分离阻隔
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陶氏宣布第 35 届包装创新奖入围名单
陶氏(纽约证券交易所股票代码:DOW)宣布了第 35 届包装创新奖(PIA)的入围名单。获奖者将于 2024 年 10 月 24 日在东京包装展期间举行的颁奖典礼上揭晓。获奖作品还将在 10 月 23 日至 25 日的展会上展出。 30 多年来,包装创新奖一直…
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【改革强动能 创新增活力】江苏阜宁:构建绿色低碳循环经济体系 跑出高质量发展“加速度”
江苏巨之澜纳米科技有限公司成立于2014年,由浙江大学膜研究团队创办,十年来致力于“人工肺氧合膜”“MABR透氧膜”“石墨烯合金超/微滤膜”“中空纤维复合纳滤膜”“氢能源电池增湿膜”“特种分离膜”研发、制造和服务,拥有高性能梯度分离膜核心技术、全自动生物医疗分离膜规模化生产线,是国内颇具规模的高端分离膜生产厂家,目前已发展为全球一流的分离膜生产制造商和供应商之一。
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海河英才谱 在新材料产业赛道上跑出“加速度”(图)——记天津市新碳烯能新材料科技有限公司总经理吴思达
2021年,吴思达带领团队创立了天津市新碳烯能新材料科技有限公司,她担任总经理,致力于将先进碳材料的研究成果推向市场。团队在国际上首创的“低温负压化学解理石墨烯制备方法”,成功破解了传统制备工艺瓶颈,加速石墨烯材料的量产进程。在此基础上,吴思达所在团队还研发出高通量新型碳基过滤材料。这一创新突破了传统活性炭材料“高性能必然大体积、多孔必然不导电”的局限,为超级电容器和复合水体净化等应用领域带来新的可能,实现高端活性炭材料的国产化替代。
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石墨烯冷超导瞬冻锁鲜冷链技术革命拉开序幕
与此同时,发布会还见证了石墨烯高分子保鲜袋产品的璀璨亮相。这款由海南石墨烯冷链科学研究院精心研发的产品,融合了石墨烯纳米级屏蔽层技术,打造出一系列环保高效的保鲜解决方案。从地膜、果实套袋到保鲜膜、保鲜袋,石墨烯的应用遍布保鲜的各个环节。其卓越的保鲜性能与环保特性相得益彰,不仅有效延长了保鲜期限与销售周期,还显著减少了化学保鲜剂的使用,完美契合了现代消费者对健康、绿色生活的向往。
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Chang Robotics 和美国西北大学 INVO 实验室推出新包装 正在申请专利的技术有助于提高一次性餐具的环保性
这项创新是由美国西北大学的SonBinh Nguyen博士和前工程学院院长Tim Wei博士合作开发的。他们的研究重点是氧化石墨烯的配方及其在一次性餐具中的应用,旨在引领可持续包装替代品市场。
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“膜”法助力碳中和 □ 莫尊理 吕文博
混合基质膜中,有机聚合物作为基体,无机组分作为填充材料。无机填料通常包括金属有机框架、共价有机框架、碳纳米管、氧化石墨烯等,它们以纳米粒子或微粒的形式分散在基体中,协同构成混合基质膜。混合基质膜兼具有机聚合物的柔韧性与无机组分的多孔特性,在二氧化碳分离中往往展现出较高的渗透率与选择性。
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一文读懂防水透湿薄膜的种类及应用
目前,防水透湿薄膜是人-服装-环境交互领域的重要湿热传输材料,其透湿机理、种类和性能特征在一定程度上决定了户外运动产品的部分重要指标。按照防水透湿原理或阻止液态水渗透和水蒸气传输的机理,防水透湿薄膜主要可分为无孔透湿薄膜和微多孔薄膜两大类。
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清华大学张正华团队Chem Catal:一种无金属、可持续的高级氧化膜法水净化技术 | Cell Press对话科学家
