新型热回收材料在新风系统中的应用.pdf

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1、新型热回收材料在新风系统中的应用前言材料、材料还是材料!高新材料的研发和生产一直是中国制造的掣肘,一直以来欧美发达国家的材料研发供应公司,例如拜耳,阿克苏,GE,陶氏化学等等,以其尖端的材料引领世界制造业,将制造环节的核心技术牢牢掌控在自己手中。多年经营制造型企业的经验和痛点在于,无论我们如何努力,无论我们如何进行硬件和软件升级,却或多或少遭遇三个制约因素:1.多数高端产品,材料必须依赖进口。2.使用通用材料,无论制造工艺如何精良,设备如何先进,产品的价格永远低于高档产品。这部分,是中国制造挥之不去的痛。3.几乎所有新材料衍生的产品,都是发

2、达国家先行制造投放市场,只有当产品形成一定规模,利润开始下行后才得以进入中国制造的环节。前言基于此,创思泰的几位创始人,在既有企业成功运行多年后,将目光投向新材料的寻求和突破上。希望进入新材料研发领域,为实现“中国智造”贡献绵薄之力。还希望能以材料为龙头,带动中国的某些产业,实现在世界范围内的领先。更希望通过创造新的应用,引领新的消费,带给环境和人类更多的益处。经过近两年的埋头研发,创始人团队矢志不渝,一直坚定地朝着既定目标前进。集中投入人力物力,逐步整合加拿大,德国,美国以及国内的科学家和研究所的资源,并与中山大学,西安大学的博士生导师和

3、他们的博士生团队合作,终于成功地开发出多款针对空气,水和能源等领域的环境友好型的膜材–石墨烯改性抗菌透水膜。膜材目前已提交多项发明专利。高分子材料的发展历程进入二十世纪之后,高分子材料进入了大发展阶段。1907年,LeoBakeland发明了酚醛塑料。1920年HermannStaudinger提出了高分子的概念。二十世纪二十年代末,聚氯乙烯开始大规模使用。二十世纪三十年代初,聚苯乙烯开始大规模生产。二十世纪三十年代末,尼龙开始生产。在经历了二十世纪的大发展之后高分子材料对整个世界的面貌产生了重要的影响。《时代杂志》认为塑料是二十世纪人类最

4、重要的发明。高分子材料在文化领域和人类的生活方式方面也产生了重要的影响。石墨烯简介2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功从石墨中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。石墨烯应用石墨烯应用2015年10月23日,习近平参观曼彻斯特大学石墨烯研究院。新材料介绍石墨烯改

5、性抗菌透水膜石墨烯改性抗菌透水膜是基于石墨烯改性的功能高分子膜,是由石墨烯和其他具有特殊性质的材料,制成满足需要的高分子复合材料。高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与其它混合物形成范德华力和氢键链接。材料100%固体,没有挥发性,无毒无害,可以和皮肤直接接触。今天推荐给大家的不仅仅是高分子复合材料,而是比高分子复合材料更前沿并具有国际影响力和竞争力的纳米级高分子复合材料,该材料比市场同类高分子复合材料又前进了一大步。产品最大优点是在机械性能、物理性能、抗化学腐蚀性能、导热性能、透水性能、抗菌性能、耐候性能等方面均有大幅度的提高。新材料介绍

6、耐热纳米级耐寒只允许亲水性水分子通过高分子材料强度大极佳的韧性好导热性耐高盐抗菌耐酸碱新材料介绍纳米级新材料介绍只允许水分子通过工作原理示意图新材料介绍强度、韧性、导热性能石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,单层石墨烯的杨氏模量高达1Tpa,断裂强度为130GPa。作为复合材料的添加剂时,能显著提高基底材料的各项力学强度和耐磨性能。此外,石墨烯还能提升高分子材料的导电或导热性能。它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300W/m•K。石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。新材料介绍

7、杀菌抑菌石墨烯改性抗菌透水膜在制备材料中添加了银、钛等功能性离子,具有杀菌抑菌功能。石墨烯不但可以通过对细菌细胞膜的插入进行切割,还可以通过对细胞膜上磷脂分子的大规模直接抽取导致细菌细胞膜与氧化石墨烯作用后产生的大范围空腔结构,来破坏细胞膜从而杀死细菌。人们对银离子杀菌性能的利用已经有相当长的历史,而最近发表在《科学报告》(SCIENTIFICREPORTS)期刊上的一项研究发现,除了直接杀死细菌之外,银离子还有一项有趣的特性:被它杀死的细菌尸体还可以继续影响周围的其他细菌,并将它们也置于死地,这就好像是将细菌变成了“僵尸”一样。新材料介绍

8、新材料介绍用于新风系统用于新风系统用于新风系统用于新风系统65℃-25℃无影响PH=0~14用于水处理用于水处理用于水处理用于水处理80℃-5℃耐高盐PH=0~14新风系统全热回

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