第三十七章 新材料(2 / 4)

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形组成的轨域呈蜂巢晶格,有一种说不出的韵味。

李同光凝视着分子结构:“碳基纳米材料?有点东西啊。”

“这结构有点像石墨烯,新性质的石墨烯?”

石墨烯有很多型号,就像钢材有不同型号一样。

22世纪净水器里面的碳基纳米材料,就跟普通石墨烯大不一样。

——正常净水器也不会用碳基材料。

净水器滤芯使用的人工透膜一般由高分子材料。

比如醋酸纤维素类、醋酸纤维素酯类、聚乙烯类、聚砜类及聚酰胺类等制成。

一般预先制成管式、板面式、卷式、毛细管式等各种型式的膜组件,然后组装多个组件在一起应用,以增大过滤面积并便于维修。

碳基材料虽然也有但极少。

“跟碳基材料搭档的技术是......”

李同光打开电脑查阅了一下,打了一个响指:“电驱动膜分离技术啊。”

这种技术现在已经有。

电驱动膜分离,是电化学与膜分离技术有机结合的一种新技术。

通过调控电场或电极电位强化膜分离效果,突破膜污染、选择性分离弱及trade-off效应等技术瓶颈,实现污/废水资源化的有效途径。

通俗易懂的来说,就是在碳纳米管导电膜上施加电压以提高膜表面电荷密度,达到有选择性分离的效果。

例如流动电极电容去离子,用磁悬浮液为流动电极,可以连续操作,增加了电极的吸附容量,增大了离子吸附能力,提高了脱盐能力,还能从废水中分离磷元素和氮元素,还可用来回收贵金属,如催化剂废水中的钯离子,很适合应用生活污水、工业废水的处理和海水淡化等领域。

电絮凝膜反应器,利用电场作用结合电絮凝原位调控滤饼层结构,获得孔隙率更高和更加亲水的滤饼层,表现出更强的抗污染能力,在处理腐殖酸时去除率比超滤膜高50%。

总而言之,这是很有潜力的一项技术,但想要商业化还有许多问题要解决。

主要问题就是低传质效率和低电流效率,直白点来说就是效率不太行,不适合大规模应用。

另外膜污染、使用寿命、扩大规模后的稳定性也是问题。

有潜力,但还需要很长时间研究才能成熟。

“但我手里面就有成熟的。”

李同光眼眸闪着光:“难怪会是碳基材料了。”

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