这项研究开发了一种可持续、无金属的AOP,通过电催化还原氧化石墨烯(rGO)膜活化过一硫酸盐(PMS)实现,能有效降解水中多种污染物(>90%)、显著降低中间产物毒性(无害出水)、良好的抗水质波动干扰、实现长期稳定运行(>50 h)。外加电场维持了rGO形貌结构,并且在阴极促进了rGO的C-O/C=O官能团的氧化还原循环,C-O官能团的电化学再生为rGO-PMS*的形成提供了可持续的活性位点,从而保证了rGO膜的长期稳定性。此外,电催化rGO膜过滤系统的停留时间短(1.87 s),能耗低(0.07 kWh/m3)。这项工作为低成本的碳催化剂用于高效、可持续水净化提供了参考。
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科学家颠覆石墨烯不透性和化学惰性的传统认知,开发高精度气体跨膜输运探测技术,助力解决能源、化工等领域分离共性问题
他利用石墨烯密封石墨单晶微腔的全新器件结构,将气体跨膜传输的测量精度较此前领域内最高水平提高了 8 至 9 个数量级;并以该测量精度为基础,发现氢分子反常穿透石墨烯晶格(而比氢分子尺寸还要小的氦原子无法穿透)的现象。
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新加坡国立大学专利技术说明:室温下的工业液体分离——石墨烯基纳米技术
本新加坡国立大学的发明是一种使用蒸发法分离液体混合物的系统,同时保证进入系统的液体混合物保持在室温或更低的温度下。这是通过在多孔材料中的毛细管蒸发实现的,这种多孔材料通过使用一种新型石墨烯基纳米复合涂层产生了选择性效果。这与拖拽气流的加速蒸发和传质效应相结合。
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氧化石墨烯薄膜的表面含氧官能团决定了金属离子的选择性传输
紫外线照射可选择性地去除 GO 基底面上的羟基 (-OH),从而增强金属阳离子与位于 GO 边缘的官能团之间的相互作用。因此,与钙阳离子相比,溶液中自由移动的锂的比例较低。提出了一种类似于色谱法的 UV-rGO 分离机制,强调了 GO 上不同氧基团在控制 GO 膜选择性离子传输中的关键作用。
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Evercloak 荣获纽约州资助,推进建筑节能制冷技术的发展
Evercloak最初将获得35万美元,用于加快氧化石墨烯复合膜的规模化生产,并建立先进的除湿系统原型。该系统采用 Evercloak 的专利膜,允许水蒸气通过,同时阻止空气通过。从空气中去除湿气并使其保持水蒸气状态,可从根本上减少除湿和冷却空气所需的能量。
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北京师范大学杨禹CEJ:基于自组装石墨烯氧化物/聚偏氟乙烯膜的石化废水增强处理技术研究
本研究开发的GO/PVDF层状膜在石化废水处理中展现出了卓越的性能,不仅提高了污染物的去除效率,而且具有优异的抗污染能力和长期稳定性。通过优化的LBL组装方法和EDA交联技术,GO/PVDF膜成功实现了对低分子量有机污染物的高效选择性分离。此外,研究还发现,适当的化学清洗和超声清洗的结合使用,能够有效恢复膜通量,同时最小化对膜结构的损害。
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百万美元奖金将推动 Evercloak 低碳暖通空调技术的发展
Evercloak正在彻底改变建筑物的冷却方式。作为一家屡获殊荣的初创企业,我们的目标是在改善室内空气舒适度的同时,避免地球进一步变暖。我们的无制冷剂除湿系统采用了Evercloak的氧化石墨烯专利膜技术,可将建筑物的制冷效率提高50%。Evercloak 正积极与暖通空调制造商合作,在全球范围内快速部署我们的系统。加入我们,共同打造更凉爽、更环保的未来。
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运河两岸澎湃“绿”动力!济宁市任城区打造绿色经济长廊
“废水全部循环利用,一点不浪费,一滴不外排。”近日,距京杭大运河直线距离约10公里的山东金宇膜科技发展有限公司车间,企业首席专家、天津大学教授苏延磊正在水循环系统旁认真记录净化水的各项指标。“废水零排放全靠企业自产自用的这张膜。”他拿起刚下线的一件产品介绍,企业引进天津大学低能耗水处理膜研发团队的技术,将石墨烯材料应用到水处理膜中,提高渗透通量的同时,降低产水能耗。