合肥研究院在饮用水除氟研究中实现从理论到实践的突破

近期,在国家重大科学研究计划纳米专项项目“应用纳米材料和技术去除饮用水中微污染物的基础研究”的资助下,项目首席科学家刘锦淮课题组副研究员孔令涛等人经过不断创新在饮用水氟污染去除的研究中取得了一系列重要突破。在理论研究的基础上,研究团队又经过攻坚克难成功研发出一种“天然矿物纳米复合除氟剂饮用水除氟技术”,目前已在安徽省蒙城县三义镇等高氟地区建立了除氟工程(图2),日处理高氟水量2400吨,出水水质达到国家生活饮用水标准(GB 5749-2006)。近期该纳米除氟技术也顺利通过了省科技厅组织的科技成果鉴定(图3),专家一致认为该项技术已达到国际先进水平。 饮用水中氟污染严重威胁到人们的身体健康和生命安全,是水处理中最富挑战性的问题之一,虽然目前已发展了很多除氟的技术和方法,但是氟污染问题依然未能得到有效的解决。据统计,我国至今仍有几千万人在饮用高氟水,因此,氟污染问题亟需解决。经过几年的不懈努力,课题组研究人员在除氟材料的设计......阅读全文

常见解决氟化物超标的除氟方法和除氟材料除氟设备

  工程案例   北京某汽车零部件公司电镀生产线所排放废水中含有大量氟离子,而氟离子浓度甚至高达1g/L。废水处理量为25吨/H,连续运行24小时处理。   起初设计时,排放水中氟离子浓度执行《国家污水综合排放标准(GB8978-1996)》 二级排放标准,即氟离子浓度应该小于10mg/L。后来

纳米涂层新材料除醛抗菌

  8小时降解九成PM2.5  纳米涂层新材料黑科技诞生  一款超能纳米涂层新材料在深圳面世,这是我国健康空间材料、家装纳米涂层技术的重大突破。它能在8小时内有效降解被污染空气中96.7%的PM2.5,同时大幅实现除醛灭菌。  据砺剑超能公司新材料发明人黄皆美博士介绍,材料的核心技术是将多元贵金属做

纳米技术除饮用水微污染物

  据新华社电 记者8月21日从中科院合肥物质研究院了解到,以该院智能所为首席单位的科技部国家重大研究计划项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”取得成果,这套包括新型纳米材料及配套处理程序的技术对控制饮用水源砷、氟等污染具有重要意义。   目前这项技术已在我国部分农村地区现场使用,

含氟废水、含氟料液深度除氟技术-除氟树脂技术详解

   多年以前,含氟废水的处理,一般下游污水处理厂通过合并多股废水,稀释总排水的氟浓度,以进行排放。   但随着国家环保要求的日益严苛,各地区环保部门纷纷严控含氟废水排放标准。很多企业也在寻求更有效更经济的处理含氟废水的方法,一般要求处理出水≤1.0 mg/L   表面处理车间(左)与污水排放(

饮用水除砷技术和材料取得重大突破

  日前,美国国家卫生基金会-国际认证机构(NSF International)在中美两国三地同时召开新闻发布会,宣布对一项能有效消除饮水中砷污染装置微鼻水过滤器的认证,这项技术和材料将水砷浓度降低至美国环保署(EPA)和世界卫生组织(WHO)设定的健康标准以下。  这一技术突破,使全球含砷饮用水及

纳米材料让饮用水消毒更方便

  即便在经济、科技高度发达的今天,在世界范围内仍然有不少地区的居民无法享用经过净化消毒处理的自来水,因此不少研究人员致力于开发便携式的饮水净化杀菌装置,最近的一项研究就提出了新的思路。  对饮用水进行消毒的一种简便易行的办法是将饮水暴晒在阳光下,让阳光中的紫外线杀死水中的微生物。然而由于紫外线的能

合肥研究院在饮用水除氟研究中实现从理论到实践的突破

  近期,在国家重大科学研究计划纳米专项项目“应用纳米材料和技术去除饮用水中微污染物的基础研究”的资助下,项目首席科学家刘锦淮课题组副研究员孔令涛等人经过不断创新在饮用水氟污染去除的研究中取得了一系列重要突破。在理论研究的基础上,研究团队又经过攻坚克难成功研发出一种“天然矿物纳米复合除氟剂饮用水除氟

光伏废水深度除氟吸附

#光伏废水深度除氟-吸附 在传统燃料能源日益减少且对环境所造成的污染日趋严重的情况下,许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要途径。以太阳能为代表的可再生能源是我国未来低碳经济的重要组成部分。生产太阳能电池产品的核心技术之一就是去除太阳能电池表面的磷硅玻璃,即将晶体硅片置于氢氟酸溶液中

