නිෂ්පාදන

මෙලමයින් පෙන නිෂ්පාදනය සහ යෙදීම් වසර 23 කට වැඩි කාලයක්; ගනුදෙනුකරුවන් මහාද්වීප 5 ක බෙදා හරිනු ලැබේ.

සෘජු වායු ග්‍රහණය සඳහා මෙලමයින් පෙන

අඩු ශක්ති කාබන් ඉවත් කිරීමේ පද්ධති සඳහා සැහැල්ලු 3D සෝර්බන්ට් ආධාරකය

සෘජු වායු ග්‍රහණ (DAC) තාක්ෂණයන් සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාවෙන් ඔබ්බට ගමන් කරමින් සිටී.

DAC පද්ධති පරිමාණය කරන විට, ඉංජිනේරුවන් ග්‍රහණ ව්‍යුහය හරහා විශාල පරිමාණයේ පරිසර වාතය ගමන් කරන ආකාරය, පුනර්ජනනය අතරතුර අක්‍රිය ව්‍යුහාත්මක ස්කන්ධය කොපමණ ප්‍රමාණයක් රත් කළ යුතුද සහ සෝර්බන්ට් ස්පර්ශකය පුරා කෙතරම් ඵලදායී ලෙස බෙදා හරිනු ලැබේද යන්න පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කළ යුතුය.

SINOYQX™ විවෘත සෛල මෙලමයින් පෙන ගවේෂණය කරන්නේ:

සැහැල්ලු 3D සෝර්බන්ට් ආධාරකය

ඊළඟ පරම්පරාවේ සෘජු වායු ග්‍රහණ පද්ධති සඳහා.

මෙම සංකල්පය තුළ, මෙලමයින් පෙන තනිවම CO₂ ග්‍රහණය කර නොගනී.

ඒ වෙනුවට, එය ත්‍රිමාණ විවෘත සෛල ව්‍යුහයක් තුළ විශේෂිත CO₂ සෝර්බන්ට් වලට සහාය විය හැකි සැහැල්ලු සිදුරු සහිත වාහකයක් ලෙස සේවය කරයි.

DAC වලට වඩා හොඳ සෝර්බන්ට් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

අවට වාතයේ සාපේක්ෂව අඩු CO₂ සාන්ද්‍රණයක් අඩංගු වේ.

එබැවින් අර්ථවත් ප්‍රමාණයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කිරීම සඳහා, DAC පද්ධති ඉතා විශාල වායු පරිමාවක් සැකසිය යුතුය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය රඳා පවතින්නේ පමණක් නොවන බවයි:

සෝර්බන්ට් එකට කොපමණ CO ₂ ප්‍රමාණයක් ග්‍රහණය කර ගත හැකිද?

නමුත් ඒ සඳහාද:

වාතය සෝර්බන්ට් වෙත කෙතරම් කාර්යක්ෂමව ළඟා විය හැකිද?

සෝර්බන්ට් ව්‍යුහය අධික වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරන්නේ නම්, පද්ධතියට වැඩි විදුලි පංකා බලයක් සහ වැඩි විදුලි ශක්ති ආදානයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

ඒ සමඟම, සෝර්බන්ට් බැර ලෝහ, පිඟන් මැටි හෝ වෙනත් ව්‍යුහාත්මක ද්‍රව්‍ය මත ආධාරක කර ඇත්නම්, මෙම අක්‍රිය සංරචක පුනර්ජනනය අතරතුර නැවත නැවතත් රත් කර සිසිල් කිරීමටද අවශ්‍ය විය හැකිය.

ඊළඟ පරම්පරාවේ DAC පද්ධති සඳහා, ඉංජිනේරු අභියෝගය වැඩි වැඩියෙන් පහත පරිදි වෙමින් පවතී:

සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාව + සෝර්බන්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

ත්‍රිමාණ විවෘත සෛල සෝර්බන්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

SINOYQX™ මෙලමයින් පෙන අඛණ්ඩ ත්‍රිමාණ විවෘත සෛල ව්‍යුහයක් දක්වයි.

