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采用气体膜分离技术降低高温陶瓷窑炉内NO_x的研究
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作者 刘建军 屠原祯 《陶瓷学报》 CAS 2005年第1期49-52,共4页
本文根据陶瓷窑炉的特定燃烧环境,分析了NO_x的生成以及对环境的危害,探讨了采用新兴的气体分离技术-膜分离法降低高温陶瓷窑炉助燃空气中的N_2,从而达到减少NO_x的目的。
关键词 气体膜分离技术 NOx 高温 炉内 气体分离技术 陶瓷窑炉 助燃空气 分离 环境
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气体膜分离的进展及在石油化工中的应用 被引量:6
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作者 白玉洁 顾爱萍 《陕西化工》 CSCD 2000年第1期12-15,共4页
综述了气体膜分离技术在膜组件和膜材料方面的进展及在石油化工领域中的应用。
关键词 组件 材料 气体膜分离技术 分离 石油化工
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剑桥大学发明新型纳米多孔膜材料或将提高膜分离心机技术
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作者 化信 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第11期70-70,共1页
英国剑桥大学的科学家最近发明了一种新的纳米多孔膜材料,可以显著提高膜的选择性,其渗透性比传统的商业化分离膜高100~1000倍。研究人员表示,如果能将这种膜制备成商业化组件,将有望为膜分离心机技术带来一场革命。气体膜分离技... 英国剑桥大学的科学家最近发明了一种新的纳米多孔膜材料,可以显著提高膜的选择性,其渗透性比传统的商业化分离膜高100~1000倍。研究人员表示,如果能将这种膜制备成商业化组件,将有望为膜分离心机技术带来一场革命。气体膜分离技术可根据各种气体分子的不同渗透性,实现低能耗的选择性分离,广泛应用于空气分离、氢气回收和净化、天然气净化、石油裂解气氢气回收、烯烃和烷烃分离等方面。但传统气体分离膜材料的渗透性和选择性相互制约,因而亟须开发新型高性能膜分离材料。 展开更多
关键词 英国剑桥大学 离心机技术 纳米多孔 材料 发明 气体膜分离技术 天然气净化 氢气回收
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炭膜制备及其高效氧氮分离性能 被引量:20
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作者 李新贵 刘睿 黄美荣 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 2004年第1期69-76,共8页
 通过论述炭膜的制备方法及其关键影响因素,系统总结了炭膜的氧氮分离性能,并将其与高性能聚吡咙膜和聚苯胺膜进行了比较,提出了今后的发展方向。指出炭膜具有优异的氧氮分离性能,其氧氮分离因子一般为10以上,最高可达36。聚酰亚胺基...  通过论述炭膜的制备方法及其关键影响因素,系统总结了炭膜的氧氮分离性能,并将其与高性能聚吡咙膜和聚苯胺膜进行了比较,提出了今后的发展方向。指出炭膜具有优异的氧氮分离性能,其氧氮分离因子一般为10以上,最高可达36。聚酰亚胺基和聚吡咙基炭膜均表现出较好的综合氧氮分离性,大大突破了富氧膜材料的Robeson上限,位于极具吸引力的商业化区域,在空气分离中显示出了极大的应用潜力和工业化前景。 展开更多
关键词 制备方法 分离性能 氧气 氮气 气体膜分离技术 无机 炭分子筛
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基于最小二乘支持向量机的三段膜分离模型
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作者 李桂香 王磊 +1 位作者 王元麒 李继定 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期71-77,共7页
提出基于三段膜分离过程的智能模型,并应用它在线分析炼厂气氢回收过程中的关键性能参数.首先,应用网格搜索和交叉验证,结合贝叶斯估计得到最小二乘支持向量机的sig2和gam参数的最优值;然后,建立基于最小二乘支持向量机的三段氢回收膜... 提出基于三段膜分离过程的智能模型,并应用它在线分析炼厂气氢回收过程中的关键性能参数.首先,应用网格搜索和交叉验证,结合贝叶斯估计得到最小二乘支持向量机的sig2和gam参数的最优值;然后,建立基于最小二乘支持向量机的三段氢回收膜分离过程模型;最后,基于Matlab2010a软件平台和现场数据编程建模,对炼厂气氢回收过程中的关键性能参数进行在线预测分析.仿真结果表明,模型正确合理、预测速度快,其预测值和实际测量值基本吻合,误差小,可以很好地反映出三段膜膜组件良好的分离性能,对气体膜分离过程中的参数在线检测和过程实时优化控制具有一定的指导意义. 展开更多
关键词 气体膜分离技术 最小二乘支持向量机 三段 在线检测 实时优化控制
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新型膜材料可高效分离二氧化碳和氮气
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《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期4011-4011,共1页
高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离... 高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,有助于推动气体膜分离技术在烟道气二氧化碳捕集领域的大规模应用。相关成果于近日发表在《自然—材料》上。 展开更多
关键词 二氧化碳 高效分离 材料 氮气 气体膜分离技术 天津工业大学 微孔聚合物 温室气体
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新型膜材料高效分离二氧化碳
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《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期91-91,共1页
近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,该成果有助于推动气体膜分离技术... 近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,该成果有助于推动气体膜分离技术在烟道气二氧化碳捕集领域的大规模应用。 展开更多
关键词 二氧化碳 高效分离 材料 气体膜分离技术 天津工业大学 微孔聚合物 天津大学 团队合作
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