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聚丙烯腈中空纤维膜的纺制及其应用 总被引:4,自引:0,他引:4
PAN中空纤维膜是一种具有高附加价值和广泛用途的功能纤维。本文以PAN—DMSO—添加剂溶液纺制成PAN中空纤维膜,并探讨了纺丝方法和纺丝工艺;用扫描电镜观察了PAN中空纤维膜的形态结构,并解释了成膜机理;从三个方面探索了PAN中空纤维膜的应用,取得了满意的结果。 相似文献
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聚丙烯腈中空纤维超滤膜 总被引:5,自引:0,他引:5
本文以聚丙烯腈(PAN)为膜材料,通过L-S相转化法制备中空纤维超滤膜,研究了制膜液浓度和制膜中空气间隙对膜结构与性能的影响。在一定范围内减小制膜液中的PAN含量或降低空气间隙,可以有效提高膜纯水量通量,同时保持超滤膜截留率基本不变,所制中空纤维超滤膜水通量大于150kg/(m^2.h.atm)截留分子量在3万左右。 相似文献
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以超高相对分子质量聚丙烯腈为原料 ,通过凝胶纺丝方法制备中空纤维膜。讨论了纺丝方法、相对分子质量和工艺条件 (纺丝原液浓度、气隙长度 )对中空纤维膜力学性能的影响 ;用 SEM测定了所制备的中空纤维膜的形态结构 相似文献
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本文用熔融纺丝的方法,纺制了全氟磺酸中空纤维膜。经化学处理后,用透射电镜和动态力学粘弹仪,对其结构进行了研究,并用称重法测试其对水的吸附行为,结果表明:透射电镜可以直接观察到Ag^+染色后的Siocion-H中的离子簇:由于离子簇的束缚,与Siocion-F相比,H型和盐型Siocion中空纤维膜的玻璃化转变温度和低温转变峰向高温方向推移;Siocion-H中空纤维膜对水的吸附性能随交换容量的增加 相似文献
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PAN/PS共混中空纤维超滤膜研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本文将聚丙烯腈(PAN)和聚砜(PS)材料共混,采用二甲基甲酰胺(DMF)作溶剂,以干-湿纺丝工艺制备中空纤维超滤膜,研究了二种膜材料和溶剂的热力学性质,确定合适的共混体系,并相同共混比下共混物浓度对中空纤维超滤膜性能影响。以磷酸三乙酯(TEP)和冰醋酸作为添加剂,分别观测其不同含量膜性能变化规律。认为磷酸三乙酯作用添加剂有一定的优越性。提高铸膜液温度,有助于增强PAN-PS-DMF所组成部分互溶 相似文献
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本文用葡聚糖作为标准物,考察了压力,线速度,原料浓度对中空纤维超滤膜表观截留率的影响。在测定表现截留率的基础上,以Leveque公式和浓差极化公式计算了真实截留率,真实截留率受操作条件影响小,用它对表现截留率进行了校正,为建立中空纤维超滤膜截留率测定的规范化方法打下了基础。 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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引 言膜蒸馏是一项新型膜分离技术 ,具有常压低温操作、可利用废热等优点 ,受到越来越多研究者的重视[1] .可用于膜蒸馏的组件有多种 .从商业角度考虑 ,中空纤维膜及管式膜更具吸引力 ,因其单位体积设备可得到较大的膜面积 ,且能减轻极化现象的影响 .许多膜蒸馏研究工作中采用了中空纤维膜组件 ,Agashichev等求解了层流状态下的传热方程[2 ] ,Hogan等人将膜蒸馏与太阳能装置耦合 ,并通过换热系统回收部分热量 ,有效地提高了热效率[3] .但目前尚没有针对膜蒸馏设计的膜组件 ,膜蒸馏通常采用微滤膜组件 .而由于传热现象的影响… 相似文献
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淹没式中空纤维膜过滤装置中曝气强度对系统的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了淹没式中空纤维膜过滤装置中曝气强度对CODMn、NH4^1-N去除率的影响及对膜通量的影响,并对淹没式中空纤维膜过滤装置中的能耗问题进行了一定的研究。 相似文献