项目名称: 用正电子束研究分离膜的微纳结构及其选择渗透机理

项目编号: No.11375132

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 何春清

作者单位: 武汉大学

项目金额: 94万元

中文摘要: 高分子分离膜具有小分子/离子选择性渗透功能,在水处理、清洁能源等领域有广泛应用前景,其微结构与性能关系是迫切的研究课题之一。慢正电子束是研究高分子薄膜非常有用的灵敏工具。本项目拟完善正电子微束功能并开展高分子分离膜的正电子湮没研究:1)利用正电子束研究高分子膜微结构,确立其微结构与功能的关系;2)加工气氛样品靶室,使正电子微束透过SiN薄膜窗入射到气氛下薄膜样品中,开展气氛下分离膜的微结构研究;3)加工简易脉冲集束器,利用捕获阱中正电子能量分散小的特点,将其斩波引出并进行脉冲集束、加速聚焦于样品靶上,获得能量可调的脉冲正电子微束;4)组装基于脉冲束的正电子寿命谱仪,开展真空和气氛下高分子分离膜的正电子湮没寿命测量,研究分离膜自由体积特性影响其选择性渗透功能的机理。功能完善的正电子束有易集束、束斑小、可扫描、可气氛下测量等特点,是研究薄膜、微样的独特平台,也可开展多正电子物理等前沿研究。

中文关键词: 正电子湮没;膜;微结构;;

英文摘要: Because of their high permeability and selectivity for samll molecules and ions, polymeric membranes are very promising to be applied in industries such as water treatment and green energy etc. The role of nanostructure characteristics in separation perf

英文关键词: Positron annihilation;membrane;microstructure;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

中国信通院《5G应用创新发展白皮书》
专知会员服务
32+阅读 · 2022年3月9日
混合增强视觉认知架构及其关键技术进展
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月20日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
65+阅读 · 2021年7月4日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
《2020人工智能医疗产业发展蓝皮书》发布
专知会员服务
113+阅读 · 2020年9月11日
IBM《人工智能白皮书》(2019版),12页PDF,IBM编
专知会员服务
20+阅读 · 2019年11月8日
全固态电池领域,小公司的加速度——恩力动力
创业邦杂志
0+阅读 · 2022年2月25日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
34+阅读 · 2018年7月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
31+阅读 · 2022年2月15日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
Arxiv
11+阅读 · 2018年7月31日
Arxiv
25+阅读 · 2018年1月24日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
中国信通院《5G应用创新发展白皮书》
专知会员服务
32+阅读 · 2022年3月9日
混合增强视觉认知架构及其关键技术进展
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月20日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
65+阅读 · 2021年7月4日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
《2020人工智能医疗产业发展蓝皮书》发布
专知会员服务
113+阅读 · 2020年9月11日
IBM《人工智能白皮书》(2019版),12页PDF,IBM编
专知会员服务
20+阅读 · 2019年11月8日
相关资讯
全固态电池领域,小公司的加速度——恩力动力
创业邦杂志
0+阅读 · 2022年2月25日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
34+阅读 · 2018年7月14日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员