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作為納濾膜領域的品牌,GE擁有系列納濾凈水解決方案產品,適用于家用與商用各場景飲水場景。GE納濾凈水產品采用G 荷電納濾技術,精選原裝進口膜片,通過納米級孔徑和膜表面荷電道南效應雙重過濾技術,達到有效的選擇性分離,是技術成熟的納濾凈水產品。G 荷電納濾技術的過濾精度高達0.001微米,有效去除細菌、病毒和微生物;而通過“道南效應”可高效去除水中重金屬與二價及以上金屬離子,同時能保留水中部分鉀、鈣、鈉、鎂、鋅、硒、鍶、偏硅酸等有益微量元素,凈享安全又健康的直飲水。

GE納濾膜片獲得權威耐酸專利認證:即使在有熱的濃酸存在的情況下,該發明的膜片能在高滲透率情況下,同時保持對溶解的金屬、陽離子和有機化合物的優異的截留率。可以說,GE納濾技術已經非常成熟,即時在苛刻的條件環境下保持穩定表現。此外,通用凈水對全國22個城市自來水與納濾凈化水進行水質檢測,數據結果G 荷電納濾技術對礦物質的有效保留得到CMA實驗檢測論證。從所有已完成測試的水質采樣檢測對照結果看,GE納濾技術能確保水質安全,并針對性保留水中鉀、鈣、鈉、鎂、鋅、硒、鍶、偏硅酸8大礦物質。

G+荷電納濾技術造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
荷花 花;姜花規格型號:種類:姜花 130#精品苗自然高×冠幅:35-40cm×15-20cm品牌:綠態 查看價格 查看價格

綠態

13% 深圳市宸洲環保科技有限公司
紅花 胸徑15-18cm,高度6-8m,冠幅4.5-5.5m 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
紅花 胸徑11-15cm,高度7-8m,冠幅4-5m 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
盤(過器) 盤直徑 2m,平面過介質抗拉強度1000N/cm單個盤過面積6.5m2 查看價格 查看價格

廣東新環

13% 廣西立淇環保有限公司
盤(過器) 盤 平面過介質抗拉強度800N/cm盤過面積6m2 查看價格 查看價格

江蘇創惠

13% 廣西立淇環保有限公司
紅花 胸徑12-15cm,高度6-7m,冠幅4-5.0m 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
紅花 胸徑7-9cm,高度3.5-4.5m,冠幅2.5-3m 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
收費技術 接口板、空氣開關、避雷器、布線架、機柜等 查看價格 查看價格

13% 深圳市金溢科技股份有限公司
材料名稱 規格/型號 除稅
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kW·h 陽江市2022年10月信息價
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kW·h 陽江市2022年9月信息價
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kW.h 陽江市陽西縣2022年9月信息價
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kW.h 陽江市海陵島區2022年9月信息價
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kW·h 潮州市饒平縣2022年8月信息價
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kW·h 陽江市2022年8月信息價
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kW.h 陽江市海陵島區2022年7月信息價
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kW·h 潮州市饒平縣2022年5月信息價
材料名稱 規格/需求量 報價數 最新報價
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設備 處理規模300m3/d,產水量255m3/d|1套 1 查看價格 湖南斯科特環保設備有限公司 全國   2019-10-21
集成裝置 Q=80m3/d,N=11kw,采用進口膜|1套 1 查看價格 廣州襄綠環保設備有限公司 廣東  清遠市 2015-01-16
裝置 進口|1臺 1 查看價格 廣西反滲透設備 廣東  佛山市 2010-11-01
集成設備 處理能力出水:100m3/d,產水率80%,膜通量:15L/m2/h,膜面積:200m2,入流導率15mS/cm|1套 1 查看價格 維爾利環保科技集團股份有限公司 全國   2021-08-13
設備 成套|1套 1 查看價格 上海藍然環境技術有限公司 全國   2019-08-29
集成裝置 Q=80m3/d,N=11KV|1套 2 查看價格 廣州建圖機械設備有限公司 廣東  廣州市 2015-05-19
集成設備 處理量360m3/d,Pn=150kW|2臺 1 查看價格 深圳市博鑫環保科技有限公司 海南   2020-12-10
設備 處理規模300m3/d,產水量255m3/d|1套 1 查看價格 宜興市水立方環保設備有限公司 廣東  深圳市 2018-01-31

