模块化高效太阳能MOF空气取水装置由我国研制而出

近日,上海交通大学王如竹团队联合中山大学张杰鹏、周东东团队在Cell Press旗下期刊Device上发表了题为“High Performance Solar-driven MOF Atmospheric Water Harvester with Ultra-dense Integrated Modular Design and Reflux Synthesis of Ni2Cl2(BTDD)”的研究论文,提出了一整套“材料-器件-装置”的综合技术方案。上海交大机械与动力工程学院博士研究生邵昭与中山大学硕士生唐玉成为论文第一作者,上海交大王如竹教授为通讯作者,中山大学张杰鹏教授、周东东副教授为共同通讯作者。 综合技术方案是扩大化低成本合成高性能MOF吸附剂Ni2Cl2(BTDD)的技术方案,以及与之配套的模块化紧凑式太阳能空气取水单元。该装置可以实现无任何外界电力等辅助能源或设备的情况下凭借太阳能实现连续运行,同时模块化的......阅读全文

我国研制出模块化高效太阳能MOF空气取水装置

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507667.shtm近日,上海交通大学王如竹团队联合中山大学张杰鹏、周东东团队在Cell Press旗下期刊Device上发表了题为“High Performance Solar-driven MOF A

模块化高效太阳能MOF空气取水装置由我国研制而出

  近日,上海交通大学王如竹团队联合中山大学张杰鹏、周东东团队在Cell Press旗下期刊Device上发表了题为“High Performance Solar-driven MOF Atmospheric Water Harvester with Ultra-dense Integrated M

无塔供水器的取水方向

  无塔供水器取水口是整个供水体系的起点,取水口的方位合影响到水厂方位甚至整个体系的安置,一起它也遭到体系其他有些的制约和影响。取水口方位挑选能否妥当不只会影响到体系的规划,还直接影响到取水水质和水量、供水安全、出资、施工、运转办理等。  开封无塔供水设备取水口方位选探时,要知道剖析供水体系的总体规

空气中取水,沙漠里种菜;这种新技术功不可没

WEC2P系统示意图  图片来源:Renyuan Li  太阳能电池板连接到一个植物生长箱,其中有60颗菠菜种子。图片来源:Renyuan Li 沙特阿拉伯科学家利用一种独特的水凝胶,发明了一个太阳能驱动的系统。该系统展示了在发电的同时,如何利用空气中的水成功种植菠菜。 近日,在发

研究发现仿生技术让空气取水效率提高五倍以上

  多年前,研究人员通过对存活于干旱和沙漠地区植物和动物的生存研究发现,这些生物体均具有从短暂飘过的雾气中获取水的能力。据此原理,过去17年来,许多从雾气中取水的装置纷纷被制造出来。但如何使这种装置的取水效率达到理想状态,仍然让人困惑。美国麻省理工学院(MIT)研究人员近日宣称,他们研究出一种新的雾

MIT、UC-Berkeley合力打造:从沙漠空气取水的太阳能“饮水机”

  据统计,世界上约有五十万人全年面临水资源极度匮乏的问题,约四十亿人生活在每年至少一个月严重缺水的环境中。以下这张图片较为直观地反映了全球淡水的供给情况,淡水资源稀缺正逐渐成为人类社会可持续发展的威胁之一。严格控制地下水、淡水流域的耗水量,提高用水效率是缓解缺水问题的关键。与此同时,寻求其他途径获

无塔供水器的定义及取水方位

  设备定义  无塔供水器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动

研究发现凹凸不平的身体让甲虫从空气获取水

   为了在非洲西南部干旱的荒野中生存,纳米布沙漠甲虫能从稀薄的空气中获取水分。这种蓝莓大小的昆虫将其凹凸不平的身体迎风倾斜,让雾滴积聚并从翅膀上滴入嘴里。  多年来,科学家一直试图了解这种昆虫的秘密,以便为缺水地区提供干净的水。现在,一组研究人员对这种昆虫的身体结构如何帮助它收集水分有了更深入的了

