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相似文献
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1.
微孔聚丙烯中空纤维膜   总被引:6,自引:0,他引:6  
以熔融纺丝-冷却拉伸与热致相分离两种制备微孔聚丙烯中空纤维的意义、原理、过程、影响因素等进行了评述。  相似文献   

2.
A蛋白中空纤维膜吸附分离单克隆抗体   总被引:2,自引:1,他引:1  
首先以人γ-免疫球蛋白为实验物系,对A蛋白中空纤维亲和膜的吸附性能进行了考察,然后应用亲和膜,从小鼠腹水上清液中直接吸附小鼠抗人绒毛膜促性腺激素单克隆抗体,纯化的单克隆抗体经SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳检测达到电泳纯。  相似文献   

3.
单束中空纤维膜器中膜萃取研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文以50%TBP—苯酚—水和50%TBP—醋酸—水为实验体系,在单束中空纤维膜器中研究了膜萃取过程的传质特性,并集中探讨了膜材料浸润性能对传质速率的影响。研究结果表明,疏水膜器适用于相平衡分配系数m>>1的体系,亲水膜器则适用于m<<1的体系。本文提出的单束中空纤维膜器的实验方法用于膜萃取研究简单易行,尤其适用于开发新的膜材料。  相似文献   

4.
论述了聚酰亚胺中空纤维膜制备的新方法,介绍了用于制备中空纤维膜的新型聚酰亚胺膜材料的开发,综述了聚酰亚胺中空纤维膜在气体分离和渗透汽化膜过程中的应用。  相似文献   

5.
中空纤维膜研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了中空纤维膜的历史沿革、性能、类型和生产工艺。列举出 11类中空纤维膜用材料并概述了中空纤维膜的应用情况。  相似文献   

6.
中空纤维封闭液膜用于乳酸分离   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用中空纤维封闭液膜技术对乳酸的分离进行了研究,采用三烷基胺(7301)+正辛醇+煤油混合溶剂为萃取剂,以水作为反萃剂,在聚砜中空纤维膜器中进行实验。研究结果表明,在中空纤维封闭液膜技术分离乳酸中,总传质阻力与料液相流速和反萃相流速的1/3次方均呈反比关系。实验研究了鼓泡技术对强化质的影响,在中空纤维膜器壳程中鼓入空气有利于提高传质系数。实验中还讨论了反萃液温度对过程的影响,传质阻力随着操作温度的  相似文献   

7.
聚砜中空纤维膜在丙烯酰胺微生物转化中的应用基础研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将聚砜为材料的中空纤维膜组件应用于丙烯腈水合转化为丙烯酰胺的微生物转化和膜分离耦合过程,对其特性进行了初步研究.结果表明:该膜对此反应体系有很好的适用性,通过中空纤维膜使反应液和菌体得到有效的分离,实现了膜分离耦合的酶催化反应过程.20℃时,在不更新菌液的情况下,持续操作5h,丙烯腈转化率达到99%,发酵菌液可催化合成丙烯酰胺2.722g/(mL·h),产物中没有检测到副产物丙烯酸.膜材料的应用研究为长期连续化生产过程的研究打下了基础.该工艺过程以自由细胞替代固定化细胞,实现了连续化操作,具有良好的工业应用前景.  相似文献   

8.
简述了中空纤维膜分离原理、开车步骤,分析了中空纤维膜氢回收系统标定数据,指出存在的问题,并进一步对比分析了加氢干气直接作为制氢原料和用中空纤维膜氢回收系统的非渗透气作为制氢原料的优缺点.  相似文献   

9.
中空纤维微孔膜在油田注水净化处理中的应用   总被引:17,自引:2,他引:15  
应用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维微孔膜对油田注水水质进行了深度处理,净化水中悬浮物固体粒径〈0.8μm,悬浮固体量〈0.5mg/L。单支膜组件89mm×1000mm净化能力〉1.5t/h。从操作管理及净水质量方面,全自动膜过滤装置均优于手动操作膜过滤装置。对于油田采出含油污水进行了初步净化处理,含油〈3mg/L。  相似文献   

10.
中空纤维膜膜蒸馏过程研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
膜蒸馏技术以其极高的截留率和温和的操作条件等优势成为膜分离技术中一个重要的分支,并成功应用于海水苦咸水淡化、工业废水处理及食品加工等领域。中空纤维膜以其高的装填密度和自支撑结构极大地降低了传质阻力,从而实现膜蒸馏过程中的高通量和高选择性。近年来,随着膜蒸馏用中空纤维膜制备技术的日益扩充和成熟,限制其工业化发展的膜蒸馏过程因素如中空纤维膜组件的设计和优化、使用过程中出现的膜表面结垢及膜污染等也逐渐得到重视。文中从中空纤维膜组件优化、膜污染、组合工艺及应用等方面综述了中空纤维膜膜蒸馏过程的研究进展,并对其膜蒸馏过程中亟待深入研究的内容和其应用前景进行了展望。  相似文献   

