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液膜是指两液相间形成的界面膜,通过它将两种组成不同、但又互相混溶的溶液分开,经选择性渗透,使物质达到分离提纯的目的。液膜主要由膜溶剂(水或有机溶剂)、表面活性剂(乳化剂)、添加剂和内相物质组成。液膜按其构型和操作方式的不同,可分为乳状液膜(含载体的和不含载体的)和支撑液膜。[第一段] 相似文献
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乳状液膜分离技术在废水处理中的研究进展 总被引:7,自引:0,他引:7
乳状液膜分离技术是一种新型、高效、低成本的分离手段,近年来在环境保护是到广泛应用,本文较详细的介绍了这一新型手段在废水处理方面的研究和应用情况。 相似文献
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用P507、N205、LiquidParaffin、煤油和内相乳状液膜体系,外相为PH9的试液,研究了Ni^2的迁移行为。在MPA、NH4F、乙酰丙酮溶液共存下,只有Ni^2+能从各种金属离子中得到满意的分离。此法已用于选择性富测定水和工业废水中痕量镍,结果十分满意。 相似文献
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液膜分离是一种高效、快速、节能的新型分离技术。文章综述了液膜分离技术处理化工废水的基本原理、技术进展及其应用实例。 相似文献
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分离膜材料和膜制备技术的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
膜分离技术在工业中已得到广泛的应用,它是最有发展前途的分离技术之一。综合介绍了无机膜材料、有机膜材料、液膜的研究进展,并介绍了各种膜制备技术的研究状况,提出今后在膜材料和膜制备技术方面需要优先研究的课题。 相似文献
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A study of liquid membrane permeation with supported flat sheet membranes was performed. The goal of the project was to improve the stability and accuracy of supported liquid membranes (SLM) by avoiding short circuiting of phases with technical measures. Mass transfer and stability tests were carried out with the test system Zn2+|HDEHPA|H+. The effect of operation conditions on mass transfer and accumulation of Zn2+ in the stripping phase was investigated. A process for the recycling of Li-ion batteries including two SLM separation stages was developed. Experimental findings confirmed the feasibility of this process, yielding high purity streams of aqueous copper, cobalt, and lithium solutions. 相似文献
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该文介绍了乳状液膜法分离富集废旧镍镉电池中的镉离子。乳状液膜主要由溶剂(煤油)、表面活性剂(Span80)、载体〔二(2-乙基己基)膦酸,P204〕和内水相氨水组成。对影响镉离子渗透和分离过程的重要变量进行了考察,分析了乳状液膜的载体体积分数、外水相pH、搅拌时间、乳水比(乳液与外水相体积比)及Span80体积分数对镍镉分离效果的影响,从而选择出最佳的分离条件为:φ(P204)=4.4%,φ(Span80)=8.8%,pH=5.5,乳水比0.5,搅拌时间10min。用此乳状液膜进行100L反应釜的工业放大实验,镉的迁移率可达93.3%,而镍的迁移率仅为14.6%。 相似文献
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通过对膜过程、膜以及膜组件的介绍,概述了膜分离技术。并详细叙述了该技术在国内外染料工 业中的应用现状及发展前景。 相似文献
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Muhammad Zia ul Mustafa Hilmi bin Mukhtar Nik Abdul Hadi Md Nordin Hafiz Abdul Mannan Rizwan Nasir Nabilah Fazil 《化学工程与技术》2019,42(12):2580-2593
Flue gas emissions and the harmful effects of these gases urge to separate and capture these unwanted gases. Ionic liquids due to negligible vapor pressure, thermal stability, and wide electrochemical stability have expanded its application in gas separations. A comprehensive overview of the recent developments and applications of ionic liquid membranes (ILMs) for gas separation is given. The three general classifications of ILMs, such as supported ionic liquid membranes (SILMs), ionic liquid polymeric membranes (ILPMs), and ionic liquid mixed‐matrix membranes (ILMMMs) along with their applications, for the separation of various mixed gases systems is discussed in detail. Furthermore, issues, challenges, computational study, and future perspectives for ILMs are also considered. 相似文献