第四章膜技术及其在水的除盐处理中的应用膜的用途浓缩:目的产物以低浓度形式存在因此需要除去溶剂(截留物为产物)纯化:除去杂质分离:将混合物分成两种或多种目的产物反应促进:把化学反应或生化反应的产物连续取出能提高反应速率或提高产品质量常见膜分离方法复合膜无机多孔膜纳米过滤膜功能高分子膜聚氨基葡糖 反渗透水处理组件高压泵平板式超滤膜超滤应用第五节纳滤(NF)Na阳极阳膜Cl-阴膜可连续使用 ∵是透
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式第四章膜技术及其在水的除盐处理中的应用内容提要: 扼要介绍膜技术的特点分类着重讨论反渗透膜微滤超滤纳滤以及电渗析的原理应用主要设备处理流程目录第一节 膜分离技术的概述第二节 反渗透除盐第三节 微滤第四节 超滤第五节 纳滤第六节 电渗析与电除盐膜分离技术的重要性膜分离技术兼具分离浓缩和纯化的功能
图3-3 细胞的生物膜结构 干重的百分比() 肝细胞26外膜30● 磷脂(phospholipids) 图3-16 细胞膜中常见的七种糖类人的红细胞190010存在于大多数膜中?糖脂■ 膜蛋白的功能 胞质膜有着许多重要的生物学功能这些功能大多数是由膜蛋白来执行的(图3-22表3-4) ● 去垢剂的作用机理 质膜的流动镶嵌模型内容:膜的主要成分是蛋白脂和糖膜的不对称性主要是指这些成分分布的不对称以及
第一节 质膜的化学组成一膜脂二膜蛋白第二节 质膜的结构一质膜结构的研究历史二质膜的流动镶嵌模型三细胞膜的功能第三节 细胞表面的分化一细胞外被二膜骨架三质膜的特化结构一膜脂第二节 质膜的结构4J. D. Robertson 1959 用超薄切片技术获得了清晰的细胞膜照片显示暗-明-暗三层结构它由厚约的双层脂分子和内外表面各厚约2nm的蛋白质构成总厚约(一)质膜的流动性3膜蛋白的分子运动是富含胆固醇和
第四章 传感器及其接口技术 概述 在机电一体化系统中有各种不同的物理量(如位移压力速度等)需要测量与控制如果没有传感器对原始的各种参数进行精确而可靠的检测那么对机电产品的各种控制是无法实现的因此能把各种不同的非电量转换成电量的传感器便成为机电一体化系统中不可缺少的组成部分 作为一个独立器件传感器的发展正进入集成化智能化研究阶段把传感器件与信号处理电路集成在一个芯
第四章 细胞膜及其表面结构PLASMA MEMBRANE AND ITS SURFACE STRUCTURES本章内容提要第一节 质膜的化学组成一膜脂二膜蛋白三膜糖类第二节 质膜的结构一质膜结构的研究历史二质膜的流动镶嵌模型三细胞膜的功能第三节 细胞表面的分化一细胞外被二膜骨架三质膜的特化结构几个基本概念质膜(plasma membrane)包在细胞外面所以又称细胞膜围绕各种细胞器的膜称为细胞内膜
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 工程项目进度管理 ——网络计划技术第一节 网络计划概述 第二节 双代号网络计划 第三节 单代号网络计划 第四节 双代号时标网络计划 第五节 网络计划的优化 第六节 单代号搭接网络计划 第七节
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式第四章 高分子分离膜与膜分离技术 4.1 概述4.1.1 分离膜与膜分离技术的概念 分离膜是指能以特定形式限制和传递流体物质的分隔两相或两部分的界面膜的形式可以是固态的也可以是液态的被膜分割的流体物质可以是液态的也可以是气态的膜至少具有两个界面膜通过这两个界面与被分割的两侧流体接触并进行传递分离膜对流体可以是完
课程概况 厚膜技术 超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光Al丝键合 PdAu Y Y PtPdAg Y 25超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光超大规模集成电路硅衬底抛光37394143454749228202
1嵌入式系统是指软硬件可裁剪适用于系统对功能可靠性成本体积和功耗严格要求的专用计算机系统2ARM——32位的RISC处理器 指令从存储器中取出(1)处理器模式:7种(用户系统和5个异常模式)(2)内部寄存器:37个32位寄存器(3)ARM的异常中断:7个异常类似与51的中断系统(4)ARM存储器格式:232B=4GB 两种存储方式:大端方式和小端方式(缺省)正常程序工作模式IR
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