新型离子膜实现盐差能高效发电

中国科学技术大学教授徐铜文、特任教授杨正金团队在用于盐差能发电的离子交换膜方面取得新进展。他们研发出一种磺化的超微孔聚氧杂蒽基(SPX)离子膜,揭示了软物质限域下的离子传递特性,利用膜内亚纳米的亲水微孔实现了极高的离子选择性,提高了盐差能发电的效率。该膜材料的设计理念也将盐差能发电的概念从海水—河水体系,拓展到无浓差盐溶液甚至工业废水体系。相关研究成果发表于《能源与环境科学》。 存在于河水与海水之间的盐差能是一种极具潜力的可再生能源。理论上,河—海交汇处的盐差能密度约为0.8千瓦时/立方米,全球各河口区盐差能总储量高达30太瓦(1太瓦=1012瓦),可利用的有2.6太瓦,我国的盐差能估计为1.1×108千瓦。 用于提取盐差能的方法主要有压力延迟渗透技术(PRO)和反向电渗析技术(RED)。其中,RED使用离子交换膜,利用不同离子在离子交换膜内的定向选择性迁移,从而直接将化学势能转换为电能,具有投资成本更低、能量密度更高等......阅读全文

新型离子膜实现盐差能高效发电

  中国科学技术大学教授徐铜文、特任教授杨正金团队在用于盐差能发电的离子交换膜方面取得新进展。他们研发出一种磺化的超微孔聚氧杂蒽基(SPX)离子膜,揭示了软物质限域下的离子传递特性,利用膜内亚纳米的亲水微孔实现了极高的离子选择性,提高了盐差能发电的效率。该膜材料的设计理念也将盐差能发电的概念从海水—

荷兰首家盐差能试验电厂发电

  荷兰特文特大学纳米研究所日前宣布,该机构在荷兰北部参与建设的荷兰首家盐差能试验电厂已于11月底发电。  这家电厂建在荷兰北部连接北荷兰省和弗里斯兰省的阿夫鲁戴克大坝中段。这座大坝东南面的艾瑟湖是人工淡水湖,其西北面瓦登海的盐浓度则高得多。当淡水经过电厂安装的半渗透膜与海水相遇时就会产生渗透压,形

自组装多孔MOF单层膜可用于盐差发电

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510352.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员卿光焱团队开发了一种带正电的自组装金属有机框架(MOF)纳米颗粒单层(SAMM)膜。在保证膜完整性的前提下,实现了对SAMM的功能化修饰,并证

荷兰首家盐差能试验厂发电-开发新“蓝色能源”

  荷兰特文特大学纳米研究所宣布,荷兰首家盐差能试验电厂已于11月底发电。  荷兰这家电厂建在该国北部连接北荷兰省和弗里斯兰省的阿夫鲁戴克大坝中段,特文特大学纳米研究所参与该研究项目。  阿夫鲁戴克大坝东南面的艾瑟湖是人工淡水湖,其西北面瓦登海的盐浓度则高得多。  当淡水经过电厂安装的半渗透膜与海水

大连化物所开发用于盐差发电的自组装多孔MOF单层膜

  近日,大连化物所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队开发了一种带正电的自组装金属有机框架(MOF)纳米颗粒单层(SAMM)膜,在保证膜完整性的前提下实现了对SAMM的功能化修饰,并证实了其在渗透发电领域具有良好的应用潜力。  在化石燃料持续消耗、能源需求不断增

大连化物所开发用于盐差发电的自组装多孔MOF单层膜

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组研究员卿光焱团队,开发了一种带正电的自组装金属有机框架(MOF)纳米颗粒单层(SAMM)膜,在保证膜完整性的前提下实现了对SAMM的功能化修饰,并证实了其在渗透发电领域具有良好的应用潜力。  在化石燃料持续消耗、能源需求

我国学者实现高效率多形式盐差能发电

  4日,记者从中国科学技术大学获悉,该校应用化学系徐铜文、杨正金团队研发了一种磺化的超微孔聚氧杂蒽基(SPX)离子膜,揭示了软物质限域下的离子传递特性,并利用膜内亚纳米的亲水微孔实现了极高的离子选择性,提高了盐差能发电的效率。该膜材料的设计理念也将盐差能发电的概念从海水—河水体系,拓展到无浓差盐溶

离子交换膜能只通过一种离子吗

不一定,有的离子交换膜只让阳离子通过,有的离子交换膜只让阴离子通过,有的离子交换膜只让一种离子通过(如质子交换膜只让H+通过).