සාම්ප්‍රදායික ද්විමාන මතුපිටක් මෙන් නොව, වාතයට පෙන වල අභ්‍යන්තර සිදුරු සහිත ජාලය හරහා ගමන් කළ හැකිය.

මෙය ව්‍යුහය පුරා ක්‍රියාකාරී ග්‍රහණ ද්‍රව්‍ය බෙදා හරින සෝර්බන්ට් ආලේපන, කාවැද්දීම සහ මතුපිට-ක්‍රියාකාරීත්ව ක්‍රම අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරයි.

විභව වින්‍යාසයක් විය හැක්කේ:

අවට වාතය
↓
3D විවෘත සෛල මෙලමයින් පෙන
↓
ෆෝම් ඇටසැකිල්ල මත පැතිරුණු CO₂ සෝර්බන්ට්
↓
ගෑස්-ඝන ස්පර්ශය
↓
ක්‍රියාකාරී සෝර්බන්ට් මගින් CO₂ ග්‍රහණය
↓
ඉතිරි වාතය ව්‍යුහය හරහා දිගටම ගමන් කරයි.

මෙම පද්ධතිය තුළ, මෙලමයින් පෙන ක්‍රියා කරන්නේ:

  • සෝර්බන්ට් වාහකය
  • සිදුරු සහිත පලංචිය
  • ව්‍යුහගත සහාය
  • 3D රාමුව

ක්‍රියාකාරී CO₂ ග්‍රහණ කාර්යය විශේෂිත සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාව සමඟ පවතී.

විභව ප්‍රතිලාභය 1: අඩු වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය

අඩු පීඩන-පහළ DAC ස්පර්ශක නිර්මාණයට සහාය වීම

සෘජු වායු ග්‍රහණය සඳහා විශාල පරිමාවකින් යුත් වායු හැසිරවීමක් අවශ්‍ය වේ.

මේ හේතුව නිසා, පීඩන පහත වැටීම පද්ධති මට්ටමේ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ වැදගත් පරාමිතියකි.

ඉතා ඝන ස්පර්ශක ව්‍යුහයක් විශාල මතුපිට ප්‍රදේශයක් සැපයිය හැකි නමුත් වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කළ හැකිය.

එබැවින් ඉලක්කය වන්නේ මතුපිට වර්ගඵලය උපරිම කිරීම පමණක් නොවේ.

සැබෑ ඉංජිනේරු අරමුණ වන්නේ: අතර තුලනයක් සොයා ගැනීමයි:

ඵලදායී වායු-ඝන ස්පර්ශය

සහ

අඩු වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය

SINOYQX™ විවෘත සෛල මෙලමයින් පෙන පහත සඳහන් විභව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් ලෙස ඇගයීමට ලක් කෙරේ:

අඩු පීඩන-බිංදු සෝර්බන්ට් ආධාරකය

අනාගත සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැක්කේ:

  • වායු පාරගම්යතාව
  • පීඩන පහත වැටීම
  • වායු ප්‍රවේගය
  • සිදුරු ව්යුහය
  • පෙන ඝණකම
  • සෝර්බන්ට් පැටවීම
  • සෝර්බන්ට් ව්‍යාප්තිය
  • ස්කන්ධ හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව

සංලක්ෂිත කිරීමට ඇති ප්‍රධාන සම්බන්ධතාවය නම්:

වායු ප්‍රවේගය එදිරිව පීඩන පහත වැටීම

යථාර්ථවාදී සෝර්බන්ට් පැටවීමේ තත්වයන් යටතේ.

විභව ප්‍රතිලාභය 2: අතිශය අඩු ව්‍යුහාත්මක ස්කන්ධය

පුනර්ජනනය අතරතුර අක්‍රිය තාප බර අඩු කිරීම

බොහෝ සෘජු වායු ග්‍රහණ ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැවත නැවත අවශෝෂණය සහ පුනර්ජනන චක්‍ර හරහාය.

සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියකට ඇතුළත් විය හැක්කේ:

CO₂ අවශෝෂණය
↓
සෝර්බන්ට් සන්තෘප්තිය
↓
පුනර්ජනනය
↓
CO₂ නිකුතුව
↓
සෝර්බන්ට් නැවත භාවිතය

තාප පුනර්ජනනය අතරතුර, ශක්ති ආදානය සෝර්බන්ට් රත් කරනවා පමණක් නොවේ.

ආධාරක ව්‍යුහය සහ අනෙකුත් අක්‍රිය සංරචක ද තාපය අවශෝෂණය කර ගත හැකිය.

මෙය දායක වන්නේ:

පරපෝෂිත තාප බර

SINOYQX™ සම්මත මෙලමයින් පෙන වල සාමාන්‍ය ඝනත්වය ආසන්න වශයෙන්:

8.5 kg / m³

එහි ඉතා අඩු ව්‍යුහාත්මක ස්කන්ධය නිසා එය පහත සඳහන් කරුණු සඳහා ඇගයීමට සුදුසු වේ:

අතිශය අඩු තාප ස්කන්ධ සෝර්බන්ට් සහාය

විභව ඉංජිනේරු මාර්ගය වන්නේ:

පහළ ආධාරක ස්කන්ධය
↓
අඩු අක්‍රිය ව්‍යුහාත්මක තාප ධාරිතාව
↓
සෑම චක්‍රයක් තුළම නැවත නැවත රත් කරන ලද අක්‍රිය ද්‍රව්‍ය අඩු වීම.
↓
පුනර්ජනනය ආශ්‍රිත බලශක්ති ඉල්ලුම අඩු විය හැකිය

අවසාන කාර්ය සාධන මිනුම හුදෙක් ද්‍රව්‍යමය බර පමණක් නොවිය යුතුය.

අදාළ පද්ධති මට්ටමේ මිනුම වන්නේ:

CO ටොන් එකකට බලශක්ති පරිභෝජනය ₂ අල්ලා ගන්නා ලදී

විභව ප්‍රතිලාභය 3: ඒකක ව්‍යුහාත්මක ස්කන්ධයකට වැඩි ක්‍රියාකාරී සෝර්බන්ට්

සාම්ප්‍රදායික තල උපස්ථර ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පෘෂ්ඨයක් මත ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය සඳහා සහාය වේ.

ත්‍රිමාණ සිදුරු සහිත ස්කැෆෝල්ඩ් එකක් මඟින් අභ්‍යන්තර ජාලයක් පුරා සෝර්බන්ට් බෙදා හැරීමේ හැකියාව ලබා දේ.

මෙය ගවේෂණය කිරීමට අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරයි:

ඒකක ව්‍යුහාත්මක ස්කන්ධයකට වඩා ක්‍රියාකාරී මතුපිට

විභව ප්‍රතිලාභ අතරට:

  • සෝර්බන්ට් භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම
  • වැඩි වායු-ඝන ස්පර්ශය
  • පහළ අක්‍රිය ව්‍යුහාත්මක භාගය
  • මොඩියුල බර අඩු කිරීම
  • වැඩි දියුණු කරන ලද ද්රව්ය කාර්යක්ෂමතාව
  • වඩාත් සංයුක්ත සෝර්බන්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

වඩාත් ක්‍රියාකාරී ග්‍රහණ රසායන විද්‍යාවට සහාය වෙමින් අඩු ව්‍යුහාත්මක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම අරමුණයි.

SINOYQX™ DAC සෝර්බන්ට් ආධාරක වේදිකාව

සෘජු වායු ග්‍රහණ පර්යේෂණ සඳහා විවිධ මෙලමයින් පෙන ව්‍යුහයන් ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කිරීමට SINOYQX™ හට සහාය විය හැකිය.