中巴双边饮用水处理纳米技术研讨会召开

  10月22日至25日,由智能机械研究所承办的中国-巴基斯坦双边饮用水处理纳米技术研讨会召开。   本次会议由巴基斯坦驻华大使馆倡议并经中国科学院审批。巴基斯坦驻华大使馆是在看到中央电视台科教频道《走近科学》栏目播出了“咱村喝上纳米水”的专题报道后,了解到科技部重大研究计划纳米专项“应用纳米技术

半导体光伏废水深度除氟树脂

摘要:海普开发的HP3600纳米除氟吸附剂,这种树脂对水体中的氟均具有高效的选择性,已应用于多个领域含氟废水的处理,为客户提供了优质、高效的除氟解决方案。#半导体光伏废水深度除氟树脂 半导体作为各种高xin技术飞速发展的基础,其重要性不言而喻。近十年来,国家相继推出多项政策鼓励半导体产业的发展,然而

纳米服装,真的有纳米材料吗?

越来越多的高科技已经进入到我们日常生活之中,比如纳米服装。将纳米级的微粒覆盖在纤维表面或镶嵌在纤维甚至分子间隙间,利用纳米微粒表面积大、表面能高等特点,在物质表面形成一个均匀的、厚度极薄的(肉眼观察不到、手摸感觉不到)、间隙极小(小于100nm)的‘气雾状’保护层。使得常温下尺寸远远大于100nm的

我国应用纳米技术去除农村饮用水污染

  日前,科技部国家重大研究计划项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”在内蒙古呼和浩特市托克托县伍什家镇召开示范现场会。专家指出,这套包括新型纳米材料及配套处理程序的技术对控制饮用水源砷、氟等污染具有重要意义。   该项目由中科院合肥物质科学研究院智能所研究员刘锦淮担任首席科学家。该技

四氟板的材料优势

  聚四氟乙烯板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广,具有极为优越的综合性能:耐高低温(-192℃-260℃)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候

新型光催化还原净水材料可除致癌离子

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室环境功能材料研究部研究员李琦及其研究团队发展出一种高效光催化还原净水材料,无需加入空穴牺牲剂即可在可见光下高效去除饮用水中常见的致癌阴离子溴酸根。相关研究结果发表于《应用催化B:环境》。  为了提升光催化还原反应的效率,通常需要在反应体系中

新型光催化还原净水材料可除致癌离子

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室环境功能材料研究部研究员李琦及其研究团队发展出一种高效光催化还原净水材料,无需加入空穴牺牲剂即可在可见光下高效去除饮用水中常见的致癌阴离子溴酸根。相关研究结果发表于《应用催化B:环境》。  为了提升光催化还原反应的效率,通常需要在反应体系中

中科院合肥分院成功示范纳米除污技术

  8月27日,记者从中科院合肥分院获悉,该院智能所承担的科技部国家重大研究计划项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”,近日在内蒙古呼和浩特市托克托县伍什家镇兴旺庄村示范成功。   饮用水中微污染物的处理是饮用水安全领域最富有挑战性的前沿课题。富有活力的纳米材料具备常规材料无法比拟的高

纳米材料行业发展策略

  中国纳米材料在国际上的竞争力与国际先进国家仍存在着较大差距。基础研究和应用开发研究的脱节现象也没得到很好解决,结合新产品研发的产学研创新机制,在运行和实施方面还存在一些问题,这就使中国的纳米材料产业缺乏可持续的技术创新支撑。针对我国纳米材料行业存在的问题,前瞻需提出科学的发展策略。   长远来

纳米材料的粒度分析

1. 粒度分析的概念    大部分固体材料均是由各种形状不同的颗粒构造而成,因此,细微颗粒材料的形状和大小对材料结构和性能具有重要的影响。尤其对于纳米材料,其颗粒大小和形状对材料的性能起着决定性的作用。因此,对纳米材料的颗粒大小、形状的表征和控制具有重要的意义。一般固体材料颗粒大小可以用颗粒粒度概念

纳米材料技术会议举行

  6月17~20日,第三届纳米材料与纳米技术会议在捷克举行,14个国家的200多位专家学者交流了纳米技术在建筑材料中的应用情况,来自北京化工大学、清华大学的专家也介绍了相关研究成果。   捷克奥斯特拉瓦纳米技术研究中心开发的纳米复合材料在新型建材中的应用引起了广泛关注。他们采用纳米级的二氧化钛对