中国科学技术大学:高效率多形式盐差能发电

  中国科学技术大学教授徐铜文、特任教授杨正金团队在用于盐差能发电的离子交换膜方面取得新进展,报道了一种磺化的超微孔聚氧杂蒽基(SPX)离子膜,揭示了软物质限域下的离子传递特性,利用膜内亚纳米的亲水微孔实现了极高的离子选择性,提高了盐差能发电的效率。该膜材料的设计理念也将盐差能发电的概念从海水-河水

研究发现仿生纳米流体系统促进盐差能向电能高效转化

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519120.shtm西安建筑科技大学环境与市政工程学院、陕西省膜分离技术研究院王磊教授膜分离技术团队设计了一种基于二维卟啉金属有机框架的仿生纳米流体系统,大幅提升了离子电导水平,促进盐差能向电能的高效转化

异质纳米通道膜在高盐体系中渗透能回收获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516681.shtm1月24日,西安建筑科技大学环境与市政工程学院、陕西省膜分离技术研究院团队在膜分离领域取得突破,相关研究成果发表在《自然-通讯》上。具有离子分离特性的功能薄膜是渗透能回收的关键。然而,

蚕丝纳米纤维为基础的复合膜应用于盐差能量转换获进展

  随着能源需求的不断增长,存在于河水与海水的交界处的盐差能(也被称为蓝色能源)作为一种储量大、方便获取的能源受到了科学家们的极大关注。反向电渗析技术(RED)是一种具有广阔前景的盐差能获取方法,它是通过捕获自然水域中不同水体间的吉布斯自由能来获得持续的电能输出。RED体系中最关键的组件就是离子交换

固态水合氢离子盐

很多强酸都可能形成相对稳定的水合氢离子盐晶体。这些盐有时被称为酸的一水合物。通常,任何具有109或更高的电离常数的酸都可以形成水合氢离子盐。而电离常数小于109的酸一般不能形成稳定的H3O+盐。例如,盐酸的电离常数为107,在室温下与水的混合物是液态的。而高氯酸的电离常数为1010,如果液体无水高氯

高盐离子分流难题破解

近日,海南大学海洋技术与装备学院黄玮团队在高浓盐水离子分离领域取得重要进展。该团队针对传统膜材料在高盐环境中分离机制失效、性能显著衰减等难题,开发出一种新型超分子基离子分离膜,实现了高浓度、多组分混合盐体系中钾离子的直接高效分离。相关研究成果发表在《美国化学会志》上。高浓盐水广泛存在于盐湖卤水、海水

阳离子交换膜和阴离子交换膜怎么判断

判断正负极,看哪边多了啥离子,靠近那边的就是啥离子膜。靠近负极的由于负极产生更多的阳离子,导致不能呈电中性,所以负极就是阳离子膜。正极就相反了。

“离子膜”弯道超车记

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499500.shtm

什么是超滤系统的跨膜压差

跨膜压差,TMP(Trans - Membrane Pressure Drop),膜设备运行参数,跨膜压差被定义为驱动水透过膜所需的压力,为进水压力和过滤压力的差值,孔径较小的膜所需的跨膜压差也较大,在水温较低、通量较高以及发生污染时,跨膜压差也较高。跨膜压差=进水压力-过滤压力。超滤为一种加压膜分

茶卡盐--氯离子的测定

DBS63/0001-2017 食品安全地方标准 茶卡盐范围本标准规定了茶卡盐的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、判定规则、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于以茶卡盐湖、柯柯盐湖原生盐或日晒盐为原料加工制成的食用盐。茶卡盐包括: 冰晶大青盐、雪晶大青盐、藏青盐、天然湖盐、低钠盐、海藻碘盐、炖肉

怎么判断离子交换膜是阳还是阴离子交换膜

离子交换膜的选择要根据问题的目的判断,如该题由铬酸钾溶液电解制重铬酸钾,阳极水电离出来的氢氧根放电,然后氢离子与铬酸根反应生成重铬酸根,钾离子有剩余,阴极氢离子放电,氢氧根有剩余,根据电荷守恒,阳极剩余的钾离子需通过阳离子交换膜由阳极移向阴极,选阳离子交换膜。

“治癌”or“致癌”?咸“盐”亦能翻身?