සම්මත විවෘත සෛල ශ්‍රේණිය

මුල් අවධියේ ඇගයීම සඳහා සුදුසු වන්නේ:

  • සෝර්බන්ට් ආලේපනය
  • සෝර්බන්ට් කාවැද්දීම
  • මතුපිට ක්‍රියාකාරීත්වය
  • ස්කන්ධ හුවමාරු අධ්‍යයන
  • මූලික අවශෝෂණ පරීක්ෂාව

මෙම ශ්‍රේණිය සංකල්ප සනාථ කිරීමේ අත්හදා බැලීම් සඳහා මූලික ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

අඩු පීඩන පහත වැටීමේ ශ්‍රේණිය

තවදුරටත් ප්‍රශස්තිකරණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත:

  • සිදුරු ව්යුහය
  • විවෘත-සෛල අනුපාතය
  • වායු පාරගම්යතාව
  • පෙන ඝණකම
  • වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය

විභව පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර අතරට:

  • අඩු ශක්ති DAC
  • ඉහළ වායු ප්‍රවාහ ස්පර්ශක
  • උදාසීන වායු සම්බන්ධතාවය
  • විශාල පරිමාණ වායු පද්ධති

ජලභීතික ශ්‍රේණිය

DAC ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීමට සුදුසු වන්නේ:

  • අධික ආර්ද්රතාවය
  • එළිමහන් නිරාවරණය
  • ඝනීභවනය වීමේ අවදානම
  • පරිසර තත්ත්වයන් වෙනස් වීම

මෙම ශ්‍රේණිය පර්යේෂකයන්ට තෙතමනය බලපාන ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීමට උපකාරී වේ:

  • CO₂ අවශෝෂණය
  • CO₂ අවශෝෂණය
  • සෝර්බන්ට් ස්ථායිතාව
  • පීඩන පහත වැටීම
  • බයිසිකල් පැදීමේ හැසිරීම

ශක්තිමත් කරන ලද ශ්‍රේණිය

වැඩිදියුණු කළ යුතු ව්‍යාපෘති සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී:

  • යාන්ත්රික ස්ථාවරත්වය
  • විචල්ය ස්ථායීතාව
  • හැසිරවීමේ ශක්තිය
  • සෝර්බන්ට් රඳවා තබා ගැනීම
  • බයිසිකල් පැදීමේ කල්පැවැත්ම
  • මොඩියුල ඒකාබද්ධ කිරීම

මෙම විකල්පය මූලාකෘති ස්පර්ශක සහ නැවත නැවත චක්‍රීය අධ්‍යයන සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ආකෘතිය

SINOYQX™ මගින් මෙලමයින් පෙන CO₂ සෝර්බන්ට් ලෙස ස්ථානගත නොකරයි.

අපගේ කාර්යභාරය අවධානය යොමු කර ඇත්තේ:

ත්‍රිමාණ විවෘත සෛල ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

එබැවින් සුදුසු සහයෝගීතා ආකෘතියක් වන්නේ:

සෝර්බන්ට් සංවර්ධක

විශේෂඥතාව ලබා දෙන්නේ:

  • CO₂ තේරීමේ හැකියාව
  • Adsorption ධාරිතාව
  • පුනර්ජනන රසායන විද්‍යාව
  • මතුපිට රසායන විද්‍යාව
  • සෝර්බන්ට් සූත්‍රගත කිරීම

සිනොයික්එක්ස්™

විශේෂඥතාව ලබා දෙන්නේ:

  • ත්‍රිමාණ සිදුරු සහිත ව්‍යුහය
  • වායු පාරගම්යතාව
  • වාහක බර
  • සිදුරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
  • ද්‍රව්‍ය සැකසීම
  • යාන්ත්‍රික නිර්මාණය
  • අභිරුචි කළ මානයන්

එක්ව, පද්ධතිය පහත පරිදි වේ:

සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාව + සිදුරු සහිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

වලංගු කිරීමට ප්‍රධාන කාර්ය සාධන පරාමිතීන්

මෙම යෙදුම දැනට සැලකිය යුත්තේ:

ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සංකල්පය

සම්පූර්ණයෙන්ම වලංගු වාණිජ DAC නිෂ්පාදනයක් වෙනුවට.

පහත සඳහන් පරාමිතීන් සෝර්බන්ට් සංවර්ධකයා සමඟ එක්ව ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය.

