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1.
采用干-湿法纺丝工艺制备PVDF/PVP共混中空纤维膜,利用红外分析技术和广角粉末衍射表征了膜组成和结晶性质,考察了液膜空气蒸发时间、铸膜液脱泡时间、拉伸速度、芯液温度等纺丝条件对膜的纯水通量、截留率、拉伸强度、断裂伸长率等性能的影响.结果表明,随芯液温度提高,膜纯水通量和截留率变化不大,但能显著提高拉伸强度和断裂伸长率;随着铸膜液脱泡时间和液膜在空气中蒸发时间的延长,膜纯水通量下降,截留率升高,拉伸强度和断裂伸长率增大;拉伸速度与膜拉伸强度和断裂伸长率呈正相关,在3.28 m·min-1时的膜纯水通量和截留率表现最佳.试验条件下得出的最优纺丝条件为:芯液温度60℃,静置脱泡48 h,蒸发时间2s,拉伸速度3.28 m· min-1.  相似文献   
2.
采用干-湿相转化法制备PVDF/PVP共混中空纤维超滤膜,通过改变内外凝胶浴组成控制膜的结构和性能,使用扫描电镜对不同凝胶条件下膜的微观形貌和结构进行了表征,以纯水通量和BSA截留率评价膜性能.结果表明,芯液中溶剂质量分数由10%升高至50%会使膜孔收缩,膜通量下降;芯液中甘油质量分数由10%升至30%后能使膜形成大孔结构,使通量增大.凝胶浴中溶剂质量分数高于40%,会使聚合物溶解,但加入质量分数1%的醋酸能降低高浓度溶剂的溶解作用,使通量升高.  相似文献   
3.
在内外凝胶浴中添加不同含量的溶剂,采用双凝固浴法制备了PVDF/PVP/DMAc中空纤维膜.通过膜形貌扫描电镜( SEM)表征,纯水水通量和牛血清蛋白(BSA)截留率测试实验,分析评价了凝固浴中溶剂含量对PVDF中空纤维膜结构与性能的影响.结果表明,凝固浴中溶剂含量增大会导致皮层孔隙率增多,而对亚层结构的影响各不相同.膜的纯水渗透通量变化无明显规律性,但BSA截留率保持相对稳定.当内外凝固浴中溶剂体积分数分别为30%和70%时,膜内部大孔发育良好,亚层疏松多孔,水通量分别为270 L/(m2,h)和548 L/(m2·h),显示了良好的渗透性能.  相似文献   
4.
以聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、二甲基乙酰胺(DMAc)为铸膜液体系,采用高含量溶剂DMAc水溶液作为第1凝固浴,水为第2凝固浴组成的双凝固浴制备PVDF中空纤维膜.通过扫描电镜(SEM)形貌观察,纯水水通量和BSA截留率测试,探讨了第1凝固浴停留时间对PVDF-PVP中空纤维膜性能与结构的影响.结果表明,随着膜丝在高溶剂含量第1凝固浴中停留时间从0变化至10s,膜丝纯水通量在2s时下降,之后持续增加,而BSA截留率不断降低.SEM显示随停留时间延长,膜表面孔隙率增加,亚层指状孔增多,大孔孔径增大,亚层海绵结构变得疏松.在停留时间为10s时,膜水通量达315 L·m-2.h-1,BSA截留率86%,可做为制备高通量PVDF超滤膜的最佳成形条件.  相似文献   
5.
随着芯片规模的增大和速度的不断提高,功耗已经成为深亚微米设计中需要考虑的一个主要因素.在设计中,为了满足功耗需求而又避免进行昂贵地重新设计过程,就需要在设计的不同阶段进行精确而高效的功耗估计.同时,功耗估计对于设计过程中的优化及可靠性设计也是十分重要的.因此,在设计的各个抽象层次出现了很多功耗估计的方法.文章研究了逻辑级功耗估计的方法,重点是近年来提出的几种逻辑级功耗估计的方法,阐述了这些方法的基本原理并比较它们各自的优缺点.  相似文献   
6.
一种新的树型乘法器的设计   总被引:9,自引:0,他引:9  
理论上Wallace树结构加法器是乘法器中完成部分积求和的最快的多操作加法器,但其互连复杂难于实现。针对32位树乘法器,在分析阵列结构的基础上,对部分积重新合理分组,并采用延迟平衡的4-2压缩器电路结构,提出一种新的阵列组织结构。该结构与现有其他结构相比具有AT^2最小的特点,比传统的Wallace树结构减少了约18%,并且布局规整,布线规则,易于VLSI实现。  相似文献   
7.
大整数乘法器设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了一种有符号大整数乘法的实现算法,该算法避免了部分积的符号扩展,使部分积之间的累加比较规则,易于VLSI实现.并且文中给出了该算法的一种逻辑实现结构,这种结构减少了乘法计算过程中进位传递加法的次数,加快了乘法计算的速度.  相似文献   
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