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炭膜液相分离透过机理主要是微孔过滤和超过滤,炭膜的气体透过机理有以下四种:努森扩散,毛细冷凝,表面扩散,分子筛分。
膜分离技术,被认为是21世纪最有发展前景的高新技术之一。它在工业技术改造中起战略作用、对传统产业升级起着关键作用。
有机高分子基炭膜是在研究高聚物的热稳定试验中发展起来的。上世纪50年代中期至60年代中期,聚氯乙烯、聚偏氯乙烯、聚乙烯醇、聚丙烯腈等炭化物和玻璃炭的相继问世,它们独特的结构和性能,预示了这类材料群的开发将给整个炭素科学的发展带来深远的影响。70年代中期发表了聚酰亚胺(PI)经热处理后能形成高石墨化度产物的研究报告。进入80年代后,国际上在寻找导电性能长期不变和高温稳定性的导电性高分子材料热潮中先后陆续报道了从聚恶二唑(POD)膜制备高质量的石墨薄膜,以聚苯撑亚乙烯基(PPV)膜出发制石墨膜和从对位聚苯撑(PPP)、聚萘撑(PN)以及聚蒽(PA)出发通过热处理制炭膜的研究结果。这些均与宇航、电子和化学工业的发展,迫切需要耐高温、耐腐蚀、传热和导电性能好、相对密度小的合成材料是分不开的。
a 努森扩散:当孔径远小于分子自由程时,分子在膜中的扩散以努森扩散为主,努森扩散是基于分子质量不同而进行的扩散,其分离系数同分子质量的平方根成反比,基于这种分离机理的炭膜选择性较低,且有理论上限,因此它的使用范围不广,只适用于少数几种相对分子质量差别较大的气体分离,如H2同CO2,O2,N2的分离。Damle,et al在多孔石墨上涂覆糠醛树脂,炭化,制备出的炭膜,H2、N2在其中以努森扩散方式分离,分离系数仅为3.8。
b 毛细冷凝:混合气体中的一种或几种气体有选择性地冷凝在膜孔中,冷凝的气体通过扩散穿过膜孔,由于此组分在孔内凝聚,阻碍了其他组分的通过,这样发生凝聚的组分同没有发生凝聚的组分得以分离。这种机理要求的膜孔为中等孔,此分离机理主要适用于有易凝聚组分的气体分离。
c 表面扩散:混合气体的一种或几种较好地吸附在膜孔表面,这种组分比不吸附组分扩散快,因此使混合气体分离,分离效果主要由混合气体组分吸附的选择性决定。因为吸附气体的表面扩散可以很快,同时,被吸附分子会阻碍不吸附气体分子以努森扩散通过膜孔,增加了总的分离选择性,所以,混合气体在炭膜中以表面扩散分离时,炭膜可以同时具有高选择性和高渗透性。Rao和Sircar用石墨作支撑体,在其上涂覆聚偏氯乙烯-丙烯酸酯胶乳,经炭化制出了“表面选择性”炭膜,在这种炭膜中碳氢化合物或吸附性气体CO2的渗透率比H2、He的渗透率大,适用于从碳氢化合物和氢气的混合物中分离出碳氢化合物,其C4H10与H2的分离系数可达94,并在分离的同时浓缩了氢。
d 分子筛分:基于分子筛分基础上的炭膜称为分子筛炭膜,它要求膜孔径为分子尺寸,分子筛分的基本原理就是直径小的分子通过膜,而直径大的分子则被截流。分子筛炭膜有很高的选择性,其氧、氮的分离系数可达10以上,而一般无机膜的氧、氮分离系数都近于1。王树森等制备的酚醛树脂基分子筛炭膜的氧、氮分离系数为10.84,而氢、氮的分离系数则接近60。
实际过程中气体分离用炭膜的分离机理往往是上述几种机理的混合。
这个问题太深奥了,至今科学家们都无法完全明确解释。其实把反渗透现象理解清楚就可以。学界对于反渗透分离机理的解释主要流行以下三种理论:1、溶解-扩散模型Lonsdale等人提出解释反渗透现象的溶解-扩散...
分离机的工作原理是利用物质密度不同,通过旋转(圆周运动)进行差速离心,实现物质分离。公式原理:mv^2/r清洗的话可以利用这一点。加入密度较大液体,使浮渣上浮,启动机器离心之后即可排渣。
莱特.莱德 浓差极化是指分离过程中,料液中的溶液在压力驱动下透过膜,溶质(离子或不同分子量溶质)被截留,在膜与本体溶液界面或临近膜界面区域浓度越来越高;在浓度梯度作用下,溶质又会由膜面向本体溶液扩散,...