සෝර්බන්ට් පූරණය

ක්‍රියාකාරී සෝර්බන්ට් කොපමණ ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකිද යන්න තීරණය කරන්න:

  • පෙන ස්කන්ධය
  • පෙන පරිමාව
  • මොඩියුල පරිමාව

පිළිගත හැකි වායු ප්‍රවාහය සහ යාන්ත්‍රික ස්ථායිතාව පවත්වා ගනිමින්.

CO ₂ අවශෝෂණය

දෙකම ඇගයීමට ලක් කරන්න:

CO ₂ / සෝර්බන්ට් ස්කන්ධය

සහ

CO ₂ / මොඩියුල පරිමාව

ද්‍රව්‍ය මට්ටමේ සහ මොඩියුල මට්ටමේ කාර්ය සාධනය යන දෙකම තේරුම් ගැනීමට.

පීඩන පහත වැටීම

විවිධ ආකාරවලින් කාර්ය සාධන වක්‍ර ස්ථාපිත කරන්න:

  • පෙන ඝණකම
  • සිදුරු ව්‍යුහයන්
  • සෝර්බන්ට් පැටවීම්
  • වායු ප්‍රවේග

ඉලක්කය වන්නේ ජනනය කිරීමයි:

වායු ප්‍රවේගය එදිරිව පීඩන පහත වැටීම

ස්පර්ශක නිර්මාණය සඳහා දත්ත.

සෝර්ප්ෂන් චාලක විද්‍යාව

ඇගයීමට ලක්:

  • අවශෝෂණ අනුපාතය
  • අවශෝෂණ අනුපාතය
  • ඉදිරි ගමනේ හැසිරීම
  • ස්කන්ධ හුවමාරු කාර්ය සාධනය

තාප ස්කන්ධය

සමාන CO₂ ග්‍රහණ ධාරිතාව යටතේ විවිධ ආධාරක ගෘහ නිර්මාණ සංසන්දනය කරන්න.

ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය නම්:

එක් එක් පුනර්ජනන චක්‍රය තුළ කොපමණ අක්‍රිය ද්‍රව්‍ය රත් කර සිසිල් කළ යුතුද?

පාපැදි ස්ථාවරත්වය

දිගුකාලීන බයිසිකල් පැදීම ඇගයීමට ලක් කළ යුත්තේ:

  • පෙන තෙහෙට්ටුව
  • සෝර්බන්ට් වැගිරීම
  • කුඩු සෑදීම
  • සිදුරු ව්‍යුහයේ වෙනස්කම්
  • විචල්ය ස්ථායීතාව
  • CO₂ ධාරිතාව ක්ෂය වීම

ආර්ද්‍රතා ස්ථායිතාව

පහත සඳහන් වෙනස්කම් ඇතුළුව, විවිධ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතා තත්වයන් යටතේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම:

  • ෆෝම් ව්යුහය
  • සෝර්බන්ට් ස්ථායිතාව
  • පීඩන පහත වැටීම
  • CO₂ අවශෝෂණය
  • බයිසිකල් පැදීමේ කාර්ය සාධනය

අතිරේක යෙදුම: DAC පද්ධතිවල තාප පරිවරණය

DAC යටිතල පහසුකම් තුළ දෙවන, වඩාත් සාම්ප්‍රදායික කාර්යභාරයක් සඳහා මෙලමයින් පෙන ද ඇගයීමට ලක් කළ හැකිය.

විභව පරිවාරක ස්ථාන අතරට:

  • පුනර්ජනන උපකරණ
  • ක්රියාවලිය නල මාර්ග
  • රත් වූ නල
  • CO₂ සැකසුම් උපකරණ
  • උපකරණ කොටු

අනවශ්‍ය තාප අලාභය අඩු කිරීමෙන්, තාප පරිවරණය DAC උපකරණ තුළ අඩු තාපන ඉල්ලුමට සහාය විය හැක.

මෙම යෙදුම sorbent-support සංකල්පයෙන් වෙන්ව පවතින අතර ස්ථාපිත කාර්මික පරිවාරක භාවිත අවස්ථාවන්ට සමීප වේ.

සැහැල්ලු ද්‍රව්‍යවල සිට අඩු පරපෝෂිත ශක්තිය දක්වා

මෙලමයින් පෙන සෘජුවම CO₂ ග්‍රහණය කරන බව SINOYQX™ ප්‍රකාශ නොකරයි.

