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全球首创解决PM2.5新材料进入应用或成环保新宠

新年伊始,各地PM2.5相继出现爆表事件,环保热也由此席卷开来。据媒体报道,上周五,一种用可吸附PM2.5的炭基新材料做成的环保装饰新材维舍卡颂石在宁乡投产,这是炭基新材料应用于环保装饰的全球首创以及全国首家。据悉,宁乡投产的维舍卡颂石以优质活性炭和活性吸附硅酸盐为主要材料,通过高温负载混晶二氧化钛在微孔内壁,以其独特的表面处理工艺加工而成。事实上,一周之前就有媒体曝出二氧化钛将取代石墨稀的消息,当时相关概念股已出现了大幅的拉涨;在环保装饰新材维舍卡颂石在宁乡投产消息的刺激下,预计二氧化钛概念股将迎来第二波的炒作高潮,其中涉“钛”业务的佰利联(002601)、安纳达 (002136)及中核钛白(002145)有望吸引资金关注。 二氧化钛取代石墨稀 新材料现新贵 早在3月22日就有媒体报道,作为神奇的新材料,二氧化钛将取代目前火热的石墨稀。这种神奇的新材料不仅能产生氢气、干净的水,甚至还能创造能源。这项研......阅读全文

二氧化钛将取代石墨稀成新材料新贵

  新年伊始,各地PM2.5相继出现爆表事件,环保热也由此席卷开来。据媒体报道,上周五,一种用可吸附PM2.5的炭基新材料做成的环保装饰新材维舍卡颂石在宁乡投产,这是炭基新材料应用于环保装饰的全球首创以及全国首家。据悉,宁乡投产的维舍卡颂石以优质活性炭和活性吸附硅酸盐为主要材料,通过高温负载混晶二氧

全球首创解决PM2.5新材料进入应用 或成环保新宠

  新年伊始,各地PM2.5相继出现爆表事件,环保热也由此席卷开来。据媒体报道,上周五,一种用可吸附PM2.5的炭基新材料做成的环保装饰新材维舍卡颂石在宁乡投产,这是炭基新材料应用于环保装饰的全球首创以及全国首家。据悉,宁乡投产的维舍卡颂石以优质活性炭和活性吸附硅酸盐为主要材料,通过高温负载混晶二氧

中晶超炭:代替活性炭的绿色新材料

  5月26日上午,中晶环境科技股份有限公司2019年超炭技术与材料发布会在京举行。会上,中晶环境正式发布了超炭技术和材料。  据介绍,超炭材料是中晶环境致力于环保事业又一力作,可以真正实现以废治废的目的。该材料使用城市污泥和农业、工业废弃物作为基料,与其他材料合成为超炭材料,其特性类似于活性炭,可

节能环保、清洁能源及新材料

  在节能环保 清洁能源及新材料领域,美国有技术,中国有市场,优势互补非常明显,中美最有可能获得突破性合作,是受益中美第二轮战略与经济对话最为清晰的三大产业。《证券日报》市场研究中心对这三大产业上市公司仔细分析,从中挖掘弱市中的“生机”。   优势互补 节能环保技术合作迎突破   中美好像“

“捕碳”新材料经济又环保

 一种能捕获和掩埋发电厂释放的碳的新材料,最近由英国诺丁汉大学、牛津大学和北京大学的科学家合作研发成功,有望解决一些对应对全球变暖的计划来说起阻碍作用的难题。相关的研究结果发表在最近出版的英国《自然―化学》月刊

活性炭环保箱的相关原理介绍

   活性炭环保箱规格齐全无泵水幕喷漆室是在吸收国内外先进喷漆设备的基础上研制而成的高性能漆雾净化设备。    没有水泵喷淋系统,直接采用排风机的抽风作用引导提升水箱中的水来形成循环水幕。    室内噪音符合GBJ87-85《工业企业噪音控制设计规范》不超过85分贝,直接采用排风机的抽风作用引导

研究揭示炭基杀菌材料研制新进展

  病原菌水污染仍然是威胁人类健康的全球性问题。目前水处理中使用的消毒方法存在有害消毒副产物产生的弊端,因此有必要开发绿色杀菌材料,在避免副产物形成的同时,保障污染水消毒的安全性和高效性。  中国科学院南京土壤研究所通过共沉淀及离子交换法将玉米秸秆炭、磁性粒子和季鏻盐耦合,成功制备出一种简便、绿色的

简述二氧化钛的性能

  金红石型在高能(较短波长)吸收辐射能较锐钛型大,换句话说,对于金红石型钛白粉,在具有很强杀伤力的UV-波长段内(350-400nm),它对紫外线的反射率要远远低于锐钛型钛白粉,在这种情况下,它对周围的成膜物、树脂等身上所要分担的紫外光线就要少得多,那么这些有机物的使用寿命就长,这就是金红石型钛白

印度开发出健康环保吸水纳米新材料

  海德拉巴印度理工学院最近开发出一种由微型纳米纤维制成的吸水健康环保新材料,可替代卫生巾和尿不湿产品中潜在的有害物质。该材料可降解,对环境影响较小,且比目前尿不湿和卫生巾使用的吸水材料更加健康安全。  在过去几十年里,一次性尿不湿和卫生巾等卫生用品采用高吸水树脂(SAPs)作为吸收剂。这些物质能够

物理所发现铜基高温超导新材料

  铜氧化物高温超导体(简称铜基超导)是常压条件下迄今转变温度最高的超导材料体系,对它的微观机制破解入选Science 125个重大科学难题,目前依然是凝聚态物质科学最大的谜团和挑战之一。由于铜基超导体很强的Jahn Teller效应和层间库伦作用,沿c方向的铜氧键长大于铜氧平面内的键长,导致基本电