纳米材料的粒度分析

    大部分固体材料均是由各种形状不同的颗粒构造而成,因此,细微颗粒材料的形状和大小对材料结构和性能具有重要的影响。尤其对于纳米材料,其颗粒大小和形状对材料的性能起着决定性的作用。因此,对纳米材料的颗粒大小、形状的表征和控制具有重要的意义。一般固体材料颗粒大小可以用颗粒粒度概念来描述。但由于颗粒形

硅纳米管:自组生长新纳米材料

  湖南大学博士生导师唐元洪教授课题组率先合成自组生长的硅纳米管,标志着我国在纳米材料研究方面取得重大突破。   自组生长的硅纳米管是在一定条件下由一个个原子自己搭建生成、内部排列有序的纳米管,它完全可以体现硅纳米管的真实特性,同时具备碳纳米材料和硅纳米线材料的性能,在传感器、晶体管、光电器件等方

氟硅新材料论坛衢州举行

  11月15~16日,由浙江省化工学会、衢州学院等联合主办的2018中国氟硅化工新材料技术与产业高峰论坛在衢州举行。记者从会上了解到,为进一步巩固衢州氟硅化工新材料产业的先发优势,激发创新动力,衢州市政府正在筹划打造更多产业创新平台,促进学术界与产业界的沟通对接,吸引更多高科技产品、高端人才前来衢

氟素是什么材料有毒吗

氟素,是一种非离子聚合型含氟表面活性剂,该表面活性剂作为涂料添加剂,可使涂料获得很低的表面张力,而这种很低的表面张力只有在添加了氟化合物时才能获得。对于各种水剂型、溶剂型和高固含量型的涂料来说,氟素表面活性剂是一种优秀的润湿剂和流平剂。氟素表面活性剂能溶解和相容于绝大多数的聚合物,并能在干燥和固化过

我国首次在饮用水上处理上应用纳米技术

  记者21日从中科院合肥物质研究院了解到,以该院智能所为首席单位的科技部国家重大研究计划项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”取得成果,这套包括新型纳米材料及配套处理程序的技术对控制饮用水源砷、氟等污染具有重要意义。   目前这项技术已在我国部分农村地区现场使用,为改善当地农民饮用水

AFM纳米材料与粉体材料的分析

 纳米材料与粉体材料的分析在材料科学中,无论无机材料或有机材料,在研究中都有要研究文献,材料是晶态还是非晶态。分子或原子的存在状态中间化物及各种相的变化,以便找出结构与性质之间的规律。在这些研究中AFM 可以使研究者,从分子或原子水平直接观察晶体或非晶体的形貌、缺陷、空位能、聚集能及各种力的相互作用

除气装置除气原理

工作中旋转的转子将吹入铝水中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在熔液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收熔液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出熔液表面,使熔液得以净化;由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合,并随之转动呈螺旋形缓慢上浮,与熔液接触时不会形成连续

加拿大拟制定饮用水中全氟和多氟烷基物质可接受限量

2023年2月11日,据加拿大官方公报消息,加拿大卫生部拟将饮用水中全氟和多氟烷基物质总量的最大可接受限量(MAC)设置为30 ng/L。

纳米材料与纳米技术会议在捷克举行

  6月17~20日,第三届纳米材料与纳米技术会议在捷克举行,14个国家的200多位专家学者交流了纳米技术在建筑材料中的应用情况,来自北京化工大学、清华大学的专家也介绍了相关研究成果。   捷克奥斯特拉瓦纳米技术研究中心开发的纳米复合材料在新型建材中的应用引起了广泛关注。他们采用纳米级的二氧化钛对

含氟纳米结构可高速低耗淡化海水

  世界各地面临日益严峻的水资源短缺问题。海水淡化是生产饮用水的一种方法,但往往伴随着巨大的能源成本。据12日发表在《科学》杂志上的论文,日本研究人员首次使用基于氟的纳米结构成功过滤了水中的盐。与目前主要的海水淡化方法(热能法和反渗透膜法)相比,氟离子纳米通道的工作速度更快,需要的压力和能量更少,是

新型纳米材料项目落户龙口

  从山东省商务厅获悉,烟台华大纳米材料有限公司近日举行奠基仪式,标志着全球规模最大的新型纳米材料项目正式落户龙口高新区。   该项目总投资达9000万美元,计划2011年12月竣工投产。项目达产后年可生产各种新型纳米材料6万吨。投资方之一的香港凯美科技有限公司拥有目前全球惟一的纳米级替代纺前着色