膜分离技术的重中之重:洽谈膜材料

在化工单元操作中,常见的分离方法有筛分、过滤、蒸馏、蒸发、重结晶、萃取、离心分离等。 然而,对于高层次的分离,如分子尺寸的分离、生物体组分的分离等,采用常规的分离方法是难以实现的,或达不到精度,或需要损耗极大的能源而无实用价值。 然而,随着膜分离技术的出现,该类问题得到解决。膜分离过程的主要特点是以具有选择透过性的膜作为分离的手段,实现物质分子尺寸的分离和混合物组分的分离。 一、膜的发展史 近年来,膜分离工艺的不断发展,为分离提供了新的方向。 我们有必要回过头去看看膜的发展史。 1748年,耐克特(A. Nelkt)发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。 1861年,施密特(A. Scht)首先提出了超过滤的概念。他认为胶膜或赛璐酚膜过滤时,在溶液侧施加压力,使膜的两侧产生压力差,可分离溶液中的细菌、蛋白质、胶体等微小粒子。 50年代初,为从海水或苦咸水中获取淡水,开始了反渗透膜的研究。......阅读全文

青岛能源所开发出新型高效聚酰胺复合膜

  中科院青岛生物能源与过程研究所研究员江河清带领的膜分离与催化研究组开发出分离层厚度为145纳米,且具有特殊纳米条纹“图灵”结构的聚酰胺复合膜。相关成果近日发表于《美国化学会—应用材料与界面》。  膜分离技术因占地面积小、操作简单等优点,在海水淡化及二氧化碳捕获领域应用广泛。界面聚合法制备的聚酰胺

膜分离技术的重中之重:洽谈膜材料

  在化工单元操作中,常见的分离方法有筛分、过滤、蒸馏、蒸发、重结晶、萃取、离心分离等。  然而,对于高层次的分离,如分子尺寸的分离、生物体组分的分离等,采用常规的分离方法是难以实现的,或达不到精度,或需要损耗极大的能源而无实用价值。  然而,随着膜分离技术的出现,该类问题得到解决。膜分离过程的主要

研究人员开发出介孔材料改性的聚酰胺复合膜

  由于比表面积大和孔结构可调等特点,介孔纳米材料在能量储存、气体分离、纳米催化等领域具有潜在的应用前景。中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员江河清带领的膜分离与催化研究组前期围绕界面相容性调控这一科学问题,以功能化介孔聚合物为基底,利用金属有机框架化合物(MOF)中的Al金属中心与介孔聚合物表

海水淡化聚酰胺复合反渗透膜的发展趋势与展望

  气候变化和全球工农业的迅速发展使得淡水资源缺乏的问题日益严重,据联合国统计,目前全球至少有10亿人正面临着淡水资源的危机,2025年,这个数字将会是18亿。中国更是如此,中国人口占全球的20%,但是淡水供应量仅占全球供应量的6%。因此,如何应对全球水资源缺乏的问题已经成为全人类共同关注的紧迫的问

影响复合膜制袋热封强度的因素有那些?

 制袋加工是塑料软包装生产加工的zui后一道工序,如果制袋质量不合格或消耗过高,对包装过程、运输、内容物的储存及产品分销等各个环节都有很大影响。如果产品在运输的过程中发生漏气,产品变质,那么轻则等于前面几道工序前功尽弃,重则下游客户的索赔而对企业的生产经营造成重大影响。所以检测复合膜制袋热封强度和了

医药软包装用复合膜热封制袋工艺研究

   近些年,随着医药以及药包行业的迅速发展,特别是中成药、颗粒剂、粉剂等药品市场的不断扩大,软包装袋由于其良好的阻隔性,在药包领域中占有越来越大的比例。由于一些PTP泡罩包装的高阻隔性要求,使得某些药品在使用泡罩包装后还需要在包装外面加上一层复合膜软包装袋,以此来增强对药品的保护功能,防止水汽、光

膜分离技术中膜的制备方法

膜分离技术中膜的制备方法包括高分子膜、无机膜和复合膜的制备方法,膜材料常用离心机进行分离提纯。一、高分子膜的制备方法:用物理化学方法可制备分离性能良好的高分子膜。最实用的方法是相转化法。相转化法是用溶剂、溶胀剂与高分子膜材料制成铸膜液,刮制成膜后,通过沉浸凝胶法、热凝胶法、溶剂蒸发法和水蒸气吸入法等

膜分离技术中膜的制备方法

      膜分离技术中膜的制备方法包括高分子膜、无机膜和复合膜的制备方法,膜材料常用离心机进行分离提纯。一、高分子膜的制备方法:        用物理化学方法可制备分离性能良好的高分子膜。zui实用的方法是相转化法。        相转化法是用溶剂、溶胀剂与高分子膜材料制成铸膜液,刮制成膜后,通过