炭膜的制备方法及其工艺条件的控制是获得稳定膜结构和优异膜性能的关键技术。炭膜的制备从其工艺路线可分为以下三个步骤:
1、炭化过程:
炭化过程一般在惰性气氛或真空条件下进行。随着温度的升高, 前驱体中的各种基团、自由基、杂环等发生分解聚合反应, 表现为孔隙率的发展, 孔径的扩大和收缩过程。炭化过程中CH4、CO、H2O、CO2、H2 等小分子物质的析出, 使得基体上具有了适于气体分离的孔。升温速率、终温及恒温时间对炭膜的分离性能有较大的影响。
2、炭沉积:
炭沉积可分为气相沉积和液相沉积。在支撑板上, CH4、苯等有机蒸汽经物理法或化学法作用就可形成一层致密的分离膜。同时也可以采用液相浸渍、涂层、溶胶凝胶法等制得具有较佳分离效果的炭膜。
3、活化过程:
为了提高炭膜的渗透性能, 有必要对炭膜进行活化, 打开其封闭孔。炭膜的活化可采用气体活化和药品活化。一般采用CO 2、水蒸气、微量空气作为氧化介质, 使炭膜中部分炭氧化烧蚀成孔, 但也有采用化学物质(N aOH、KM nO 4、HNO 3 等) 活化处理炭膜。
综上所述, 单纯采用某一过程或方法制备性能良好的炭膜较困难, 因此制备中要采用多种方法或步骤, 方能控制其孔径分布和分离性能。2100433B
渗透与膜分离技术论文
渗透与膜分离技术 摘要:解释溶液的渗透现象及渗透压力,综述了膜分离技术的发展历史、技术 特点、工艺原理与流程、应用领域、行业应用。膜分离技术作为一种能耗低、设 备简单、操作方便和分离性能好的分离技术,正日益受到广泛的关注。 关键词:渗透压力 膜分离技术 行业应用 工艺流程 问题与措施 引言 目前膜分离技术被公认为 20 世纪末至 21 世纪中期最有发展前途的高科 技之一 [1] 。扩散定理、膜的渗析现象、渗透压原理、膜电势等一系列研究为膜技 术的发展打下了坚实的理论基础。 膜分离技术是一种新型高效的分离技术, 是对非均相体系中不同组分进行分 离、纯化与浓缩的一门新兴的边缘交叉学科 。它具有过程不发生相变及副反应 、 无二次污染 、分离效率高、过滤过程简单、易于控制、操作条件温和 、能耗低、 节能等优点 , 且有分离、浓缩、纯化和精制的功能,是缓解资源短缺 、能源危 机和治理环境污染的
膜分离生物反应器MBR
膜分离生物反应器MBR
活性炭超滤膜活性炭是一种多孔性高比表面积吸附剂,山某逃劝、植物物质经高温炭化、活化过程制成。经酸洗、表面清洗后,再少用水凝胶或高分子材料在炭粒表面包涂一层薄膜(以改进血液相容性并可防止脱落炭粒),进行高温消毒。它被用于血液灌流清除人体血液中某些内、外源性有毒物质。对治疗肝功能衰竭、尿毒症患者也有一定疗效。
【学员问题】处理设备的膜处理和活性炭降解吸附?
【解答】水处理设备的膜处理采用先进的技术,以压力为推动力的膜分离技术有四种,分别是反渗透、纳滤、超滤、以及微孔过滤。膜分离技术能提供稳定可靠的水质,他之所以出水水质非常稳定,是因为膜分离水中的杂质的主要原理是机械筛分,他只与依据膜孔径的大小有一定的关系。
水处理设备进行消毒经常采用的药剂有臭氧、卤素和卤素化合物。几种消毒药剂在稳定性和杀菌效果相比较,如下:稳定性:氯胺>二氧华氯>氯>臭氧;杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因为臭氧具有极强的氧化性,并且臭氧极易消解成氧气,所以即使残留在水中也不会对人体构成危害。但具有极高的成本造价,所以在水的深度处理上用的比较多。
因为活性炭由比表面积大的孔隙构造而成,每1g炭的表面积可达1000平方米,颗粒内部的微小孔隙表面占得面积比较大,而吸附作用是水中溶解杂质在炭粒表面上进行浓缩,所以炭的比表面积是影响吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面积,因而吸附性能很好。同时活性炭可降低总有机碳TOC,总有机卤化物TOX,和总三卤甲烷TTHM等指标。
在水中投加少量氧化剂,主要是为了将溶解和胶体状有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐植质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在活性炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,所以有机物的去除在于吸附和生物降解的双重作用。从而达到水处理设备活性炭吸附降解的效果。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】处理设备的膜处理、消毒和活性炭降解吸附?
【解答】水处理设备的膜处理采用先进的技术,以压力为推动力的膜分离技术有四种,分别是反渗透、纳滤、超滤、以及微孔过滤。膜分离技术能提供稳定可靠的水质,他之所以出水水质非常稳定,是因为膜分离水中的杂质的主要原理是机械筛分,他只与依据膜孔径的大小有一定的关系。
水处理设备进行消毒经常采用的药剂有臭氧、卤素和卤素化合物。几种消毒药剂在稳定性和杀菌效果相比较,如下:稳定性:氯胺>二氧华氯>氯>臭氧;杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因为臭氧具有极强的氧化性,并且臭氧极易消解成氧气,所以即使残留在水中也不会对人体构成危害。但具有极高的成本造价,所以在水的深度处理上用的比较多。
因为活性炭由比表面积大的孔隙构造而成,每1g炭的表面积可达1000平方米,颗粒内部的微小孔隙表面占得面积比较大,而吸附作用是水中溶解杂质在炭粒表面上进行浓缩,所以炭的比表面积是影响吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面积,因而吸附性能很好。同时活性炭可降低总有机碳TOC,总有机卤化物TOX,和总三卤甲烷TTHM等指标。
在水中投加少量氧化剂,主要是为了将溶解和胶体状有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐植质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在活性炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,所以有机物的去除在于吸附和生物降解的双重作用。从而达到水处理设备活性炭吸附降解的效果。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。