11.
聚丙烯中空纤维微孔膜压膜蒸馏   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了聚丙烯中空纤维微孔膜(PPHM)减压膜蒸馏(VMD)对0.51mol/L NaCl水溶液的分离性能。实验表明,在40 ̄65℃盐水温度范围内,两个膜组件的脱盐效率接近100%,蒸馏通量J随盐水温度的升高而增大,J与膜两侧的蒸汽压差Δp成线性关系;PPHM的装填密度不同时,器件的蒸馏系数Km没有明显差别,但装填密度较低时膜两侧的Δp较大,使得J较大,表明渗透过蒸汽在膜下游的传质对蒸馏通量有很大的  相似文献   

12.
本文对聚丙烯中空纤维膜在海水淡化中的老化现象进行了研究,采用差热扫描、傅立叶变换红外分析、扫描电镜等方法对聚丙烯中空纤维膜在海水中应用前后的结构变化进行了表征,通过多组比对浸泡实验,分析了聚丙烯中空纤维膜海水浸泡后强度降低的原因,并对如何防止聚丙烯中空纤维膜在海水中快速老化,提高其使用寿命进行了讨论。  相似文献   

13.
聚丙烯中空纤维微孔膜减压膜蒸馏   总被引:9,自引:3,他引:9  
研究了聚丙烯中空纤维微孔膜(PPHM)减压膜蒸馏(VMD)对0.51mol/LNaCl水溶液的分离性能.实验表明,在40~65℃盐水温度范围内,两个膜组件的脱盐效率接近100%,蒸馏通量J随盐水温度的升高而增大,J与膜两侧的蒸汽压差△p成线性关系.PPHM的装填密度不同时,器件的蒸馏系数Km没有明显差别,但装填密度较低时膜两侧的△p较大,使得J较大,表明渗透过蒸汽在膜下游的传质对蒸馏通量有很大影响.  相似文献   

14.
中空纤维膜器中的膜萃取研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文以50%TBP(煤油)—HAc—(醋酸)—水和100%TBP—HAc—水为体系在中空纤维膜器中进行了膜萃取的研究。根据实验数据,求取了基于有机相的总传质系数K_0值,并讨论了两相流量的影响。研究结果表明,由于中空纤维提供了很大的传质表面积,其分离效率是显著的。  相似文献   

15.
通过聚四氟乙烯(PTFE)树脂糊料挤出和拉伸烧结成型方法,制备PTFE中空纤维膜.考察了拉伸倍数、温度和速度等拉伸工艺和烧结工艺对PTFE中空纤维膜的结构和性能的影响.实验结果表明,制膜参数中,随着拉伸倍数和温度的增加,平均孔径和孔隙率增加,泡点降低;随拉伸速度增大,膜平均孔径变小,泡点增加,拉伸速度对孔隙率的影响则呈现无规律变化;烧结可提高PTFE中空纤维膜的强度,孔径和孔隙率增加.PTFE中空纤维膜具有明显的非对称结构.  相似文献   

16.
聚氯乙烯中空纤维膜的研制   总被引:5,自引:0,他引:5  
以聚氯乙烯(PVC)为原料,N-甲基-2吡咯烷酮(NMP)作溶剂,研究PVC/NMP体系的粘度与溶解温度和PVC含量的关系,定性分析了纺丝细流中的溶剂扩散与中空纤维膜结构之间的关系,同时,通过纺丝动力学原理,讨论了纺丝工艺参数对膜性能的影响,文中描述的聚氯乙烯中空纤维膜的最大透水率为80mL/(cm^2.h),截留率85%-95%(截留牛血青蛋白分子量为67000)。  相似文献   

17.
中空纤维聚偏氟乙烯微孔膜研究   总被引:12,自引:5,他引:7  
《膜科学与技术》1995,15(1):46-50
  相似文献   

18.
中空纤维膜萃取的传质特性及其过程强化   总被引:2,自引:0,他引:2  
膜萃取是膜过程和液液萃取过程相结合的一种新型分离技术.与通常的液液萃取过程不同,膜萃取传质中没有相的分散过程,具有其特殊的优势.文中详细介绍了中空纤维膜萃取的传质特性及其过程强化的研究进展.  相似文献   

19.
利用螺旋管技术提高中空纤维膜传质性能   总被引:6,自引:1,他引:6  
在对中空纤维膜萃取以及螺旋管技术进行充分调研的基础,选择水-苯酚-30%(质量分数)TBP煤油为实验体系,传质方向为水相到有机相,在内径为1.1mm的直管中空纤维膜和螺旋状中空纤维膜中,研究了管内外流速以及螺旋特征等因素对传质系数的影响,实验结果表明,用螺旋管中空纤维膜可以有效地提高空纤维膜的传质特性,在螺旋内径为6mm,螺距为2cm的时候,总传质系数可以是相同条件下直管传质系数的1-2倍。  相似文献   

20.
中空纤维膜萃取器的分离效率   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文以不同体积浓度的TBP(煤油)—苯酚—水为实验体糸,研究了中空纤维膜萃取器的分离效率。结果表明,由于体系的萃取相平衡常数m值很高,过程的膜阻得到有效的控制,其分离效率相当可观。本文还计算比较了中空纤维膜萃取器和填料萃取柱的工况。中空纤维膜萃取器提供了巨大的传质比表面积,其HTU值很低,一般与填料萃取柱的研究中报道的最低限值相当。  相似文献   

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