膜分离技术中的膜组件

由膜、固定膜的支撑体、间隔物以及容纳这些部件的容器构成的单元称为膜组件。膜组件有板框式、管式、螺旋卷式和中空纤维式等。膜材料常用离心机进行分离提纯。膜组件应具备下述要求:1、原料侧与透过侧的流体有良好的流动状态,以减少返混、浓差极化和膜污染。2、具有尽可能高的装填密度。3、对膜能够提供高的机械支撑,

膜分离技术中的膜组件

      由膜、固定膜的支撑体、间隔物以及容纳这些部件的容器构成的单元称为膜组件。膜组件有板框式、管式、螺旋卷式和中空纤维式等。膜材料常用离心机进行分离提纯。        膜组件应具备下述要求:  1、原料侧与透过侧的流体有良好的流动状态,以减少返混、浓差极化和膜污染。  2、具有尽可能高的装填

膜分离技术简介

一、膜分离的概念:        膜分离是利用膜的选择性,以膜两侧存在的能量差作为推动力,将流体组分进行分离的方法。膜分离的核心是膜,膜必须是半透膜,即能透过一种物质,而阻碍另一种物质。膜分离常与离心机分离技术结合使用。二、膜的概念:        把流体分隔成两部分的一层薄的凝聚相物称为膜。   

膜分离技术简介

一、膜分离的概念:膜分离是利用膜的选择性,以膜两侧存在的能量差作为推动力,将流体组分进行分离的方法。膜分离的核心是膜,膜必须是半透膜,即能透过一种物质,而阻碍另一种物质。膜分离常与离心机分离技术结合使用。二、膜的概念:把流体分隔成两部分的一层薄的凝聚相物称为膜。膜是均一的一相,或由两相以上凝聚物构成

膜分离技术的发展

膜分离技术是利用膜对混合物各组分选择渗透性能的差异,来实现分离、提纯或浓缩的新型分离技术。组分通过膜的渗透能力取决发现了透析现象,人们才开始重视对膜的研究。半个世纪以来,膜分离完成了从实验室到大规模工业应用的于分子本身的大小与形状,分子的物理、化学性质,分离膜的物理化学性质以及渗透组分与分离膜的相互

膜分离技术中聚砜膜的特点

制造膜的高分子材料很多,膜材料常用离心机进行分离提纯。聚砜是用的最广的制膜材料之一。一、聚砜膜的优点:1、稳定性好,憎水性强。2、使用温度可高达75℃。3、使用PH值1~13。4、耐氯性能好,一般在短期清洗时对氯的耐受量可高达200mg/L,长期贮存时耐受量达50mg/L。5、孔径范围宽,截留分子量

膜分离技术中表征膜性能的参数

1、水通量:指单位时间通过单位面积膜的水的体积或质量。2、截留率:指膜对溶质的截留能力。(1)截留率是1时,表示溶质全部被截留。截留率是0时,表示溶质能自由透过膜。(2)截留率与分子量之间的关系称为截断曲线。质量好的膜应有陡直的截断曲线,可使不同分子量的溶质完全分离;斜坦的截断曲线会导致分离不完全。

膜分离技术中聚砜膜的特点

        制造膜的高分子材料很多,膜材料常用离心机进行分离提纯。聚砜是用的zui广的制膜材料之一。一、聚砜膜的优点:  1、稳定性好,憎水性强。  2、使用温度可高达75℃。  3、使用PH值1~13。  4、耐氯性能好,一般在短期清洗时对氯的耐受量可高达200mg/L,长期贮存时耐受量达50

苏州纳米所在高性能纳滤膜研究中取得进展

  纳滤是20世纪80年代后期发展起来的一种介于超滤和反渗透之间的新型膜分离技术,其截留分子量在200~2000之间。根据纳滤膜表面的电荷以及截留尺寸,纳滤膜能够有效地截留二价及高价离子、染料、有机小分子、抗生素、二糖及多糖类化合物等,因而广泛应用于食品、化工、医药、环保以及冶金等行业。目前,由界面

气相色谱仪分析塑料复合膜、袋溶剂残留

方案优势       由于色谱技术具有快速、正确、高效的特点,故得到广泛地应用。近几年来的有关报道,反映了我国气相色谱理论研究和气相色谱应用取得了很大成就。在塑料软包装行业,因为公众对食品包装溶剂残留的要求越来越高,色谱技术已成为行业广泛使用分析检测手段之一。          

大连化物所:实现精准分离软固态型无缺陷MOF膜新概念

  近日,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组研究员杨维慎、副研究员彭媛团队通过设计一种简便的原位生长结合限域界面聚合制备的新策略,提出了软-固态型无缺陷金属-有机框架复合分离膜(soft-solid metal-organic framework composite membran