G 荷電納濾膜有別于傳統反滲透過濾技術以及超濾過濾技術,通過孔徑與膜表面電荷效應進行雙重作用:過濾孔徑達到0.001微米,同時膜表面帶有負電荷基團,通過“道南效應”產生荷電作用;可有效去除水中細菌、病毒、微生物和重金屬等有害物質,同時保留水中礦物質與微量元素。經過第三方CMA檢測認證,GE納濾凈化水可保留鉀、鈉、鈣、鎂、鋅、硒、鍶、偏硅酸8大礦物質元素,提供含有礦物質的健康直飲水。

技術原理

在納濾膜的表面賦予了正、負電荷,在過濾掉重金屬、病毒、細菌等有害物質的同時,能保留適量的鉀、鈉、鈣、鎂、鋅、硒、偏硅酸等有益礦物質和微量元素。

G 荷電納濾技術G 荷電納濾技術,保留8大礦物質常見問題

  • 什么是納濾膜技術?

    納濾膜技術是介于超濾與反滲透之間的一種膜分離技術, 其截留分子量在80-1000的范圍內,孔徑為幾納米,因此稱納濾。基于納濾分離技術的優越特性,其在制藥、生物化工、 食品工業等諸多領域顯示出廣闊的應用...

  • 納濾與超濾的區別

    首先分子量,納濾一般在150-500 超濾一般在800-10000然后膜孔徑然后脫鹽情況

  • 納濾凈水靠譜嗎?

    這個跟超濾機基本是一樣的 如果要想過濾效果好的 肯定是買反滲透的機器,反滲透的機器也普遍比其他的貴一些,要是覺得實體店貴的話 可以在天貓或者京東看看 最起碼這種平臺都是有正品保障的

G 荷電納濾技術G 荷電納濾技術,保留8大礦物質文獻

納濾技術在水處理領域的應用 納濾技術在水處理領域的應用

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評分: 4.3

http://www.paper.edu.cn - 1 - 中國科技論文在線 納濾技術在水處理領域的應用 曹曉兵,王曉 中國礦業大學環境工程系,江蘇 徐州 (221008) E-mail: cumtforever@163.com 摘 要:納濾是一種介于超濾和反滲透之間的新型壓力驅動膜分離技術。本文介紹了納濾技 術的分離特點,較全面的論述了納濾在廢水處理、飲用水生產、生化醫療和食品工業、飲料 行業等方面的應用,并指出納濾技術在應用過程中存在的問題及今后的發展方向。 關鍵詞: 納濾;分離特點;水處理 1 引言 膜分離技術是近年來發展迅速,應用廣泛的高新技術。與傳統的分離技術相比,具有分 離效率高、無相變、無化學反應、體積小、能耗低和操作方便等優點 [1] 。納濾作為膜分離技 術中的一種,是介于超濾和反滲透之間的孔徑接近于 1 nm的新型壓力驅動膜技術 [2]。它既能 截留透過超濾膜的小分

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高親水超濾和納濾技術在飲用凈水深度處理設備中的應用 高親水超濾和納濾技術在飲用凈水深度處理設備中的應用

