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【新华网】华东理工攻克浓盐水综合利用难题助力海水淡化工程建设
新华网上海12月14日电(记者
吴振东)日前,***科技支撑计划“大中型海水淡化产业化技术研发及应用——每天五万吨水电联产与热膜耦合研发及示范”课题在北京正式启动。记者从课题组获悉,此项目由首钢集团和华东理工大学等单位共同承担,完成之后将为京津百万吨级淡水供应提供工程保证,华东理工大学***盐湖资源综合利用工程技术研究中心(以下简称“盐湖中心”)在其中负责海水淡化浓盐水综合利用技术研究等工作。
淡水资源贫乏,已成为我国经济和社会可持续发展的重大瓶颈,发展海水淡化是解决水资源危机的战略途径。《***中长期科技发展规划纲要》已将“海水淡化”和“海水化学资源利用”同时列入水和矿产资源***领域的优先主题。
“随着海水淡化产业的快速发展,浓盐水综合利用成为亟待解决的关键技术。但因为现有技术的局限,海水淡化过程中产生的大量浓盐水无法得到有效利用,不仅浪费了海洋资源,也可能引起新的环境污染,特别是对环渤海半封闭海域生态环境影响尤为突出。”华东理工大学盐湖中心***于建国说。
于建国介绍,针对上述问题,水滑石热稳定剂,华理盐湖中心在前期研究中攻克了浓盐水硬度元素分离及资源化等关键技术与装备难题。该中心采用化学法和膜法综合工艺,对浓海水中钙、镁等关键硬度元素进行分离,制备高附加值无机功能材料;经过海水二次淡化大幅提升淡水回收率,制备液体盐原料,供给纯碱工业;通过中试研究和技术集成,形成了淡水、液体盐及碳酸镁、水滑石等镁基系列产品。
据了解,近年来,华理盐湖中心在无机矿产资源综合利用领域实施国内外大型工程化项目近10项,取得了显著的经济、社会和环境效益,先后获得***科技进步二等奖2项、上海市科技进步一等奖2项。盐湖中心基于多年盐湖卤水开发的工程经验,研发的海水淡化浓盐水综合利用技术,展示了非常良好的应用前景。







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固定化TiO2的制备关键是要选择合适的吸附剂基材,水滑石催化剂,并根据基材类型选择相应制备方法。在众多光催化剂中,TiO2因其具有化学性能稳定、反应条件温和、价格低廉和对生物无du等优点已成为降解室内VOCs首xuan的催化剂[19-21]。而近年来文献报道的吸附剂则是多种多样,主要有SiO2[22]、Al2O3[23-24]、石墨烯[25]、分子筛[26]、活性炭[27]、活性碳纤维[28]和天然黏土等,使用***为广泛的是活性炭和活性碳纤维,但是它们对非极性分子的吸附能力较弱,并受环境温湿度影响较大。相较而言,天然矿物如蒙脱土[29]、高岭土[30]、海泡石、沸石[31-32]、水滑石、硅藻土等不仅具有巨大的比表面积,还有着较大阳离子交换量、较高的择形选择性,且能够在制备复合体时***TiO2晶粒的长大。KIBANOVA等[29]认为天然黏土与TiO2的复合体非常适宜于降解室内VOCs。表1列举了目前常用的几种固定化TiO2制备方法以及各自的工艺流程、优缺点和相关文献等。
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在PVC发泡板材生产过程中,为使物料充分塑化,物料的温度较高,并且板材模具横截面宽,流道长,特别是结皮发泡板材模具的的定型段长,水滑石源头厂家,另外,发泡剂在分解过程中还产生分解热。钙锌稳定剂中的金属皂盐类对ADC发泡剂有活化作用,辽宁水滑石,会使ADC发泡剂分解温度变宽,同时消耗一定数量的稳定剂,这些因素要求稳定剂必须具备足够的热稳定效能,所以在配方中引入一定量的改性三元水滑石,以加强体系的长期稳定性。
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