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1)  suppression methanol crossover technology
阻甲醇渗透技术
2)  methanol crossover
甲醇渗透
1.
Development of suppression methanol crossover in DMFC;
DMFC的阻甲醇渗透研究进展
2.
With the coulomb gravitation, the polycation modified Au nano-particles were self-assembled onto the NafionTM 212 membrane surface to form methanol blocking proton exchange membranes, and the methanol crossover decreased from 168 mA/cm2 to 18 mA/cm2 at the condition of 2 mol/L methanol at 60℃.
在静电引力作用下将聚阳离子修饰的金颗粒组装到NafionTM212膜表面制成抗甲醇渗透质子交换膜。
3.
Methanol crossover and its effect on the open-circuit voltage(OCV) in DMFCs were studied usingcyclic voltammetry and chronoamperometry under stationary condition and at ambient temperature.
设计并建立甲醇渗透测试体系和模拟直接甲醇燃料电池(DMFC)运行体系,分别考察静态条件下H-cell中甲醇的渗透和运行条件下甲醇渗透对OCV的影响。
3)  methanol permeability
甲醇渗透
1.
The methanol permeability and conductivity of PAN-xH_3PO_4 membranes were studied.
本文研究了聚丙烯腈-磷酸(PAN-xH3PO4)复合质子交换膜的结构、聚合物与酸之间的相互作用、甲醇渗透性能以及质子导电性能。
4)  methanol permeation
甲醇渗透
1.
CV study on methanol permeation of proton exchange membrane;
质子交换膜甲醇渗透的循环伏安研究
2.
A concentration sensor based on methanol permeation with anode rinsed by water;
一种水清洁阳极的基于甲醇渗透的浓度传感器
3.
The methanol permeation and cell performances of the recast membranes were evaluated and compared with the as-received Nafion~115 membrane.
再铸膜酸度(EW)和溶胀度(SW)测试结果接近商品膜数值;红外光谱、X射线衍射分析表明再铸膜具有与商品膜相似的结构;甲醇渗透、电池性能测定结果表明,与商品Na-fio n115膜相比,具有相同厚度的再铸膜降低了甲醇渗透,适合应用于直接甲醇燃料电池中。
5)  technical penetration
技术渗透
6)  methanol permeability
甲醇渗透率
1.
The effects of membrane composition and methanol concentration on the mechanical property,the ionic conductivity and the methanol permeability of the membranes were investigated.
制备了聚2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(PAM PS)/聚乙烯醇(PVA)复合质子交换膜,并研究了膜的组成、甲醇水溶液浓度等对膜力学强度、电导率和甲醇渗透率的影响。
2.
The proton conductivity and the methanol permeability were determined by impedance spectrometry and diaphragm diffusion,respectively.
2×10-2S/cm的水平,而且蒙脱土的加入明显地降低了SPEEK膜的甲醇渗透率。
3.
The methanol permeability of both PVA and nanocomposite membranes were reduced with increasing concentration of methanol.
研究结果表明,有机无机纳米复合膜的甲醇阻隔性能随着SiO2 的加入而提高,随着PWA的加入而降低,复合膜和PVA的甲醇渗透率随甲醇浓度的增大而降低。
补充资料:电去离子技术和反渗透-电去离子高纯水设备
技术概况 
1、采用自行研制的暗道式流道淡室隔板、国产的异相离子交换膜和离子交换树脂等材料组装的电去离子(EDI)膜堆,结合超滤、反渗透(RO)等膜分离技术成功地用于纯水、高纯水制备,结构紧凑,工艺合理,操作简便,系统设计具有创新性。
2、以RO-EDI为核心技术设计制造的1m3/h高纯水设备及小型高纯水装置工艺先进,EDI膜堆产水电阻率达到16~17MΩcm,钾、钠、锌、镍、铜、全硅、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根、总有机炭及细菌数等项指标达到电子级水I级标准,微粒数达到Ⅱ级标准;医药、生物技术等行业用的RO-EDI装置产水水质达到中国药典注射用水标准。
3、实验室试验及使用单位应用表明,研制的EDI膜堆可以连续稳定运行,生产纯水、高纯水。EDI膜堆污染后,可以通过清洗恢复性能。
4、研制的EDI膜堆及RO-EDI高纯水设备已经具备了产业化条件,在国内处于领先地位,并在产水水质、水耗、电耗等方面达到美国、加拿大同类品的先进水平。
5、EDI属清洁生产技术,可广泛用于电子、电力、医药、生物技术等行业生产纯水、高纯水,具有重大的社会、经济效益。 
技术原理 

一、基本原理
EDI是国际上九十年代才逐步成熟的纯水、高纯水生产技术、是纯水生产领域一项具有革命性的技术突破。EDI为电渗析与离子交换有机结合形成的新型膜分离技术,在外加电场的作用下,使离子交换、离子迁移、树脂电再生三个过程相伴发生,相互促进。它既保留下电渗析可连续脱盐及离子交换树脂可深度脱盐的优点,又克服了电渗析浓差极化所造成的不良影响及离子交换树脂需用酸碱再生的麻烦和造成的环境污染,可以使制水过程连续长期进行,并能获得高质量的纯水,整个过程相当于连续获得再生的混床离子交换。

二、技术关键
1、EDI淡室隔板的设计;
2、填充材料的选择;
3、EDI膜堆的组装;
4、EDI膜堆水路系统的安排;
5、EDI膜堆的操作参数。 
适用范围 医药、电子、电力、生物技术和科学研究 
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条