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評分: 4.8

高親水超濾和納濾技術在飲用凈水深度處理設備中的應用 作者: 葉建榮, 諸惠昌, 李明舉 作者單位: 寧波沁園集團 本文讀者也讀過(10條) 1. 申萬義 智能型飲用水處理系統及電磁波探測物質的研究 [學位論文]2010 2. 秦麗 凈水器行業亟待規范 [期刊論文]- 電器2010(11) 3. 王世珍 .龔琦 .陳堅銳 . 曾振輝 . 彭海媛 . 江美珍 . 董聲雄 PAN基底膜的改性及性能表征 [期刊論文]- 福建化工 2003(3) 4. 蘇保衛 .劉福海 .高學理 .易飛 . 高從 基于海上油田采油注水的海水膜軟化技術的研究開發 [會議論文]-2010 5. 蔡惠如 .陳詩韜 .張建飛 . CAI Hui-ru . CHEN Shi-tao . ZHANG Jian-fei 小型納濾裝置的研究與設計 [期刊論文]- 水處理技術 2001,27(2) 6. 陳益棠 .吳禮光

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所謂分數電荷是指比電子電量小的電荷,如果存在,將動搖電子、質子作為電荷基元的地位,具有重要的理論意義。1964年,M.蓋耳-曼提出強子由夸克組成的理論,預言夸克有多種,其電荷有6種。但尚沒有關于分數電荷存在的該項目屬于粒子物理理論研究領域。電荷共軛—宇稱(CP)對稱性涉及到空間和物質的基本對稱性,一直是粒子物理研究的前沿領域。Cronin和Fitch因發現CP破壞而榮獲諾貝爾獎。但他們發現的只是間接CP破壞,既可由弱作用引起,也可由超弱作用來解釋。要區分它們,必須研究直接CP破壞。這不僅對探索自然界新的作用力和理論有著重要意義,而且對弄清CP破壞的起源起著關鍵性的作用。自1964年起,物理學家一直致力于對直接CP破壞的研究。

探索了近四十年的直接CP破壞給出更精確和自洽的理論預言,得到歐洲核子中心NA48和美國費米實驗室KTeV兩個重要實驗的證實。由此實驗和理論首次確立了自然界中直接CP破壞的存在,成功地檢驗了標準模型的CP破壞機制,排除了超弱作用理論。該項目同時解釋了困擾粒子物理學界近五十年的所謂ΔI=1/2規則。被國際同行公認為“北京組”工作,得到國際上實驗和理論主要專家的認可和引用。該項目對CP對稱性自發破缺的雙黑格斯二重態模型(S2HDM)中一些重要的物理唯象進行系統研究,指出S2HDM可以成為CP破壞起源的一種新物理模型。在電荷-宇稱對稱性破壞和夸克-輕子味物理理論研究方面,吳岳良作為主要完成人在國際核心刊物上發表了幾十篇論文,總引用率達1000余次。發表在美國《物理評論快報》(PRL)上的論文單篇引用達90余次。

河鋼礦業中關鐵礦水處理系統六臺納濾NF機組日前聯合調試成功,標志著該礦采用納濾膜技術對礦井涌水進行凈化達到國家規定的《Ⅲ類地下水質量標準》,此項目是目前國內首個在冶金礦山礦井回灌水凈化系統應用納濾技術的示范化工程項目。

納濾技術是一種新型膜分離技術,介于超濾和反滲透之間,可以高效截留水中的多價鹽和有機污染物,對單價、多價離子混合體系具有很好的選擇分離特性。與傳統的反滲透技術相比,納濾的操作壓力更低,相對更節能。該項技術處理完的清潔水水質優于該礦周邊地區使用的地下水,稍加投資對其進行簡單處理即可用于飲用。

據了解,該礦于2017年引進“礦井水處理系統”項目,總投資2047萬元,設計處理能力1000立方米/小時,采用澄清池絮凝沉淀+多介質過濾+納濾+消毒的處理工藝,成功將納濾技術應用到礦井回灌水凈化系統,能夠回收80%清潔水,其余20%生產過程中產生的濃鹽水全部用于選礦生產,實現生產廢水零排放。

