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61.
以聚醚砜为膜材料,N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,乙醇(Ethanol)为非溶剂,NMP-Water为芯液,PES:NMP:Ethanol 35:57:8为铸膜液,采用干/湿相转化法制备了超薄致密选择性分离层PES中空纤维膜,讨论了芯液组成、芯液流量、硅橡胶种类、芯和凝胶槽温度对PES-A中空纤维膜结构、气体性能和机械性能的影响.实验结果表明,适宜的纺丝条件如下:凝胶槽温度17℃,芯液组成NMP:Water86:14,芯液流量0.15mL/min.在适宜的纺丝条件下,比较了PES-A和PES-B2种聚醚砜膜材料的O2/N2气体分离性能,PES-B中空纤维膜的O2/N2选择性为6.23,其O2渗透通量为9.65GPU.此外,在凝胶槽温度9~24℃范围内,PES-B中空纤维膜的O2/N2选择性为5.28~6.23,O2渗透通量为9.65-10.3GPU,并且其超薄致密选择性分离层为427-456A.因此,PES-B中空纤维膜更适合应用于气体分离.  相似文献   
62.
本文叙述了胺法制碱的国内外动态,着重讨论了国外几种胺法制碱工艺路线,指出了各自的优缺点,为开展胺法制碱的研究提??有用的资料。同时,简要地介绍了作者进行的试验工作。  相似文献   
63.
磺基琥珀酸单椰油酰胺基乙酯二钠盐的研制   总被引:5,自引:1,他引:4  
  相似文献   
64.
甲醛—水渗透蒸发膜分离   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
65.
胶束强化超滤处理含镉和铅离子废水的研究   总被引:20,自引:2,他引:18  
利用 3种单皮层聚醚酰亚胺 (PEI)中空纤维超滤膜 ,对水溶液中重金属离子镉和铅脱除进行了胶束强化超滤研究 .在胶束强化超滤 (MEUF)过程中 ,测定了流速、操作压力、表面活性剂 (十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠 )与浓度对重金属离子分离性能的影响 ,结果表明镉和铅的截留率可达 99.0 %以上 ,渗透通量可达 1.83× 10 - 10 m3 /(m2 ·s·Pa) .同时 ,对聚电解质(羧甲基纤维素钠和聚丙烯酸钠 )在MEUF中的应用也进行了研究 ,镉和铅的截留率可达 99.5 %以上 ,渗透通量可达 1.89× 10 - 10 m3 /(m2 ·s·Pa) .根据以上研究 ,说明MEUF可应用于处理工业污水中 .  相似文献   
66.
通过对KNCA-8/800打包机2a朱的运行情况进行了分析.总结出了常见故障及处理方法。  相似文献   
67.
以固体颗粒在加速过程中发生的动量传递为出发点,确定了相互发生动量交换的清水、固体颗粒的质量及其速度变化量,及影响其动量变化的外界因素.通过理论分析建立了水平管道内各种速度之间的关系,并与推移质层厚度联合起来,根据推移质层厚度的变化确定浮游界限速度,并通过大量的实验验证了该方法得到的浮游界限速度比其他经验公式得到的浮游界限速度具有更广泛的适用性及准确、可靠性.  相似文献   
68.
聚偏氟乙烯膜表面丙烯酸接枝改性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用自由基接枝聚合反应制备了丙烯酸改性的聚偏氟乙烯膜,研究了单体浓度对接枝率的影响,测定了改性后样品的红外光谱、表面接触角、水通量、蛋白吸附等.结果表明,通过自由基接枝聚合,丙烯酸接枝到膜的表面,明显提高膜的亲水性.接枝后膜的水通量也非常明显下降,特别是在高丙烯酸浓度下.改性的膜的通量对溶液的pH值有明确的响应关系,表明接枝链在水中的溶胀对膜的性能有显著的影响.蛋白吸附实验表明,改性后的膜相比未改性膜有较高的吸附量,而且在酸性情况下,膜的吸附量较大,这主要与丙烯酸和蛋白质之间的相互作用有关.  相似文献   
69.
基于Flory-Huggins高分子溶液理论,计算了聚砜(PSF)-二甲基乙酰胺(DMAc)-非溶剂铸膜体系的三元相图,其中二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂,水、甘油、乙醇和正已烷为非溶剂.通过相图分析了不同非溶剂对凝胶时间的影响,同时考虑了扩散的影响.根据计算结果得到如下结论:双节线或旋节线与聚合物-溶剂轴的距离越近,凝胶时间越短;非溶剂与溶剂的相互扩散速度越快,凝胶时间越短;联结线的斜率越小,即分相时聚合物稀相中非溶剂的量越少,凝胶时间越短。  相似文献   
70.
L-DBTA印迹中空纤维复合膜分离乙醇-水的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以聚砜中空纤维超滤膜为基膜,以二苯甲酰-L-酒石酸(L-DBTA)为模板分子,甲基丙烯酸甲酯为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,采用表面热聚合方法制备L-DBTA印迹中空纤维复合膜(CM IHFCM)。40℃时实验研究表明,CM IHFCM具有优良的优先透水性能,20%乙醇-水溶液的分离因子和渗透通量分别为1086和2093 g/m2.h;50%乙醇-水溶液的分离因子和渗透通量分别为2181和2185g/m2.h。此外,CM IHFCM的渗透汽化表观活化能为16.9 kJ/m o l。  相似文献   
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