നേരിട്ടുള്ള വായു ക്യാപ്ചറിനുള്ള മെലാമൈൻ ഫോം
കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുള്ള കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ 3D സോർബന്റ് പിന്തുണ
ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ (ഡിഎസി) സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സോർബന്റ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
ഡിഎസി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച്, ക്യാപ്ചർ ഘടനയിലൂടെ എത്ര വലിയ അളവിൽ ആംബിയന്റ് വായു സഞ്ചരിക്കുന്നു, പുനരുജ്ജീവന സമയത്ത് എത്രത്തോളം നിഷ്ക്രിയ ഘടനാപരമായ പിണ്ഡം ചൂടാക്കണം, കോൺടാക്റ്ററിലുടനീളം സോർബന്റ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നിവ എഞ്ചിനീയർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
SINOYQX™ ഓപ്പൺ-സെൽ മെലാമൈൻ ഫോമിനെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു:
ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് 3D സോർബന്റ് സപ്പോർട്ട്
അടുത്ത തലമുറ ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി.
ഈ ആശയത്തിൽ, മെലാമൈൻ നുര സ്വയം CO₂ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല.
പകരം, ത്രിമാന ഓപ്പൺ-സെൽ ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക CO₂ സോർബന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ സുഷിര വാഹകമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
മികച്ച സോർബന്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിഎസിക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ CO₂ സാന്ദ്രത മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
അതിനാൽ, അർത്ഥവത്തായ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്, DAC സിസ്റ്റങ്ങൾ വളരെ വലിയ അളവിൽ വായു സംസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനർത്ഥം സിസ്റ്റം പ്രകടനം ഇവയെ മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്:
സോർബന്റിന് എത്ര CO ₂ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും?
മാത്രമല്ല ഇവയിലും:
വായുവിന് എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി സോർബന്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും?
സോർബന്റ് ഘടന അമിതമായ വായുപ്രവാഹ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിന് ഉയർന്ന ഫാൻ പവറും കൂടുതൽ വൈദ്യുതോർജ്ജ ഇൻപുട്ടും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
അതേസമയം, സോർബന്റ് ഘന ലോഹങ്ങൾ, സെറാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഘടനാപരമായ വസ്തുക്കളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുനരുജ്ജീവന സമയത്ത് ഈ നിഷ്ക്രിയ ഘടകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചൂടാക്കി തണുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
അതിനാൽ, അടുത്ത തലമുറ DAC സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതലായി ഇനിപ്പറയുന്നതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു:
സോർബന്റ് കെമിസ്ട്രി + സോർബന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ
3D ഓപ്പൺ-സെൽ സോർബന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ
SINOYQX™ മെലാമൈൻ നുരയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ ത്രിമാന ഓപ്പൺ-സെൽ ഘടനയുണ്ട്.
ഒരു പരമ്പരാഗത ദ്വിമാന പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നുരയുടെ ആന്തരിക സുഷിര ശൃംഖലയിലൂടെ വായുവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.
ഘടനയിലുടനീളം സജീവമായ ക്യാപ്ചർ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സോർബന്റ് കോട്ടിംഗുകൾ, ഇംപ്രെഗ്നേഷൻ, ഉപരിതല-പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്നിവ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഒരു സാധ്യതയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതായിരിക്കാം:
ആംബിയന്റ് എയർ
↓
3D ഓപ്പൺ-സെൽ മെലാമൈൻ ഫോം
↓
ഫോം അസ്ഥികൂടത്തിൽ വ്യാപിച്ച CO₂ സോർബന്റ്
↓
ഗ്യാസ്-സോളിഡ് കോൺടാക്റ്റ്
↓
ആക്റ്റീവ് സോർബന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള CO₂ ക്യാപ്ചർ
↓
ശേഷിക്കുന്ന വായു ഘടനയിലൂടെ തുടരുന്നു
ഈ സംവിധാനത്തിൽ, മെലാമൈൻ നുര ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:
സജീവമായ CO₂ ക്യാപ്ചർ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേക സോർബന്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ തുടരുന്നു.