河鋼礦業持續落實河北鋼鐵集團公司綠色發展行動計劃,深入推進綠色制造、綠色產業、綠色產品、綠色采購、綠色物流、綠色礦山“六位一體”布局,堅持“資源開發規劃與生態環境保護同步、礦山開采利用與生態恢復治理同步”的綠色礦山發展理念,通過出臺《環境保護經濟責任制考核》,確立領導干部與各礦山生態環境包保細則,成立環保督查小組,編制《“十三五”綠化規劃(2017年-2020)方案》,將環保資金納入生產成本管理。該公司對照礦產資源開發利用方案和土地復墾方案明確生態保護責任、任務,啟動“綠色礦山評價體系”,將環保、水保、綠化、土地復墾等專項工作綜合提升到了生態文明建設的新高度。

電荷是物質、原子或電子等所帶的電的量。單位是庫侖(記號為C)。

我們常將"帶電粒子"稱為電荷,但電荷本身并非"粒子",只是我們常將它想像成粒子以方便描述。因此帶電量多者我們稱之為具有較多電荷,而電量的多寡決定了力場(庫侖力)的大小。此外,根據電場作用力的方向性,電荷可分為正電荷與負電荷,電子則帶有負電。

原理

電荷的多少叫電荷量即物質、原子或電子等所帶的電的量。單位是庫侖(記號為C)簡稱庫。

根據庫侖定律,帶有同種電荷的物體之間會互相排斥,帶有異種電荷的物體之間會互相吸引。排斥或吸引的力與電荷的乘積成正比。

點電荷

點電荷 是帶電粒子的理想模型。真正的點電荷并不存在,只有當帶電粒子之間的距離遠大于粒子的尺寸,或是帶電粒子的形狀與大小對于相互作用力的影響足以忽略時,此帶電體就能稱為"點電荷"。物質的一種固有屬性.電荷有兩種:正電荷和負電荷.物體由于摩擦、加熱、射線照射、化學變化等原因,失去部分電子時物體帶正電,獲得部分電子時物體帶負電.帶有多余正電荷或負電荷的物體叫做帶電體,習慣上有時把帶電體叫做電荷.

電荷間存在相互作用.靜止電荷在周圍空間產生靜電場,運動電荷除產生電場外還產生磁場.因此靜止或運動的電荷都會受到電場力作用,只有運動電荷才能受磁場力作用.

一個實際帶電體能否看作點電荷,不僅與帶電體本身有關,還取決于問題的性質和精度的要求。點電荷是建立基本規律時必要的抽象概念,也是把分析復雜問題時不可少的分析手段。例如,庫侖定律、洛倫茲定律的建立,帶電體的電場以及帶電體之間相互作用的定量研究,試驗電荷的引入等等,都應用了點電荷的觀念。

粒子的電荷

在粒子物理學中,許多粒子都帶有電荷。電荷在粒子物理學中是一個相加性量子數,電荷守恒定律也適用于粒子,反應前粒子的電荷之和等于反應后粒子的電荷之和,這對于強相互作用、弱相互作用、電磁相互作用都是嚴格成立的。

自然界中的電荷只有兩種,即正電荷和負電荷。由絲綢摩擦的玻璃棒所帶的電荷叫做正電荷,由毛皮摩擦的橡膠棒所帶的電荷叫負電荷。 電荷的最基本的性質是:同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。物質的固有屬性之一。琥珀經摩擦后能夠吸引輕小物體的現象是物體帶電的最早發現。繼而發現雷擊、感應、加熱、照射等等都能使物體帶電。電分正、負,同號排斥,異號吸引,正負結合,彼此中和,電可以轉移,此增彼減,而總量不變。

構成物質的基本單元是原子,原子由電子和原子核構成,核又由質子和中子構成 ,電子帶負電, 質子帶正電,是正、負電荷的基本單元,中子不帶電。所謂物體不帶電就是電子數與質子數相等,物體帶電則是這種平衡的破壞。在自然界中不存在脫離物質而單獨存在的電荷 。 在一個孤立系統中,不管發生了什么變化,電子、質子的總數不變,只是組合方式或所在位置有所變化,因而電荷必定守恒。