无塔供水器的取水方位及管井设

  取水方位  无塔供水器取水口是整个供水体系的起点,取水口的方位合影响到水厂方位甚至整个体系的安置,一起它也遭到体系其他有些的制约和影响。取水口方位挑选能否妥当不只会影响到体系的规划,还直接影响到取水水质和水量、供水安全、出资、施工、运转办理等。  开封无塔供水设备取水口方位选探时,要知道剖析供水

便携设备让你能“凭空取水”

  美国加州大学伯克利分校科学家设计了一种手持设备,让你可以“凭空取水”——仅使用阳光作为能源,从空气中提取水分子并将其转化为可饮用水。研究团队指出,气候变化使全球干旱状况进一步加剧,该设备可以在任何地方提供清洁水,有望解决紧迫的缺水问题。相关研究刊发于最新一期《自然-水》杂志。  这种“采水机”由

超纯水取水方法

超纯水是离子、有机物、颗粒、可溶气体等污染物含量最低的水,广泛应用于分析仪器、细胞培养、分子生物学和电化学等领域。超纯水因纯度超高而具有非常强的溶解能力,实践证明15 MΩ·cm以上的超纯水暴露在空气中1个小时后水质就会下降至4 MΩ·cm左右。有的人称超纯水为“Hungry Water”。超纯水很

美改良碳纳米管森林变身“吸湿架”-能从沙漠空气中取水

美改良碳纳米管森林变身“吸湿架” 能从沙漠空气中取水   如果你不想在沙漠里渴死,可以向沙漠甲虫学习,或随身带个碳纳米管杯子。据物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学科学家展示了他们的最新成果——由改良碳纳米管森林制作的“吸湿架”,能在干燥的沙漠空气中收集水分子,储存起来以备将来使用

广东取水单位超计划取水将被累进加收水资源费

  日前,市水务局印发了《关于开展超计划取水累进加收水资源费的通知》,决定从2013年1月1日起,对取水单位实行超计划取水累进加收水资源费制度。   按照《通知》要求,所有由市水务局核发取水许可证的取水单位每年都应向市水务局报送下一年取水计划申请,该局则按照“统筹协调、综合平衡、留有余地”的原则,

实验室级超纯水器取水方法及注意要点

 zui近技术工程师的检测实验室级超纯水器没有任何故障,而实验室人员反映纯水水质不稳定,经过细致的跟踪排查,原来是因为取水的方法操作不当造成,小编为您推荐整理实验室级超纯水器取水方法应注意那些方面?       1.  纯化水的取样点选择的正确性  纯化水取样必须要选择有代表性的取样点为之后的纯化水

实验室级超纯水器取水方法及注意要点

 zui近技术工程师的检测实验室级超纯水器没有任何故障,而实验室人员反映纯水水质不稳定,经过细致的跟踪排查,原来是因为取水的方法操作不当造成,小编为您推荐整理实验室级超纯水器取水方法应注意那些方面?       1.  纯化水的取样点选择的正确性  纯化水取样必须要选择有代表性的取样点为之后的纯化水

QuEChERS吸附剂

QuEChERS方法的原理该方法寻找一些高效的提取试剂和净化处理试剂,通过简单的离心操作,将目标组分与样品基质(如脂肪酸,色素,脂类等)分离。净化试剂填装在离心管中,根据填装量不同,有两种规格:2ml和 15ml,含有硫酸镁(促进水相和有机相分层)和PSA吸附剂(去除糖类和脂肪酸等)。同时,根据样品

特氟龙水质采样器FEP贝勒管地表水取样器Teflon取水器带阀门

贝勒管深水采样器(bailers tube),是一种经济型便携式水质采样器,操作简单,使用方便,性价比高,能大限度的保证样品的真实性。采样管直径很小,能够采取小口径的深水井水样。是一款简单实用,性价比高的水质采样器。主要特点:1.快速采样,放入取水位置,取完后拎出即可。2.快速排空,顶盖采用开孔设计

