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ひずみ誘起酸化によるグラフェンのナノポーラス化

机译:菌株诱导氧化石墨烯的纳米孔

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摘要

単層グラフェンは優れた機械的性質ゃ高い導電性といつた様々な特性を有レ,最近ではガス分離や水処理といった膜分離工学の分野においても注目されている例えば海水淡水化技術において,逆浸透膜を用いた商用プラントのエネルギー効率(単位体積の淡水生成に必要な電力消费量)は1990年までで5 kWh/m~3であつたが,2008年は1.8 kWh/m~3と効率が上昇している.しかしながら,高い逆浸透圧を必要とすることから依然エネルギー効率が低く,海水を持続可能資源として用いるためには更なる効率化,低エネルギー化が必要である.また透水性能と分離性能はトレードオフの関係にあり,分離性能を高めると透過性能が低くなるのが一般的である.一方でナノ細孔を有するポーラスグラフェンを海水に応用する場合,原子レベノレの模厚さのため流体抵抗,つまりろ過圧を低減できるうえ,グラフェン特有の優れた的性質より,信頼性の高いろ過膜を創製できる可能性を有している.またNa~+やCl~-といつたイオンは選択的に通過できない微小細孔を用いることで,従来の逆浸透膜と同等の分離性能を維持しつつ,高い透過性を確保することが可能であることから,より低いコストでのろ過が可能となる.そのためには,所望サイズの細孔を離散的に形成させ,しかも容易に大面積ポーラス化が実現できる技術が必要である.そこで本研究では,簡単に大面積ポーラス化が行える技術を開発する目的で,ナノ粒子を用いたポーラスグラフェン創製法を検討した.
机译:单层石墨烯具有高导电性的高导电性,而最近,也引起人们的注意在膜分离工程领域,例如气体分离和水处理,例如,在海水脱盐技术使用商业工厂的能量效率渗透膜(淡水生产单位卷所需的功耗)为5千瓦小时/ m至3,直到1990年,但在2008年,1.8千瓦时/ m至3效率。然而,因为这需要高反渗透,但它仍然是低的能量效率,并且为了使用海水作为可持续的资源,有必要进一步提高能源和能量。另外透水性。和分离性能是一个折衷选择的关系,它是常见的,以增加传输性能时,分离性能是增强。在另一方面,当具有纳米多孔施加到海水,原子levenore的图案是因为流体的阻力,即,过滤压力,有可能创造出比石墨烯的优异性能的可靠的过滤膜。另外,NA〜+和CL〜通过使用微孔不能选择性地通过,离子是可能的,以确保高渗透性,同时保持相同的分离性能,以往的反渗透膜,所以能够确保高渗透性。为了这个目的,为为此,技术需要形成一个毛孔所需尺寸的离散,且易于实现大面积的多孔性,所以在这项研究中,大面积的多孔性可以很容易地在本研究中进行的。为了开发技术的目的,我们检查了创建使用多孔石墨烯纳米颗粒的方法。

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