為了說明電荷的特征,不妨與質量作一些類比。電荷有正、負之分,于是電力有排斥力和吸引力的區別,質量只有一種,其間總是相互吸引,正是這種區別,使電力可以屏蔽,引力則無從屏蔽。A.愛因斯坦描述了質量有隨運動變化的相對論效應;而電子、質子以及一切帶電體的電量都不因運動變化,電量是相對論性的不變量。電荷具有量子性,任何電荷都是電子電荷e的整數倍 ,e的精確值(1986年推薦值)為: e=1.60217733×10-19庫質子與電子電量(絕對值)之差小于 10-20e,通常認為兩者的絕對值完全相等。電子十分穩定 ,估計其壽命超過1010億年,比迄今推測的宇宙年齡還要長得多。

分數電荷

荷所謂分數電荷是指比電子電量小的電荷,如果存在,將動搖電子、質子作為電荷基元的地位,具有重要的理論意義。1964年,M.蓋耳-曼提出強子由夸克組成的理論,預言夸克有多種,其電荷有、種。但尚沒有關于分數電荷存在的該項目屬于粒子物理理論研究領域。電荷共軛-宇稱(CP)對稱性涉及到空間和物質的基本對稱性,一直是粒子物理研究的前沿領域。Cronin和Fitch因發現CP破壞而榮獲諾貝爾獎。但他們發現的只是間接CP破壞,既可由弱作用引起,也可由超弱作用來解釋。要區分它們,必須研究直接CP破壞。這不僅對探索自然界新的作用力和理論有著重要意義,而且對弄清CP破壞的起源起著關鍵性的作用。自1964年起物理學家一直致力于對直接CP破壞的研究。

探索了近四十年的直接CP破壞給出更精確和自洽的理論預言,得到歐洲核子中心NA48和美國費米實驗室KTeV兩個重要實驗的證實。由此實驗和理論首次確立了自然界中直接CP破壞的存在,成功地檢驗了標準模型的CP破壞機制,排除了超弱作用理論。該項目同時解釋了困擾粒子物理學界近五十年的所謂ΔI=1/2規則。被國際同行公認為"北京組"工作,得到國際上實驗和理論主要專家的認可和引用。該項目對CP對稱性自發破缺的雙黑格斯二重態模型(S2HDM)中一些重要的物理唯象進行系統研究,指出S2HDM可以成為CP破壞起源的一種新物理模型。在電荷-宇稱對稱性破壞和夸克-輕子味物理理論研究方面,吳岳良作為主要完成人在國際核心刊物上發表了幾十篇論文,總引用率達1000余次。發表在美國《物理評論快報》(PRL)上的論文單篇引用達90余次。

電荷實驗

高壓產生的電荷兩種電荷學生實驗:將學生分組。

實驗器材有:

(1)、玻璃棒、橡膠棒各兩根;

(2)、毛皮、綢子各兩塊;

(3)、支架;為了避免實驗中電荷的流失,最好兩名同學同時進行操作;

實驗過程:

(1)、兩位同學同時都用綢子摩擦玻璃棒,使它帶電,將一根放在支座上,注意:要記住哪端帶電,不要用手摸帶電的一端,用另一根玻璃棒的帶電端靠近這根玻璃棒的帶電端,觀察發生的現象

(2)、用毛皮摩擦橡膠棒,重做剛才的實驗;

