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阻垢劑、分散劑是循環水化學日常處理中一類占較大比重的化學藥劑。例如羥基亞乙基二膦酸(HEDP)和氨基三亞甲基膦酸(ATMP)等,都是由其分子中的部分官能團、通過靜電力吸附于致垢金屬鹽類正在形成的晶體(晶核)表面的活性點上,抑制晶體增長,從而使形成的許多晶體保持在微晶狀態,這等于增加了致垢金屬鹽類在水中的溶解度;與此同時,由于阻垢劑分子在晶體表面上的吸附,晶體即使增長,也只能畸形地增長,這就使晶體產
1.能夠吸附空氣中2.5微米以上的粉塵顆粒,有效地凈化空氣,保護周圍人群的健康。 2.能夠有效地降低和減少運輸過程中的物料損耗,大大節省資源。 3.無腐蝕性、無刺激性、不可燃,不影響散煤的物理與化學性質。 4.可生物降解,不會造成二次污染。 5.水溶性好,適用于各種類型的噴灑設備。 針對市場多元化與差別化的需求,我公司研發完成系列化煤炭抑塵劑產品,如固體型抑塵劑和液體型抑塵劑兩種形態的產品等。這兩
文章重點介紹采用乙烯基**氧基硅烷(VTMOS)對SiO2疏水改性,通過自組裝法,將改性SiO2接枝在商業PVDF(聚偏氟乙烯)膜表面,使其表面達到**疏水。利用場**電子顯微鏡、紅外光譜儀、接觸角測量儀及毛細流孔徑分析儀等儀器對改性前后膜的表面形貌、化學組成、接觸角及孔徑變化等性能參數進行表征。結果表明,VTMOS不僅對SiO2疏水改性,還通過自身的水解縮聚反應,生成了規整圓球狀的聚乙烯基倍半硅
據大工環境膜技術微信公眾平臺2019年3月18日訊?TFC膜雖然具有在較寬的工作溫度和pH范圍內滿足分離性能的優點,但是仍然面臨著內濃差較化(ICP)的問題。研究顯示,使用孔徑較大的載體,比如微濾膜(MF)來合成FO膜,可以有效降低ICP,但在大孔徑載體上很難形成具有低反向鹽通量和良好的聚酰胺層。那么,如何在大孔徑載體上生長良好的聚酰胺層? 《薄膜納米復合材料正滲透膜:在親水微濾載體上
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