Potable water supply by membrane technology

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhdbbc
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  Thin-film composite(TFC)membrane is the dominated material for seawater desalination and wastewater reclamation.
其他文献
由于杰出的耐腐蚀性、优良的机械性能和良好的成膜性能,聚偏氟乙烯(PVDF)是最有前景的高分子膜材料之一.但PVDF 膜强的疏水性会在使用过程中吸附截留物,导致膜污染,水通量下降.对其进行亲水改性具有重要意义.聚甲基丙烯酸二甲氨乙酯(PDMAEMA)是一种典型的亲水性材料,在本文中,利用碘转移聚合制备的PVDF大分子链转移剂制备出PVDF 为锚定链段,PDMAEMA 为亲水链段的两亲性嵌段共聚物PV
近年来,高性能生物基凝胶聚合物电解质骨架材料成为研究热点。本研究采用静电纺丝制备了醋酸纤维素(CA)/聚乳酸(PLLA)/埃洛石纳米管(HNT)纳米纤维复合膜,并将此复合膜作为凝胶电解质骨架材料用于锂离子电池。通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、热失重(TG)研究了CA/PLLA/HNT 复合纳米纤维膜的微观形貌结构和热稳定性。
纳米复合材料出现于20 世纪初80 年代末期,被喻为“21 世纪最有发展前途的材料之一”,其中,高分子纳米复合材料发展十分迅速,是近年来高分子材料科学的一个重要领域。本文将呋喃环引入到聚氨酯主链结构中制备了水性自乳化含呋喃环聚氨酯,采用Sol-react 方法将马来酰亚胺基团接枝于纤维素纳米晶上;基于Diels-Alder 反应,通过乳液共混的方法制备了水性聚氨酯/纤维素纳米晶自修复材料,并运用红
受贝壳组装结构的启发,少量有机层的存在有利于材料在粘弹性变形(拉伸和剪切)吸收更多的能量。通过在碳纳米管纤维中引入少量有机相,能够提高纤维在断裂时的载荷转移,进而有利于断裂吸收更多能量。因此,本论文中通过引入芘基类衍生物,N-羟基琥珀酰亚胺酯1-芘丁酸(PSE)和1-氨基芘(1-AP)通过发生酰胺化亲核取代反应可以不可逆地吸附在碳纳米管纤维的表面,与碳纳米管发生π 共轭交联作用,能够增强碳纳米管与
银纳米颗粒(AgNPs)广泛应用于纺织品、化妆品、食品包装、消毒剂和催化剂等领域[1]。悬浮泥沙(SS)广泛存在于河流、湖泊和海洋等天然水体中,可与水中的纳米颗粒碰撞聚集并可能使得纳米颗粒随泥沙沉降到水体底部,从而影响水体中纳米颗粒的迁移转化行为。
河流作为陆地生态系统与海洋、大气之间的纽带,是陆源物质向海洋输移的主要通道,在全球的物质循环中起着重要作用[1]。有机碳在河流中的传输及降解对河流和海洋的生物地球化学过程具有深刻的影响[2]。
富营养化是国内外众多水体正面临的重大环境问题之一;有毒疏水性有机物(HOCs)污染是国内外众多水体正面临的另一个重大环境问题。水体HOCs的生物地球化学过程可能会受到共存的富营养化问题的影响,其生态风险进而发生改变,但因缺乏长期监测数据,严重阻碍了对此方面的深入认识。
相对于河流和海洋而言,湖泊由于其水体的稳定性以及水生生物层次的多样性,是持久性有毒化学污染物PTS的重要归趋场所,同时也是研究PTS与水生态相互关系的最佳介质和重点领域。富营养化趋势下PTS的环境行为研究是阐明湖泊复合污染效应的重要组成。
近年来有机磷酸酯(organophosphate esters,OPEs)因其具有良好的阻燃性能,并且毒性相对较小,逐渐取代溴代阻燃剂,广泛应用于建筑材料、电子产品、塑料制品、纺织品中,在全国范围内的产量和使用量迅速提高。
Light availability plays a crucial role in the distribution of phytoplankton and hydrophytes,and it isalso a good indicator of the trophic state of an aquatic system.