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集成电路又称芯片,是工业生产的“心脏”,其技术水平和发展规模已成为衡量一个产业竞争力的重要标志之一。无论“中国智造”还是“互联网+”,从根本上说,都是各个行业对数据和信息处理方式的升级换代,大数据、人工智能、虚拟现实、工业4.0等等这些高科技概念的背后,芯片起着举足轻重的作用。芯片是指载有集成电路的半导体元件。犹如人的大脑一样,接收信息,发出指令,控制着搭载芯片的机器。芯片产业供应链十分复杂,每一环节都有其困难度尤其是对水质要求更为严格。芯片生产用水为电阻率大于18MΩ·cm,接近于18.2MΩ
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超纯水设备和纯水设备都是水处理设备,虽然一字之差,却大不相同。今天,小编就为大家介绍一下超纯水设备和纯水设备的区别。超纯水设备VS纯水设备一字之差原理不同超纯水设备是在反渗透技术的基础上,添加了EDI系统和终端抛光处理技术,有些还有深度离子除盐、超滤和UV光氧化作用设备。尽可能地去除天然水中常见的可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等杂质。纯水设备采用反渗透技术,其工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜。溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物
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超纯水中除了水分子外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二噁英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,也就是几乎去除氧和氢以外所有原子的水。超纯水是指下列杂质含量很低的水:①无机电离杂质,如Ca、Mg、Na、K、Fe2+、Fe3+、Mn、Al、HCO、CO、SO、Cl、NO、NO、SiO、PO等;②有机物,如烷基苯磺酸、油、有机铁、有机铝以及其他碳氢化合物等;③颗粒,如尘埃、氧化铁、铝、胶体硅等;④微生物,如细菌、浮游生物和藻类等;⑤溶解气体,如N2、O2、CO2、H2S等。超纯水中
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软化水处理核心技术采用离子交换原理,去除原水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时,水中的钙、镁离子会被树脂所吸附,钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。软化水设备主要是降低水质硬度的过程,通过去除水中的钙镁离子,使水质变“软”。软化水设备广泛应用于各种工业与民用软化水设备,如锅炉供水、供热空调系统补充水、纺织印染、造纸、洗衣等各领域。全自动软化水设备由中心控制阀控制,自动运行,无需人工值守,且操作简便,安全可
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我国是海洋大国,据统计,面积达500平方米以上的岛屿有7300多个。对部分海岛居民而言,喝水要看老天眼色,水库水是他们赖以生存的主要水源。而随着社会经济的发展,船运淡水、收集雨水等方法,越来越难以满足日益增长的淡水需求。海水淡化设备破解海岛海水淡化技术难题从20世纪50年代开展电渗析海水淡化研究以来,经过几代科研人员和工程技术人员的努力,我国海水淡化技术基本成熟,并逐步建立了海水淡化产业体系。海水淡化不仅是某一国家和地区,某一时期的暂时性的局部问题,而是世界范围内涉及人类生存和社会发展的长远而重
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作为21世纪的新能源金属,锂在现代工业中发挥着重要作用。锂资源主要存在于自然界,即人们早就提到卤水,特别是盐湖卤水,占锂资源总储量的80%。随着新能源领域的快速发展和锂市场的不断扩大,锂资源的开发显得尤为重要。镁和锂的化学性质相似,因此镁和锂的分离更加困难。传统提锂工艺主要包括以下几种方法:溶剂萃取、沉淀、离子交换、碳化等,多存在工艺复杂,试剂消耗大,设备腐蚀严重,生产成本高,难以实现大规模工业化生产。提取锂资源的预处理工艺难度、产品质量和经济效益与卤水中锂的浓度和镁锂比密切相关。膜分离技术由于
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生物发酵工业是一种以高科技含量为特征的新型工业,是关系国计民生的重要部分。生物生产的发酵料液有其特殊性,其主要特点是:1、菌丝浓度高、黏度大。2、大多发酵产物不稳定,遇高温、酸碱、特殊溶剂会引起变性失活,容易造成后续提取纯化困难,影响产品质量。目前,生物发酵制药工艺发酵液提取过程,存在着大量的有机抗体和无机盐等杂质,对成品质量造成了巨大影响。传统发酵液的浓缩采用真空夹套浓缩、薄膜浓缩等热浓缩方式,这些方式并不能将无机盐和有机抗体有效去除,残留物质对后序结晶和成品品质以及收率产生巨大影响,并且存在
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化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,随着工业生产水平的不断提高,水资源的价值越来越高,化工废水对水资源的污染也越来越严重,对环境造成了巨大的压力和破坏。化工废水若不进行处理,会对后续废水生化处理过程造成许多不利影响,严重时甚至会使得整个生化系统瘫痪。化工废水的主要特征:1、化工废水排放量大、成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度。2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应和原料或生产中使用大量溶剂造成的。3、有毒有害物质多,有机物浓度高、含盐量