විභව කාබන්-අඩු කිරීමේ මාර්ගය පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව මත පදනම් වේ:

ද්‍රව්‍ය මට්ටම

අතිශය සැහැල්ලු ත්‍රිමාණ විවෘත සෛල ද්‍රව්‍යයක්

↓

සංරචක මට්ටම

සැහැල්ලු සෝර්බන්ට් ආධාරකයක්

↓

ක්‍රියාවලි මට්ටම

වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය අඩු විය හැකිය
අඩු ව්‍යුහාත්මක තාප ස්කන්ධය
අක්‍රිය ආධාරක බර අඩු කිරීම

↓

පද්ධති මට්ටම

පරපෝෂිත වායු ප්‍රවාහය සහ තාප බලශක්ති ඉල්ලුම අඩු වීම.

↓

කාබන් ඉවත් කිරීමේ මට්ටම

අල්ලා ගන්නා ලද CO₂ ටොන් එකකට අවශ්‍ය ශක්තියේ විභව අඩුවීම.

අරමුණ සරලයි:

සෝර්බන්ට් වඩාත් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට උපකාර කිරීම.

SINOYQX™ සමඟ වැඩ කරන්නේ ඇයි?

SINOYQX™ හට සෘජු ගුවන් ග්‍රහණ ද්‍රව්‍ය-සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා සහාය විය හැක්කේ:

  • සම්මත විවෘත සෛල මෙලමයින් පෙන
  • සාමාන්‍ය ඝනත්වය 8.5 kg/m³ පමණ වේ.
  • අභිරුචිකරණය කළ සිදුරු ව්‍යුහයන්
  • අභිරුචිකරණය කළ ඝණකම
  • CNC කැපීම
  • ජලභීතික විකල්ප
  • ශක්තිමත් කරන ලද ව්‍යුහයන්
  • මතුපිට ප්රතිකාර
  • සංයුක්ත සංවර්ධනය
  • කුඩා කණ්ඩායම් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සාම්පල
  • ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සහාය

එක් එක් සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාව සඳහා, ප්‍රශස්ත සංයෝජනය:

සිදුරු ව්‍යුහය × සෝර්බන්ට් පැටවීම × වායු ප්‍රවාහය × පුනර්ජනන තත්වයන්

පරීක්ෂාව හරහා තීරණය කළ යුතුය.

SINOYQX™ සමඟින් ඊළඟ පරම්පරාවේ DAC සම්බන්ධතාකරුවන් සංවර්ධනය කරන්න

ඔබ සංවර්ධනය කරනවාද:

  • සෘජු ගුවන් ග්‍රහණ පද්ධති
  • ඝන සෝර්බන්ට් DAC
  • නිෂ්ක්‍රීය DAC
  • ව්‍යුහගත සෝර්බන්ට් ස්පර්ශක
  • CO₂ අවශෝෂණ මොඩියුල
  • කාබන් ඉවත් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය
  • නවීන වායු-ඝන ස්පර්ශක

සහ සොයමින්:

සැහැල්ලු, විවෘත සෛල සහ අභිරුචිකරණය කළ හැකි 3D සෝර්බන්ට් සහාය?

SINOYQX™ හට ඇගයීම සඳහා මෙලමයින් පෙන සාම්පල ලබා දිය හැක:

  • සෝර්බන්ට් ආලේපනය
  • සෝර්බන්ට් කාවැද්දීම
  • වායු ප්‍රවාහ පරීක්ෂාව
  • පීඩන පහත වැටීම් පරීක්ෂාව
  • අවශෝෂණය සහ අවශෝෂණ අධ්‍යයනයන්
  • පාපැදි ඇගයීම

ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න

සෝර්බන්ට් රසායන විද්‍යාව + ත්‍රිමාණ සිදුරු සහිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

ඊළඟ පරම්පරාවේ අඩු ශක්ති කාබන් ඉවත් කිරීමේ පද්ධති සඳහා.

SINOYQX™ අමතන්න →