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螺旋式富氧膜装置的实用化
1
作者
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987年第2期27-28,共2页
日本水处理装置的大厂家——粟田工业公司已在富氧膜装置的实用化方面获得成功。这种富氧膜装置是将高分子膜元件组装成螺旋状的。该装置以美国流体装置公司研制的二甲基硅氧烷膜为核心,使用螺旋式元件,能得到氧浓度最高达40%的富氧...
日本水处理装置的大厂家——粟田工业公司已在富氧膜装置的实用化方面获得成功。这种富氧膜装置是将高分子膜元件组装成螺旋状的。该装置以美国流体装置公司研制的二甲基硅氧烷膜为核心,使用螺旋式元件,能得到氧浓度最高达40%的富氧空气。虽然将高分子膜组装成平膜状的装置已羟商品化,但螺旋式装置的实用化在世界上还是首次。
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关键词
实用化
富氧膜
螺旋式
二甲基硅氧烷
水处理装置
富氧空气
高分子膜
螺旋状
膜元件
氧浓度
商品化
公司
组装
膜状
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职称材料
用催化法制取燃料电池用氢
2
作者
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987年第2期64-64,共1页
在美国专利4522894中,英格尔哈特公司发表了一种用催化法由烃类制取富氢气体的方法和适用于磷酸型燃料电池的装置。按照该法,用一种装有铂催化剂的自行发热式转化装置,从任何烃类中都能得到氢。以往,用于燃料电池的氢是由天然气或...
在美国专利4522894中,英格尔哈特公司发表了一种用催化法由烃类制取富氢气体的方法和适用于磷酸型燃料电池的装置。按照该法,用一种装有铂催化剂的自行发热式转化装置,从任何烃类中都能得到氢。以往,用于燃料电池的氢是由天然气或其它烃类的蒸汽转化得到的。新法要比蒸汽转化法简单,设备投资也少,且该法可自行发生转化所需的热量。
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关键词
燃料电池用氢
催化法
制取
磷酸型燃料电池
蒸汽转化法
美国专利
富氢气体
转化装置
铂催化剂
设备投资
烃类
天然气
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职称材料
用膜分离法制取浓氧空气的装置
3
作者
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987年第2期28-28,共1页
道化学公司发表了一种新式空分装置。它可制取含氧35%以上的旅氧空气。这种新式的Generon膜分离装置由中空纤维膜模件和仪表系统组成。它可设计成能在无人操作时运转。其能力可设计成2.83~56.6米^3/分(100~2000标准英尺。/分)或...
道化学公司发表了一种新式空分装置。它可制取含氧35%以上的旅氧空气。这种新式的Generon膜分离装置由中空纤维膜模件和仪表系统组成。它可设计成能在无人操作时运转。其能力可设计成2.83~56.6米^3/分(100~2000标准英尺。/分)或以上。
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关键词
膜分离法
空气
制取
道化学公司
中空纤维膜
膜分离装置
空分装置
仪表系统
无人操作
新式
计成
含氧
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职称材料
气体分离用超薄膜材料
4
作者
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987年第2期24-25,共2页
日奉丰田中央研究所研制了一种气体选择透过性很高的高分子薄膜材料,而且成功地将它超薄膜化达到200~300A^°该气体分离膜能灵活应用于氧和氮,或氢和氨等各种气体的分离浓缩,也能应用于多方面的工厂中。据称,今后该研究所将与...
日奉丰田中央研究所研制了一种气体选择透过性很高的高分子薄膜材料,而且成功地将它超薄膜化达到200~300A^°该气体分离膜能灵活应用于氧和氮,或氢和氨等各种气体的分离浓缩,也能应用于多方面的工厂中。据称,今后该研究所将与外部的专门厂家签订许可证台同,广泛开放该项技术。新气体分离膜的材料为硅系高分子。
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关键词
超薄膜材料
膜分离
气体分离膜
集锦
选择透过性
灵活应用
分离浓缩
高分子
研究所
薄膜化
许可证
氢
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职称材料
利用薄膜和光能电解水
5
作者
张应焞
王玉杰
《低温与特气》
CAS
1987年第2期26-26,共1页
美国波特兰州立大学(俄勒冈州)和本德研究所在能源部(DOE)先进能源处(Advanced Energy Div.)的资助下,正在开展利用叶绿素薄膜吸收光产生电流使水分解为氧和氢的研究。
关键词
电解水
光能
薄膜
俄勒冈州
能源部
研究所
水分解
膜吸收
叶绿素
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职称材料
利用光能分解水制氢和氧
6
作者
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987年第2期F003-F003,共1页
美国国立橡树岭研究所报道了使用藻类由光能以10~12%的效率将水分解为氢和氧的方法。该反应是在弱光能(1~10W·m^-2)下进行的。其效率与以往采用太阳能电池方法的效率大体相同。
关键词
光能
分解水
制氢
氧
太阳能电池
水分解
研究所
反应
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职称材料
题名
螺旋式富氧膜装置的实用化
1
作者
张应焞
韩美
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期27-28,共2页
