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1)  ion-sieve
离子筛
1.
Study on adsorption capability of ion-sieve type lithium adsorbent;
离子筛型锂吸附剂的吸附性能研究
2.
Lithium manganese oxide ion-sieve and its research progress;
锂锰氧化物离子筛及其研究进展
3.
Synthesis and study of properties for manganese oxide ion-sieve;
锰系离子筛材料的合成及性能研究
2)  Ion sieve
离子筛
1.
A novel purification process of wet process phosphoric acid by ion sieve;
离子筛在湿法磷酸净化工艺中的应用研究
2.
The precursor of lithium ion sieve is composed by solid-phase synthesis reaction using deep-sea manganese nodules and lithium salt.
深海锰结核和锂盐通过固相合成反应制备锂离子筛前驱体,通过酸洗转型得到离子筛
3.
By XRD characterizing,after lithium extraction,the ion sieve still shows spinel structure,but the cell becomes small.
酸洗后的离子筛经XRD检测仍呈尖晶石结构,但晶格常数变小。
3)  ionic sieve
离子筛
1.
A highly effective ionic sieve with a special seletivity for extracting Sr 2+ was synthesiged.
合成了一种具有特殊选择性的高效提锶离子筛 ,它在 2 。
4)  lithium ion-sieve
锂离子筛
1.
Synthesis and properties characterization of spinel-type lithium ion-sieve precursor;
尖晶石型锂离子筛前驱体的制备和性能表征
2.
The exchange performance of the lithium ion-sieve is studied,which was synthesized with LiOH and reduction-ammoniacal leaching residue of polymetallic nodules.
针对以LiOH和多金属结核还原氨浸渣为原料合成的正尖晶石结构的锂离子筛的吸附性能展开研究。
5)  lithium ion sieve
锂离子筛
1.
6O4 of lithium ion sieve was prepared with a selective starting reagents MnCl2·4H2O and LiOH·H2O by soft chemistry route such as sol-gel, hydrothermal and heat treatment.
以MnCl2·4H2O,LiOH·H2O等试剂为初始原料,采用溶胶-凝胶、水热处理、固化等软化学合成步骤制备了锂离子筛前驱体Li1。
6)  MnO_2 ion-sieve
MnO_2离子筛
1.
Spinel LiMn_2O_4 precursor and MnO_2 ion-sieve were synthesized via the Sol-Gel method.
本研究应用溶胶凝胶法制备了尖晶石结构的MnO_2离子筛,该离子筛对锂离子呈现出高效选择性和高交换容量。
补充资料:电去离子技术和反渗透-电去离子高纯水设备
技术概况 
1、采用自行研制的暗道式流道淡室隔板、国产的异相离子交换膜和离子交换树脂等材料组装的电去离子(EDI)膜堆,结合超滤、反渗透(RO)等膜分离技术成功地用于纯水、高纯水制备,结构紧凑,工艺合理,操作简便,系统设计具有创新性。
2、以RO-EDI为核心技术设计制造的1m3/h高纯水设备及小型高纯水装置工艺先进,EDI膜堆产水电阻率达到16~17MΩcm,钾、钠、锌、镍、铜、全硅、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根、总有机炭及细菌数等项指标达到电子级水I级标准,微粒数达到Ⅱ级标准;医药、生物技术等行业用的RO-EDI装置产水水质达到中国药典注射用水标准。
3、实验室试验及使用单位应用表明,研制的EDI膜堆可以连续稳定运行,生产纯水、高纯水。EDI膜堆污染后,可以通过清洗恢复性能。
4、研制的EDI膜堆及RO-EDI高纯水设备已经具备了产业化条件,在国内处于领先地位,并在产水水质、水耗、电耗等方面达到美国、加拿大同类品的先进水平。
5、EDI属清洁生产技术,可广泛用于电子、电力、医药、生物技术等行业生产纯水、高纯水,具有重大的社会、经济效益。 
技术原理 

一、基本原理
EDI是国际上九十年代才逐步成熟的纯水、高纯水生产技术、是纯水生产领域一项具有革命性的技术突破。EDI为电渗析与离子交换有机结合形成的新型膜分离技术,在外加电场的作用下,使离子交换、离子迁移、树脂电再生三个过程相伴发生,相互促进。它既保留下电渗析可连续脱盐及离子交换树脂可深度脱盐的优点,又克服了电渗析浓差极化所造成的不良影响及离子交换树脂需用酸碱再生的麻烦和造成的环境污染,可以使制水过程连续长期进行,并能获得高质量的纯水,整个过程相当于连续获得再生的混床离子交换。

二、技术关键
1、EDI淡室隔板的设计;
2、填充材料的选择;
3、EDI膜堆的组装;
4、EDI膜堆水路系统的安排;
5、EDI膜堆的操作参数。 
适用范围 医药、电子、电力、生物技术和科学研究 
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条