宁波材料所在Janus微孔正渗透膜领域取得进展

  正渗透作为一种渗透压驱动的膜分离技术,具有低能耗、低污染等优势,被广泛应用于海水淡化、水处理、压力阻尼渗透发电以及可控药物释放等领域。正渗透技术的核心在于正渗透膜以及汲取液的设计与合成。理想的正渗透膜应该具备高渗透性、高选择性、高的耐污染能力以及低的结构因子来降低浓差极化能力。  目前,正渗透膜

膜分离过程中的膜污染与清洗

     膜分离过程中的膜污染会造成膜透过通量大幅度降低,影响产物的回收率,进行膜清洗很重要。一、造成膜污染的原因:  1、凝胶极化引起的凝胶层。  2、溶质在膜表面的吸附层。  3、膜孔堵塞。  4、膜孔内溶质吸附。二、膜清洗:  1、试剂:水、盐溶液、稀酸、稀碱、表面活性剂、络合剂、氧化剂和酶溶

膜分离过程中的膜污染与清洗

膜分离过程中的膜污染会造成膜透过通量大幅度降低,影响产物的回收率,进行膜清洗很重要。一、造成膜污染的原因:  1、凝胶极化引起的凝胶层。  2、溶质在膜表面的吸附层。  3、膜孔堵塞。  4、膜孔内溶质吸附。二、膜清洗:  1、试剂:水、盐溶液、稀酸、稀碱、表面活性剂、络合剂、氧化剂和酶溶液等。 

液相色谱仪膜分离技术膜的分类

可按下面几个方面对膜进行分类:①根据膜的材质,从相态上可分为固体膜和液体膜;②从材料来源上可分为天然膜和合成膜,合成膜又分为无机材料膜和有机材料膜;③根据膜的结构可分为多孔膜和致密膜;④按膜断面的物理形态,固体膜又可分为对称膜、不对称膜和复合模;对称膜又称均质膜,不对称膜具有极薄的表面活性层(或致密

膜分离技术中表征膜性能的参数详解

膜分离技术中表征膜性能的参数:1、水通量:指单位时间通过单位面积膜的水的体积或质量。2、截留率:指膜对溶质的截留能力。(1)截留率是1时,表示溶质全部被截留。截留率是0时,表示溶质能自由透过膜。(2)截留率与分子量之间的关系称为截断曲线。质量好的膜应有陡直的截断曲线,可使不同分子量的溶质完全分离;斜

攻膜复合物简介

  攻膜复合物是指补体溶细胞生物学效应的效应复合体,为三条补体激活途径的共同末端通路,即膜攻击复合物(membrane attack complex, MAC)。在免疫学中指补体激活后产生的膜攻击复合体。C5b6789n 复合物,即膜攻击复合物MAC。插入细胞膜的MAC通过破坏局部磷脂双层而形成“渗

膜分离设备组件有哪些

    膜分离的效能,取决于膜本身的属性。膜可分液膜和固体膜。固体膜又可分:①无机多孔膜,由无机质的多孔材料构成。将胶体和不溶性微粒强制沉积于无机多孔膜上便制成动力形成膜。②合成膜,通常采用醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚砜、聚乙烯、聚丙烯等高分子材料制成。合成膜又分为离子交换膜、均质膜和多孔膜。离子交

药物提纯无需蒸馏-一张薄膜即可实现常温过滤

  近年来,有机溶剂纳滤技术逐渐兴起。利用该技术常温环境下,通过压力作用,就能对工业物料在分子级别进行分离,相比传统的热法分离,其可以显著降低能耗。然而,在其中起关键作用的聚合物膜材料,存在易被有机溶剂侵蚀、孔径不稳定等问题。  针对这些问题,浙江大学高分子科学与工程学系、浙江大学绍兴研究院朱利平教

液相色谱仪膜分离技术膜材料的分类

 膜材料分类材料类别膜材料举例有机材料纤维素衍生物类醋酸纤维素、硝酸纤维素、乙基纤维素等聚砜类聚砜、聚醚砜、聚芳醚砜、磺化聚砜等聚酰(亚)胺类聚砜酰胺、芳香族聚酰胺、含氟聚酰亚胺等聚酯、烯烃类涤纶、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯腈等含氟(硅)类聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚二甲基硅氧烷等其他壳聚糖、聚碳酸核径

超滤分级技术的制膜材料

制膜材料可用于制造超滤膜的材料很多,分为有机高分子材料和无机材料两大类 [1]  。有机高分子材料①纤维素酯类主要有二醋酸纤维素(CA),三醋酸纤维素(CTA),混合纤维素(CA-CN)等。这类材料制造的超滤膜亲水性好,成孔性好,材料来源广泛、稳定,成本较低。但这种材料耐酸碱性能差,也不适用于酮类、

膜分离技术的发展历程及原理

    人们对膜进行科学研究则是近几十年来的事。1950年朱达W.Juda试制出选择透过性能的离子交换膜,奠定了电渗析的实用化基础。1960年洛布(Loeb)和索里拉简(Sourirajan)研制成世界上具有历史意义的非对称反渗透膜,这在膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业