(3)、用綢子摩擦過的玻璃棒和用毛皮摩擦過的橡膠棒,做剛才的實驗。

實驗總結;人們用各種各樣的材料做了大量的實驗,人們發現帶電物體凡是跟綢子摩擦過的玻璃棒互相吸引的,必定跟毛皮摩擦過的橡膠棒互相排斥;凡是跟毛皮摩擦過的橡膠棒互相吸引的,必定跟綢子摩擦過的玻璃棒互相排斥。就是說物體帶的電荷要么跟綢子摩擦過的玻璃棒所帶電荷相同,要么跟毛皮摩擦過的橡膠棒所帶電荷相同,沒有第三種可能,自然界中只有這樣兩種電荷,美國科學家富蘭克林對這兩種電荷做出規定:綢子摩擦過的玻璃棒所帶電荷叫做正電荷,毛皮摩擦過的橡膠棒所帶電荷叫做負電荷。1、電荷之間相互作用規律:同性相斥,異性相吸,大小用庫侖定律來計算。2、點電荷作用力為一對相互作用力,遵循牛頓第三定律。3、庫侖定律的適用條件:真空中靜止點電荷間的相互作用力(均勻帶電體間、均勻帶電球殼間也可)。

電荷的歷史

1785年,庫侖(C.A.Coulomb,1736-1806)以他的扭秤實驗得出靜電作用定律.人類從此對電磁現象進入了定量研究。

1820年,奧斯特(H.C.Oersted,1771-1851)發現電流的磁效應。

1820年,安培(A.M.Ampère,1775-1836)發現電流之間的互作用定律。

1831年,法拉第(M.Faraday,1791-1867)發現電磁感應定律。

1864年,麥克斯韋(J.C.Maxwell,1831-1879)在總結前人實驗定律的基礎上提出電磁場方程組,并從他的方程組預言電磁波的存在,進而指出光的電磁本質。

1887年,赫茲(H.Hertz,1857-1894)以實驗證實了電磁波的存在,并對麥克斯韋方程組進行了整理和簡化。

1895年,洛倫茲(H.A.Lorentz,1853-1928)發表"電子論"并給出電荷在電磁場中受力的公式.至此,經典電磁理論的基礎已經確立。

1897年,湯姆遜(J.J.Thomson,1856-1940)在陰極射線管中發現了電子(e-),這是人類歷史上發現的第一個基本粒子。物理學家們陸續發現了一大批帶電的或電中性的粒子,其中包括質子(p)、正電子(e+)和中子(n)。

電荷的發現

納米發出電荷

1897 J.J.Thomson 在陰極射線實驗中發現了電子,這是人類發現的第一個基本粒子,1905-1913年, R.A. Millikan 多次以"油滴"實驗測量了電子的電荷質量比。

1911 E.Rutherford 跟據 a粒子碰撞金屬箔的散射實驗,提出原子的有核模型;1920年,又猜測原子核內除存在帶正電的"質子"外,還應當含有一種中性粒子。

1930 A.M.Dirac 將相對論引進量子力學,提出相對論電子理論,預言存在電子的反粒子--正電子(同時預言存在磁單極) 。

1932 C.D.Anderson 在宇宙線中發現正電子,證實了Dirac 的預言J.Chadwick 發現中子,證實了Rutherford 的猜測W.K.Heisenborg 和伊萬年科各自建立原子核由質子和中子組成的假說 。

1935湯川秀樹(H.Yukawa)提出強作用的介子理論;1950年C.F.Powell 在宇宙線中發現 p介子 。

1937 C.D.Anderson 在宇宙線中發現 m子 。

1947-- 陸續在宇宙線和加速器中先后發現了一批奇異粒子:L超子、K介子、X超子、W- 超子 1955 O.Chamberlain和 E. G. Segre在加速器中發現反質子。

1964 M.Gell-Mann和 G.Zweig 提出強子結構的夸克模型自1980年代起在加速器的電子-質子碰撞實驗中,先后發現了理論預言的3色 6味、以束縛態存在的夸克和反夸克(最重的t夸克直到 1995年才被發現)。

1964 一組科學家在歐洲核子中心(CERN)的加速器中發現反質子和反中子組成的反氘核 。

1983 C.Rubbia等在歐洲核子中心發現電弱統一理論預言的 W±和 Z0粒子。

在各種帶電微粒中,電子電荷量的大小是最小的。人們把最小電荷叫做元電荷,常用符號e表示。

-19

e=1.6×10^-19

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