【摘 要】
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目前,淡水资源的短缺已经严重影响到我国经济的发展和国人的生活状况.当前海水淡化的主流技术是反渗透膜海水淡化技术,但是其在应用中仍然存在一些问题,如预处理工艺复杂,高浓度进水分离效率低等.渗透汽化膜由于其传质机理不同,对进水水质要求较低,避免了复杂的预处理工艺,并且对高浓度盐水仍然可以具有良好的分离效率,可以大大提高产水率.由于其在海水淡化领域具有潜在的优势,近年来引起了人们的关注.本课题首先采用涂
【机 构】
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北京化工大学材料科学与工程学院,北京市朝阳区北三环东路15号,100029
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目前,淡水资源的短缺已经严重影响到我国经济的发展和国人的生活状况.当前海水淡化的主流技术是反渗透膜海水淡化技术,但是其在应用中仍然存在一些问题,如预处理工艺复杂,高浓度进水分离效率低等.渗透汽化膜由于其传质机理不同,对进水水质要求较低,避免了复杂的预处理工艺,并且对高浓度盐水仍然可以具有良好的分离效率,可以大大提高产水率.由于其在海水淡化领域具有潜在的优势,近年来引起了人们的关注.本课题首先采用涂覆法制备了磺化交联的聚乙烯醇(PVA)功能皮层,然后以静电纺丝聚丙烯腈(PAN)纳米纤维作为复合膜的支撑层,再与聚酯无纺布复合后,最终得到了具有优异脱盐性能的渗透汽化复合膜.脱盐测试表明,该渗透汽化复合膜在室温下,通量可以达到8.21 L/(m2·h),同时可以保持优异的分离性能(截留率在99.7%以上),在海水淡化领域具有一定的应用前景.
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作为一种温室废气,二氧化碳廉价、无毒、储量丰富,但是惰性、活化困难.多年来,二氧化碳高效、绿色转化为高附加值化工产品一直是科学界和工业界关注的热点.针对CO2与环氧化合物环加成反应制备环状碳酸酯过程(下图)中存在的催化剂活性低、反应条件苛刻、需有机溶剂做助剂等问题,开发绿色、高效环状碳酸酯合成催化剂或催化体系符合绿色化学化工当前发展要求.近年来,仿生材料在催化反应中的应用越来越受到人们重视.受海洋
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