狭缝式空气采样器/六空气采样器

诸多对洁净区域监控的要素中,空气中活体微生物限量是的。我公司按照标准中GB/T18883-2002推荐的测量空气中菌落数检测方法的Anderson原理,设计制作了多款空气采样器。以为药厂、疾病监测中心提供种不同场合的需要。主要特点狭缝式空气采样器:狭缝式空气采样器是采用撞击法原理狭缝式工作方式,针对

取水口环境的管理

超纯水系统不错!现在需要去用点超纯水~取水口离用水点太远怎么办?好办!接上一段胶皮管不就行了么且慢!这样做真的可以吗?外界的胶皮管不仅会有化学物质的析出,影响超纯水的质量;而且,日积月累后管道内还会滋生细菌蓝藻等微生物,更是会大大降低超纯水的水质!外接一段胶皮管后很有可能污染超纯水,水质甚至会低于R

无人机高空取水装置

人工取样虽然种类繁多,但是控制方式却大同小异,都是将采水器投入水中,通过释放重锤,重锤触发采水器的弹性开关产生弹力,弹簧弹力迫使采水器卡盖封闭实现取水。这种控制方式的弊端是一方面不易实现自动化,另一方面受复杂多变的海洋环境及气候因素的影响较大,如受风力、波浪的影响,重锤下落极有可能会偏离原来位置以至

空气发生器

SGK-2L空气发生器我公司生产的空气发生器采用摆动活塞式无油压缩机,全部采用不锈钢储气罐,有效的杜绝了时间长会腐蚀的现象,确保终身零售后。采用优质低硫橡胶密封件,内置两级稳压,三级过滤和自动排水的整套系统,更有效的提高了气体的质量,确保输出的气体更加稳定。采用分子筛、变色硅胶、微量氧脱除剂三组组合

空气发生器

空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。

空气净化器怎样净化空气

                前一段时间连续的雾霾天,让空气净化器成了热销产品和热议话题。很多人也关心起来,空气净化器是怎样清洁空气的,到底能管多大用?   空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、细菌、过敏原及甲醛之类的装修污

什么是吸附剂?

吸附剂也称吸收剂。这种物质可使活性成分附着在其颗粒表面,使液态微量化合物添加剂变为固态化合物,有利于实施均匀混合。是一种能够有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。具有大的比表面、适宜的孔结构及表面结构;对吸附质有强烈的吸附能力;一般不与吸附质和介质发生化学反应;制造方便、容易再生;有极好的

吸附剂的原理

1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。3)表面吸附

吸附剂的应用

吸附剂会吸收制冷剂蒸汽,使蒸发器中压力降低,于是会有更多液体气化,蒸发中吸收热量降温,实现吸附制冷;吸附剂选择吸附杂质,可进行产品提纯;活性炭可用于污水处理场排气吸附。气体吸附分离成功与否,极大程度上依赖于吸附剂的性能,因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。

吸附剂的特点

吸附剂一般有以下特点:大的比表面、适宜的孔结构及表面结构;对吸附质有强烈的吸附能力;一般不与吸附质和介质发生化学反应;制造方便、容易再生;有极好的吸附性和机械性特性。

吸附剂的作用

使活性成分附着在其颗粒表面,使液态微量化合物添加剂变为固态化合物,有利于实施均匀混合。是一种能够有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。

吸附剂的分类

吸附剂可按孔径大小、颗粒形状、化学成分、表面极性等分类,如粗孔和细孔吸附剂,粉状、粒状、条状吸附剂,碳质和氧化物吸附剂,极性和非极性吸附剂等。

超纯水取水方法你了解多少?

超纯水是离子、有机物、颗粒、可溶气体等污染物含量最低的水,广泛应用于分析仪器、细胞培养、分子生物学和电化学等领域。超纯水因纯度超高而具有非常强的溶解能力,实践证明15 MΩ·cm以上的超纯水暴露在空气中1个小时后水质就会下降至4 MΩ·cm左右。有的人称超纯水为“Hungry Water”。