സാധ്യതയുള്ള നേട്ടം 1: വായുപ്രവാഹ പ്രതിരോധം കുറയുക
ലോ-പ്രഷർ-ഡ്രോപ്പ് DAC കോൺടാക്റ്റർ ഡിസൈനിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചറിന് വലിയ അളവിലുള്ള എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
ഇക്കാരണത്താൽ, മർദ്ദം കുറയുന്നത് സിസ്റ്റം ലെവൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒരു പ്രധാന പാരാമീറ്ററാണ്.
വളരെ സാന്ദ്രമായ ഒരു കോൺടാക്റ്റർ ഘടന ഒരു വലിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം നൽകിയേക്കാം, പക്ഷേ വായുപ്രവാഹ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം പരമാവധിയാക്കുക എന്നതല്ല.
യഥാർത്ഥ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ഷ്യം ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്:
ഫലപ്രദമായ വാതക-ഖര സമ്പർക്കം
ഒപ്പം
കുറഞ്ഞ വായുപ്രവാഹ പ്രതിരോധം
SINOYQX™ ഓപ്പൺ-സെൽ മെലാമൈൻ ഫോം ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ള ആർക്കിടെക്ചറായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു:
ലോ-പ്രഷർ-ഡ്രോപ്പ് സോർബന്റ് സപ്പോർട്ട്
ഭാവി വികസനം ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം:
സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനുള്ള പ്രധാന ബന്ധം:
വായു വേഗത vs. മർദ്ദ കുറവ്
യഥാർത്ഥ സോർബന്റ്-ലോഡിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ.
സാധ്യതയുള്ള നേട്ടം 2: വളരെ കുറഞ്ഞ ഘടനാപരമായ പിണ്ഡം
പുനരുജ്ജീവന സമയത്ത് നിഷ്ക്രിയ താപ ലോഡ് കുറയ്ക്കൽ
പല ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ പ്രക്രിയകളും ആവർത്തിച്ചുള്ള അഡോർപ്ഷൻ, പുനരുജ്ജീവന ചക്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഒരു സാധാരണ പ്രക്രിയയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം:
CO₂ ആഗിരണം
↓
സോർബന്റ് സാച്ചുറേഷൻ
↓
റീജനറേഷൻ
↓
CO₂ റിലീസ്
↓
സോർബന്റ് പുനരുപയോഗം
താപ പുനരുജ്ജീവന സമയത്ത്, ഊർജ്ജ ഇൻപുട്ട് സോർബന്റിനെ ചൂടാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്.
പിന്തുണാ ഘടനയും മറ്റ് നിഷ്ക്രിയ ഘടകങ്ങളും ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്തേക്കാം.
ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്:
പരാദ താപ ലോഡ്
SINOYQX™ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെലാമൈൻ നുരയുടെ സാധാരണ സാന്ദ്രത ഏകദേശം:
8.5 കിലോഗ്രാം / മീ
ഇതിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഘടനാപരമായ പിണ്ഡം ഇതിനെ ഇനിപ്പറയുന്നവയായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നു:
അൾട്രാ-ലോ-തെർമൽ-മാസ് സോർബന്റ് സപ്പോർട്ട്
സാധ്യതയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാത ഇതാണ്:
താഴ്ന്ന പിന്തുണ മാസ്
↓
താഴ്ന്ന നിഷ്ക്രിയ ഘടനാപരമായ താപ ശേഷി
↓
ഓരോ സൈക്കിളിലും ആവർത്തിച്ച് ചൂടാക്കപ്പെടുന്ന സജീവമല്ലാത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു.
↓
പുനരുജ്ജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അന്തിമ പ്രകടന മെട്രിക് കേവലം മെറ്റീരിയൽ ഭാരമായിരിക്കരുത്.
