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介绍了三醋酸纤维素超滤膜的制备方法。着重研讨了制膜过程中聚合物和添加剂的用量、溶剂的选择、蒸发温度和时间以及凝固温度等因素对膜性能的影响。 相似文献
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本文建立了一种富氧膜富氧性能测试新方法——恒压空气容量分析法——本法可同时测定富氧空气流量、氧气含量、氧气及氮气透过率、氧氮分离系数等参数。它为膜材料的设计、工艺参数的选择提供了一种方便快速的研究手段。 相似文献
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聚硅氧烷系富氧膜的研究与开发 总被引:1,自引:0,他引:1
化工工艺中,经常把过滤、萃取、蒸馏和重结晶等单元操作组合起来进行分离精制,这些单元操作都伴有相变化,消耗很多能量。膜分离法不发生相变化,耗能少,越来越受到人们的关注。离子交换膜、反渗透膜、超滤膜等已完全进入实用阶段,用途日益广泛。 近年来,许多人把膜分离技术用于气体分离。把空气的氧进行浓缩的富氧膜技术,在燃烧、医疗等领域已有广泛应用。美国GE公司开发的制备医用富氧空气的 相似文献
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以高分子物质三醋酸纤维素(CTA)作为膜材料主要成分,将其溶解于1,4-二氧六环溶剂中,加入致孔剂聚乙烯吡咯烷酮K30(PVP),加热搅拌形成均匀铸膜液采用相转化法制备正渗透膜。在温度为(20±1)℃,原溶液为去离子水,汲取液为2 mol/L氯化钠溶液的条件下测试膜的性能,研究了CTA和PVP含量及预蒸发时间3种因素对正渗透膜性能的影响。结果表明,在1,4-二氧六环和乳酸体积分别为170和13.2 mL下,当CTA和PVP的质量分别为23、4 g,预蒸发时间为60 s时,正渗透膜的性能最佳,水通量可达10.24 L/(m2·h),溶质反混通量为6.68 g/(m2·h)。 相似文献
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高富氧载体促进输送膜的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
基于献,对高富氧载体促进输送膜的载体特征,基膜结构,输氧机理,富氧性能与寿命,富氧工艺设计及经济分析进行了评述。讨论了富氧性能对载体含量,溶剂,温度和压力等的依赖性。指出最高的透氧系数和氧氮分离系数分别达1.11×10^-7cm^3(STP).cm/cm^2.s.cmHg和80.0。用该膜进行一级空气分离可获得氧含量90%和氧流量为1.06×10^-3cm^3(STP)/s.cm^2的富氧空气, 相似文献
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CTA/PVDF共混中空纤维纳滤膜的研制 总被引:6,自引:0,他引:6
以聚偏氟乙烯(PVDF)为第二组分聚合物与三醋酸纤维素(CTA)共混,通过冻胶法纺丝工艺制备成中空纤维纳滤膜.讨论了固含量,纺丝工艺和后处理条件对膜性能的影响,并测试了不同操作条件下的膜性能,取得了满意的结果. 相似文献
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探讨多种无机和有机添加剂的分子量、用量、溶剂用量及蒸发时间,确立了氰乙基纤维素/三醋酸纤维素共混膜的制膜参数。实验表明,共混膜的渗透选择性、耐酸、耐碱和耐微生物分解性能优于单一膜材料。 相似文献
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聚丙烯腈中空纤维膜的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文对聚丙烯腈中空纤维膜的原料组成,中空纤维的纺丝工艺与膜性能的关系,以及纺制不同结构中空纤维膜的纺丝工艺和方法进行了综述,提出了纺制耐热性好的聚丙烯腈中空纤维3膜可能的方法和意义。 相似文献
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本文就复合中空纤维超滤膜的制备工艺和成膜条件对膜性能影响进行了系统的研究,实验表明,对外压式中空纤维膜,内凝固液条件的改变,主要影响复合膜的内致密层,进而影响膜的透过通量,但对膜的截留孔径无影响,随空中行走距离增大,膜的透过通量减小,截留孔径增大。另外,通过基膜的选定与内凝固液的调节,复合中空纤维膜的分离孔径主要取决于复合层膜,即在适宜的条件下,基膜不影响复合膜的分离孔径,同时也不决定复合中空纤维 相似文献
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中空纤维失水干膜恢复透水研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文不膜的渗透机理提出“活性孔与惰性孔相互换渗透”的假说,在此基础上,对中空纤维失水干膜重新恢复透水进行了研究,使中空纤维失水干膜在一定程度上恢复了透水性。 相似文献
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中空纤维膜反应器的操作模式 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对超滤、循环和反冲操作的中空纤维膜反应器流体力学状况的分析,推导出反应器内压力分布、通量因子与阻力因子λ的关系.超滤模式压力分布在对角线以下,循环模式在对角线1/2处呈轴对称分布,反冲式当λ较小时,压力分布较为均匀,λ大于5时接近超滤.三者的通量因子随λ的增大而减小,最大值分别为100%、50%和25%.单位膜面积的生产能力以反冲式最大,超滤式次之,循环式最小,且均随反应器的长度增加而减小. 相似文献
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