  高盐饮食会引起心血管疾病、危及肾脏健康的观点已广为人知,“盐”多必失已成共识。  近日,印度转化健康科学技术研究所免疫学家Amit Awasthi团队,在《科学—进展》发表论文指出,高盐饮食能提高肠道内双歧杆菌的丰度及增加肠道的通透性,双歧杆菌通过代谢物来调节肿瘤微环境中的自然杀伤(NK)细胞,

离子交换膜的作用

离子交换膜可装配成电渗析器而用于苦咸水的淡化和盐溶液的浓缩。电渗析装置的淡化程度可达一次蒸馏水纯度。也可应用于甘油、聚乙二醇的除盐,分离各种离子与放射性元素、同位素,分级分离氨基酸等。此外,在有机和无机化合物的纯化、原子能工业中放射性废液的处理与核燃料的制备,以及燃料电池隔膜与离子选择性电极中,也都

新型离子膜打破国外垄断

中国科学技术大学科研人员经过多年研究,设计了一类新型离子传导膜从,从而实现微孔框架离子膜内近似无摩擦的离子传导。这种离子膜有望广泛应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域。据悉,该研究成果已于北京时间 4 月 26 日在国际学术期刊《自然》进行发表。多年来,高效储存和利用太阳能、风能等新能源是

什么是离子交换膜?

制成膜状的固体离子交换剂,称为离子交换膜,它具有离子选择透过性,用于膜分离操作。液体离子交换剂是一类具有离子交换功能的有机液体,作为萃取剂用于萃取操作。固态离子交换剂具有网状空间结构的骨架,以连接可电离的交换基团。

电压差将空气离子化为电弧

高压电两端及中间的空气可看作是一个电容器,高压达到击穿电压后,空气介质被电离形成能导电的离子,电流从高电势点传到低电势点就形成电弧.

单盐毒害及离子间拮抗现象

原理   离子间的拮抗现象的本质是复杂的,它可能反映不同离子对原生质亲水胶粒的稳定度、原生质膜的透性,以及对各类酶活性调节等方面的相互制约作用,从而维持机体的正常生理状态。   仪器药品     烧杯    纱布   石蜡 0.12mol/L KCL   0.06

我国科研人员关于离子交换膜在储能领域的研究取得进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院深圳先进集成技术研究所汽车电子研究中心研究员李慧云团队开发新型离子交换膜,显著提升了液流电池的循环性能与能量效率。相关研究成果以In Situ Grown Tungsten Trioxide Nanoparticles on Graphene Oxide Nan

能保护隐私的光控膜

  设想某天你乘飞机出行,飞机飞行平稳后,你打开随身携带的笔记本电脑,打算利用旅行中的这段时间处理一下公务或者娱乐一会儿,然而邻座乘客时不时撇来的目光让你感到一丝不快甚至担忧。也许他并非有意窥探,你仍然担心自己的商业机密或是个人隐私有泄露的危险。  然而当你把一种称为光控膜的薄膜贴到你的笔记本电脑的

锂离子电池电解质盐硼基锂盐的简介

  以B为中心原子的硼基锂盐:硼基锂盐主要有四氟硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双草酸硼酸锂。该类锂盐Li+解离比较困难,因此相应电解液的离子电导率比较低。其中LiBOB在负极容易被还原,单独用于电解液容易在负极成膜过度。

锂离子电池电解质盐亚胺锂盐的相关介绍

  以N为中心原子的亚胺锂盐:亚胺锂盐主要包括双氟磺酰亚胺锂盐、双三氟甲烷磺酰亚胺锂及这些盐的衍生物。这类锂盐中N原子和两个吸电性的磺酰基团相连,N原子上的电荷得到了充分的离域,因此其电解液表现出和LiPF6基电解液相媲美的离子导电性,此外,这些盐的热分解温度均在200℃以上,被认为是有希望代替Li

锂离子电池电解质盐磷基锂盐的介绍

  以P为中心原子的磷基锂盐:LiPF6是典型的磷基锂盐,在其分子结构中,P中心原子与吸电性的6个F原子以共价键相连,使得P中心原子上的电荷分散程度大,Li+解离容易。LiPF6基电解液在离子电导率、SEI膜形成和钝化铝集流体等方面综合性能较佳。缺点是该盐热稳定性较差,极易发生分解反应,当环境温度超