文摘
日本水处理装置的大厂家——粟田工业公司已在富氧膜装置的实用化方面获得成功。这种富氧膜装置是将高分子膜元件组装成螺旋状的。该装置以美国流体装置公司研制的二甲基硅氧烷膜为核心,使用螺旋式元件,能得到氧浓度最高达40%的富氧空气。虽然将高分子膜组装成平膜状的装置已羟商品化,但螺旋式装置的实用化在世界上还是首次。
关键词
实用化
富氧膜
螺旋式
二甲基硅氧烷
水处理装置
富氧空气
高分子膜
螺旋状
膜元件
氧浓度
商品化
公司
组装
膜状
分类号
TQ028.8 [化学工程]
TQ336.1 [化学工程—橡胶工业]
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职称材料
题名
用催化法制取燃料电池用氢
2
作者
张应焞
韩美
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期64-64,共1页
文摘
在美国专利4522894中,英格尔哈特公司发表了一种用催化法由烃类制取富氢气体的方法和适用于磷酸型燃料电池的装置。按照该法,用一种装有铂催化剂的自行发热式转化装置,从任何烃类中都能得到氢。以往,用于燃料电池的氢是由天然气或其它烃类的蒸汽转化得到的。新法要比蒸汽转化法简单,设备投资也少,且该法可自行发生转化所需的热量。
关键词
燃料电池用氢
催化法
制取
磷酸型燃料电池
蒸汽转化法
美国专利
富氢气体
转化装置
铂催化剂
设备投资
烃类
天然气
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
TQ517.4 [化学工程]
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职称材料
题名
用膜分离法制取浓氧空气的装置
3
作者
张应焞
韩美
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期28-28,共1页
文摘
道化学公司发表了一种新式空分装置。它可制取含氧35%以上的旅氧空气。这种新式的Generon膜分离装置由中空纤维膜模件和仪表系统组成。它可设计成能在无人操作时运转。其能力可设计成2.83~56.6米^3/分(100~2000标准英尺。/分)或以上。
关键词
膜分离法
空气
制取
道化学公司
中空纤维膜
膜分离装置
空分装置
仪表系统
无人操作
新式
计成
含氧
分类号
TQ028.8 [化学工程]
X831.02 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
气体分离用超薄膜材料
4
作者
张应焞
韩美
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期24-25,共2页
文摘
日奉丰田中央研究所研制了一种气体选择透过性很高的高分子薄膜材料,而且成功地将它超薄膜化达到200~300A^°该气体分离膜能灵活应用于氧和氮,或氢和氨等各种气体的分离浓缩,也能应用于多方面的工厂中。据称,今后该研究所将与外部的专门厂家签订许可证台同,广泛开放该项技术。新气体分离膜的材料为硅系高分子。
关键词
超薄膜材料
膜分离
气体分离膜
集锦
选择透过性
灵活应用
分离浓缩
高分子
研究所
薄膜化
许可证
氢
分类号
O4-27 [理学—物理]
TQ028.8 [化学工程]
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职称材料
题名
利用薄膜和光能电解水
5
作者
张应焞
王玉杰
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期26-26,共1页
文摘
美国波特兰州立大学(俄勒冈州)和本德研究所在能源部(DOE)先进能源处(Advanced Energy Div.)的资助下,正在开展利用叶绿素薄膜吸收光产生电流使水分解为氧和氢的研究。
关键词
电解水
光能
薄膜
俄勒冈州
能源部
研究所
水分解
膜吸收
叶绿素
分类号
TQ116.2 [化学工程—无机化工]
S162.3 [农业科学—农业气象学]
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职称材料
题名
利用光能分解水制氢和氧
6
作者
张应焞
韩美
机构
化工部光明所研究院
化工部
西南
化工
研究院
出处
《低温与特气》
CAS
1987年第2期F003-F003,共1页
文摘
美国国立橡树岭研究所报道了使用藻类由光能以10~12%的效率将水分解为氢和氧的方法。该反应是在弱光能(1~10W·m^-2)下进行的。其效率与以往采用太阳能电池方法的效率大体相同。
关键词
光能
分解水
制氢
氧
太阳能电池
水分解
研究所
反应
分类号
TQ116.2 [化学工程—无机化工]
S162.3 [农业科学—农业气象学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
螺旋式富氧膜装置的实用化
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987
0
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职称材料
2
用催化法制取燃料电池用氢
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987
0
下载PDF
职称材料
3
用膜分离法制取浓氧空气的装置
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987
0
下载PDF
职称材料
4
气体分离用超薄膜材料
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987
0
下载PDF
职称材料
5
利用薄膜和光能电解水
张应焞
王玉杰
《低温与特气》
CAS
1987
0
下载PDF
职称材料
6
利用光能分解水制氢和氧
张应焞
韩美
《低温与特气》
CAS
1987
0
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职称材料
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