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欢迎访问##复兴 硅藻土助滤剂##实业公司水通道蛋白通过静电作用,吸引水分子翻过通道,且只允许水分子跨膜运输,通常每个水通道蛋白每秒钟能够运输多达十亿个水分子。同时作为细胞膜内的内含蛋白,水通道蛋白运输水的驱动力来自静压及渗透压,能量消耗很小,具有输水量大、能耗低、选择性强等品质。水通道蛋白膜(:BM)将水通道蛋白与膜技术相结合,发了一种比传统反渗透膜的透水性高出很多倍的新技术。由于水通道蛋白膜的透水性极高,在满足同样水通量的前提下,其所需的压力将大大降低,对应的能耗和总成本投资也将减少。去年,由美国拉勒米市怀俄明州立大学的化学家BruceParkinson领导的研究小组在《科学》杂志上报告说,他们发出一种装置,即在一种半导体上覆盖了一层硫化铅量子点,能够激发出比它所接收到的光子数量更多的电子,从而产生了更大的电流,而这正是MEG的特征。然而与一枚能够实际应用的太阳能电池相比,这种装置更多的是对概念的证明,原因是它的转化效率过低。如今,由科罗拉多州 再生能源实验室的化学家:rthurNozik领导的研究小组报告说,他们研制出枚能够工作的MEG太阳能电池。 |
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