പ്രസക്തമായ സിസ്റ്റം-ലെവൽ മെട്രിക് ഇതാണ്:
ടൺ CO യ്ക്ക് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം ₂ പിടിച്ചെടുത്തത്
സാധ്യതയുള്ള പ്രയോജനം 3: ഓരോ യൂണിറ്റ് ഘടനാപരമായ പിണ്ഡത്തിനും കൂടുതൽ സജീവമായ സോർബന്റ്.
പരമ്പരാഗത പ്ലാനർ സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ പ്രധാനമായും ബാഹ്യ പ്രതലത്തിലെ സജീവ വസ്തുക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഒരു ത്രിമാന പോറസ് സ്കാഫോൾഡ് ഒരു ആന്തരിക നെറ്റ്വർക്കിലുടനീളം സോർബന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു.
ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
യൂണിറ്റ് ഘടനാപരമായ പിണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ സജീവമായ ഉപരിതലം
സാധ്യമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
കൂടുതൽ സജീവമായ ക്യാപ്ചർ രസതന്ത്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഘടനാപരമായ വസ്തുക്കൾ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
SINOYQX™ DAC സോർബന്റ് സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം
ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ ഗവേഷണത്തിനായി വ്യത്യസ്ത മെലാമൈൻ ഫോം ഘടനകളുടെ സംയുക്ത വികസനത്തെ SINOYQX™ പിന്തുണയ്ക്കും.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പൺ-സെൽ ഗ്രേഡ്
ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാരംഭ ഘട്ട വിലയിരുത്തലിന് അനുയോജ്യം:
ആശയത്തിന്റെ തെളിവ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രേഡ് ഒരു അടിസ്ഥാന മെറ്റീരിയലായി ഉപയോഗിക്കാം.
ലോ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഗ്രേഡ്
ഇവയുടെ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു:
സാധ്യതയുള്ള ഗവേഷണ മേഖലകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രേഡ്
DAC പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യം:
ഈർപ്പം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കാൻ ഗവേഷകരെ ഈ ഗ്രേഡ് സഹായിക്കും:
റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് ഗ്രേഡ്
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്:
പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കോൺടാക്റ്ററുകൾക്കും ആവർത്തിച്ചുള്ള സൈക്ലിംഗ് പഠനങ്ങൾക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.
സംയുക്ത വികസന മാതൃക
SINOYQX™ മെലാമൈൻ നുരയെ CO₂ സോർബന്റായി സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.
ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:
3D ഓപ്പൺ-സെൽ ആർക്കിടെക്ചർ
അതിനാൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു സഹകരണ മാതൃക:
സോർബന്റ് ഡെവലപ്പർ
ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുന്നു:
സിനോയ്ക്യുഎക്സ്™
ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുന്നു:
ഒരുമിച്ച്, സിസ്റ്റം ഇതായി മാറുന്നു:
സോർബന്റ് കെമിസ്ട്രി + പോറസ് ആർക്കിടെക്ചർ
മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ട പ്രധാന പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകൾ
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിലവിൽ ഇനിപ്പറയുന്നതായി കണക്കാക്കണം:
സംയുക്ത വികസന ആശയം
പൂർണ്ണമായും സാധുതയുള്ള ഒരു വാണിജ്യ DAC ഉൽപ്പന്നത്തിന് പകരം.
സോർബന്റ് ഡെവലപ്പറുമായി ചേർന്ന് താഴെ പറയുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ വിലയിരുത്തണം.
സോർബന്റ് ലോഡിംഗ്
എത്ര സജീവ സോർബന്റ് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക:
സ്വീകാര്യമായ വായുപ്രവാഹവും മെക്കാനിക്കൽ സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്.
CO ₂ ആഗിരണം
രണ്ടും വിലയിരുത്തുക:
CO ₂ / സോർബന്റ് പിണ്ഡം
ഒപ്പം
CO ₂ / മൊഡ്യൂൾ വോളിയം
മെറ്റീരിയൽ-ലെവലും മൊഡ്യൂൾ-ലെവൽ പ്രകടനവും മനസ്സിലാക്കാൻ.
പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ്
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രകടന വളവുകൾ സ്ഥാപിക്കുക:
ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്:
വായു വേഗത vs. മർദ്ദ കുറവ്
കോൺടാക്റ്റർ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഡാറ്റ.
സോർപ്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ്
വിലയിരുത്തുക:
തെർമൽ മാസ്
തുല്യമായ CO₂ ക്യാപ്ചർ ശേഷിക്ക് താഴെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പിന്തുണാ ആർക്കിടെക്ചറുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്:
ഓരോ പുനരുജ്ജീവന ചക്രത്തിലും എത്ര നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥം ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും വേണം?
സൈക്ലിംഗ് സ്ഥിരത
ദീർഘകാല സൈക്ലിംഗ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്:
ഈർപ്പം സ്ഥിരത
വ്യത്യസ്ത ആപേക്ഷിക ആർദ്രത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുക, അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
അധിക ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഡിഎസി സിസ്റ്റങ്ങളിലെ താപ ഇൻസുലേഷൻ
ഡിഎസി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ടാമത്തെ, കൂടുതൽ പരമ്പരാഗത പങ്കിനായി മെലാമൈൻ നുരയെ വിലയിരുത്താം.
സാധ്യതയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
അനാവശ്യമായ താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, താപ ഇൻസുലേഷന് DAC ഉപകരണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ചൂടാക്കൽ ആവശ്യകതയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോർബന്റ്-സപ്പോർട്ട് ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, കൂടാതെ നിലവിലുള്ള വ്യാവസായിക ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗ കേസുകളുമായി ഇത് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു.
ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന പരാദ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക്
മെലാമൈൻ ഫോം നേരിട്ട് CO₂ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്ന് SINOYQX™ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.
കാർബൺ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:
മെറ്റീരിയൽ ലെവൽ
വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ 3D ഓപ്പൺ-സെൽ മെറ്റീരിയൽ
↓
ഘടക നില
ഭാരം കുറഞ്ഞ സോർബന്റ് പിന്തുണ
↓
പ്രോസസ്സ് ലെവൽ
വായുപ്രവാഹ പ്രതിരോധം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
താഴ്ന്ന ഘടനാപരമായ താപ പിണ്ഡം
നിഷ്ക്രിയ പിന്തുണ ഭാരം കുറച്ചു
↓
സിസ്റ്റം ലെവൽ
പരാദ വായുപ്രവാഹവും താപ ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയും കുറയുന്നു
↓
കാർബൺ നീക്കംചെയ്യൽ ലെവൽ
CO₂ എടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഓരോ ടണ്ണിനും ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.
ലക്ഷ്യം ലളിതമാണ്:
സോർബന്റുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
എന്തിനാണ് SINOYQX™-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
SINOYQX™-ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ മെറ്റീരിയൽ-ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും:
ഓരോ സോർബന്റ് രസതന്ത്രത്തിനും, ഇവയുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സംയോജനം:
പോർ ഘടന × സോർബന്റ് ലോഡിംഗ് × വായുപ്രവാഹം × പുനരുജ്ജീവന വ്യവസ്ഥകൾ
പരിശോധനയിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കണം.
SINOYQX™ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത തലമുറ DAC കോൺടാക്റ്ററുകളെ വികസിപ്പിക്കുക
നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണോ:
കൂടാതെ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നു:
ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഓപ്പൺ സെല്ലും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതുമായ 3D സോർബന്റ് പിന്തുണ?
SINOYQX™-ന് മെലാമൈൻ ഫോം സാമ്പിളുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി നൽകാൻ കഴിയും:
ഒരു സംയുക്ത വികസന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക
സോർബന്റ് കെമിസ്ട്രി + 3D പോറസ് ആർക്കിടെക്ചർ
അടുത്ത തലമുറയിലെ കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി.
SINOYQX™-നെ ബന്ധപ്പെടുക →

























