤维等的比较,认清了新型PBO纤维材料的特性;根据既有的试验和研究成果提出了一套完整的预应力加固方法的流程
关键词: 纤维增强聚合物(FRP) PBO纤维片材 增强加固 外粘结 锚固措施
周济,李龙土,熊小雨
《中国工程科学》 2020年 第22卷 第5期 页码 20-27 doi: 10.15302/J-SSCAE-2020.05.003
电子陶瓷作为一类重要的战略新材料,是无源电子元件的核心材料,也是电子信息技术领域重要的技术前沿。随着电子信息技术日益走向集成化、智能化和微型化,无源电子元件日益成为电子元器件技术的发展瓶颈,电子陶瓷材料及其制备加工技术的战略地位日益凸显。我国电子陶瓷材料和元件领域已形成了很好的产业技术基础,但在高端材料和元器件方面的竞争力依然不足,一些关键材料技术、工艺技术及设备技术受制于人。
关键词: 电子陶瓷,无源电子元件,高端材料
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