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油水混合物经过分离后再处理,不仅可以实现油、水资源的重复利用,还能有效避免由于直接排放所造成的环境污染问题,因此研究用于分离油水混合物的材料对于节约资源和保护环境就显得尤为重要.其中,特殊浸润性纳米纤维膜材料具有超疏水/超亲油或超亲水/超疏油等特性,这使其在油水分离的应用研究中得到广泛关注.基于此,本文对特殊浸润性纳米纤维膜材料在油水分离领域的研究现状和应用进行了综述.介绍了特殊浸润性材料的基础理论和电纺纳米纤维膜的应用,归纳并总结了特殊浸润性纳米纤维膜材料在油水分离领域中的研究进展,最后指出在油水分离过程中,特殊浸润性纳米纤维膜上精细的微观结构很容易受到机械损坏和化学污染,这极大地限制了其在油水分离中的应用,同时对于研究出结构稳定、耐酸碱、并且可大规模生产的高效分离性能的特殊浸润性纳米纤维膜材料进行了展望. 相似文献
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本文主要介绍大气蒸发器及其闭路循环的机理和效果。清洗水和废液通过多次逆流漂洗回到电镀槽,借助大气蒸发器除去过量的水,用一个水平控制和电磁阀控制进入“清洗3”槽的水流量。所以人们可以回收电镀槽的全部废液和节约废水处理费用。 相似文献
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油水混合物不仅对生态环境造成破坏,同时也危及人类身体健康。针对油水混合物进行高效分离,不仅可以实现油、水资源的重复使用,还可有效地避免其直接排放所造成的严重环境污染问题。因此开发高效油水分离材料对于资源节约,实现双碳目标和践行习总书记“绿水青山就是金山银山”理念具有重要意义。特殊润湿性因其对油水两相的响应不同在油水分离领域中显示出良好的应用前景,具备该特性的油水分离膜材料分离效率高、分离速度快、能耗低、可扩展性好、操作简单且可回收利用,因此针对油水分离膜材料制备过程中基底材料选择的不同,详细介绍了以金属、聚合物、生物质和无机物为基底材料制备油水分离膜材料及其应用研究进展,并对油水分离膜材料领域研究进行展望。 相似文献
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《中国新技术新产品》2015,(21)
在天然气的开采过程中,有大量的二氧化碳,开采出来的天然气往往不能直接作为工业燃料直接使用,必须经过脱二氧化碳处理。本文介绍了氢气分离膜的一种全新的用途,利用其可优先透过二氧化碳的性质将其应用到天然气处理的过程中。 相似文献
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用膜分离技术处理废水的研究 总被引:19,自引:0,他引:19
介绍了用膜分离技术处理药厂四环素,林可霉废水和含油率水的结果,膜材料不同废水对膜污染也不同。;对含油废水,取偏氟乙烯膜受污染最轻,醋酸纤维素膜次之,以聚砚为材料的膜受污染最严重。 相似文献
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管状Silicalite—1分子筛膜的乙醇/水渗透汽化分离性能 总被引:4,自引:1,他引:3
采用原位水热合成的方法在管状α- Al2 O3 基膜上合成了 Silicalite - 1 分子筛膜. X R D、 S E M、 E D X 和气体渗透等表征方法表明该膜没有裂缺.研究了原料液中乙醇浓度和渗透温度对乙醇/ 水渗透汽化分离的影响.研究发现,当温度为30 ℃、原料液乙醇的摩尔分数为1 .2 % 时,乙醇/水的分离系数为60 ,透量为3 .1 mol/( m 2·h) ;温度升高,分离系数稍有下降,透量大大提高;当温度为60 ℃、原料液乙醇浓度不变,乙醇/ 水的分离系数为46 ,透量为13 .3 mol/( m 2·h) .原料液中乙醇浓度增加,乙醇/ 水的分离系数有一最大值;透量则随原料液中乙醇浓度的增加而降低.吸附- 扩散机理很好地解释了实验结果. 相似文献
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膜分离技术在抗生素提炼过程中的应用 总被引:8,自引:1,他引:7
膜分离过程是一种选择性高,操作简单,能耗低的纯物理分离技术,已在各工业领域和科学研究中得到广泛的应用,文章对膜分离技术在抗生素提炼领域的技术进展进行了较全面的综述。 相似文献
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膜分离技术在我国食品工业中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了膜分离技术在我国果汁饮料、发酵、酿造、大豆、乳制品、禽蛋、多糖、食用胶及保健品等食品加工领域的应用情况,并展望了膜分离技术在我国未来食品工业中的应用前景. 相似文献
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荷电微孔陶瓷膜在应急饮水净化中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以氧化镁和氧化钇为荷电剂,通过浸渍烧结工艺制备带正电荷微孔陶瓷膜,可通过筛分截留和正负电荷吸引作用吸附分离水中污染物.结果显示,荷电微孔陶瓷膜对水中微粒和微生物有很好的去除效果,净水浊度小于1.0 NTU,孔径大于0.45μm膜的细菌总数去除率大于99.9%,净水中未检测出大肠杆菌,不同孔径膜的大肠杆菌噬菌体f2去除率均可达100%,细菌内毒素去除率大于99%.荷电微孔陶瓷膜具有良好的机械强度和净水效果,可用于应急饮水净化. 相似文献