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81.
将氯甲基化聚砜(CMPSF)/聚砜(PSF)共混膜浸于三甲胺溶液中制得季铵化聚砜(QMPSF)/聚砜(PSF)膜.采用正交实验考察了季铵化反应条件如季铵化温度、季铵化时间、三甲胺浓度等对QMPSF/PSF膜性能的影响,优化了季铵化条件,制得了性能较佳的季铵化QMPSF/PSF膜.研究结果表明,在0.2MPa压力下.制备的季铵化QMPSF/PSF膜的水通量为31.35 L/(m2·h),对相对分子质量为31 000~50 000的聚乙烯醇溶液的截留率为89.6%. 相似文献
82.
实验以聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)为膜材料,N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,水为凝胶剂,采用L-S相转化法制备了复合膜用共混基膜.按照均匀设计方法优化制膜条件,用SPSS软件处理实验结果得到模型方程,方程反映了各种因素及其交互作用对膜透水性能的影响规律,模型计算值与实验值吻合良好.对于给定的PES含量,随着共混物中PSF /PES 总量的增大,优化计算得到的PVP含量和丙酮含量增大,但相应的膜水通量减小.在上述理论指导下,实验制备基膜的纯水通量为290.6 L·m-2·h-1,对牛白蛋白的截留率达到88.2%. 相似文献
83.
84.
气体水合物技术在天然气固态储运、CO2捕获与封存等领域具有广阔的应用前景。高效快速制备水合物是水合物应用技术产业化的关键技术之一。从成核机理、相平衡、传热和传质等角度简述了气体水合物快速生成机理,回顾了常见的搅拌、喷淋和鼓泡等机械扰动强化气体水合物快速生成方法的基本原理和特性。依据强化传质传热领域内的新进展,进一步阐述了新型机械扰动强化气体水合物快速生成方法的基本原理和特性,重点综述了流化床、超声波、超重力、撞击流等技术的研究进展。从耗气率、水合物生成速率、总能耗、气体转化率等角度分析评价了各种机械扰动强化气体水合物快速生成方法的优缺点。总体来说,目前各种机械扰动强化气体水合物生成技术仍处于实验室阶段,传统的搅拌、喷淋和鼓泡强化技术生成速率较低;新型的流化床、超声波、超重力和撞击流等技术也存在各种不同的缺点,有待进一步优化改进。同时指出探究微观成核机理、开发新型易固液分离的气体水合物生成系统以及构建水合物反应器评价体系等是未来气体水合物快速生成相关研究中需要进一步解决的问题。 相似文献
85.
界面聚合制备复合膜过程的数学模型 总被引:5,自引:0,他引:5
基于高分子物理化学、质量传递和相分离成膜理论,研究在复合膜制备过程中采用界面聚合反应成膜的机理,建立了非稳态条件下反应.扩散联合控制的数学模型;通过有针对性地简化,该模型可适用于反应控制和扩散控制。模型中无量纲参数有明确的物理意义,较好地反映了界面聚合反应成膜过程的机理。无量纲化处理使模型解析解形式更为简单、实用,模型与实验数据吻合良好,且优于现有模型。通过模拟计算,可得出单体(A组分)浓度、膜的厚度、膜厚增长率随时间的变化关系,并可考察聚合反应速率常数、单体(A组分)在复合层中的扩散系数、单体初始浓度等参数对成膜过程的影响.理论结果可用于指导界面聚合反应成膜实践。 相似文献
86.
以聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)为膜材料,水为凝胶剂,采用L-S相转化法制备了共混超滤基膜.将均匀设计用于膜制备过程中,用SPSS软件处理实验结果,得到回归方程.描述了PSF/PES含量、PES在共混物中含量、聚乙烯吡咯烷酮含量、丙酮含量对膜透水性能的影响.在优化条件下,膜在0.1 MPa下水通量为290.6 L·m-2·h-1,对500 mg/L的聚乙烯醇(PVA) 88000的截留率高达99.5%.并测得PVA系列对该膜的污染指数FI及膜的化学稳定性,为复合膜提供了理想的支撑膜. 相似文献
87.
88.
介绍了聚氯乙烯、聚苯乙烯及合成氨三种产品的工艺生产过程的计算机模拟软件系统,对软件的各项功能、结构框图及应用环境等方面作了介绍,并介绍了使用情况及效果。对提高工艺类专业的实践教学及后续专业课的教学质量起到了积极的促进作用。 相似文献
89.
新型复合无磷洗涤助剂的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验以价格低廉的硅酸钠为原料,通过改变其组成结构,将其与多种无机助剂和少量有机助剂反应,制成可替代三聚磷酸钠的新型复合洗涤助剂.研究旨在保持硅酸盐良好特性的同时,着重提高抗硬水能力和抗结块能力,保持产品有良好的水溶性.通过初步筛选和正交实验,确定了各组分的用量,进行了放大实验.产品CEC≈200mgCaO/g样品,溶解度>20×10-2g/mL水,吸附性能良好.由于原料易得,工艺简单,在性能价格比方面具有优势. 相似文献
90.
挥发性脂肪酸(VFA)是厌氧发酵反应运行的重要控制指标,确定一种准确、精密、简便、快捷的测试方法十分必要.实验采用GC-122气相色谱仪,N2000色谱工作站,有机担体402为填料,FID作为检测器,在柱温200℃,载气(N2)流量52.0 mL/min条件下对经过甲酸预处理后厌氧发酵液样品中的VFA进行了测定.结果表明,该方法分离效果好,各组分的回收率在94%~108%之间,变异系数小于3%,重复性好,且测试时间较短. 相似文献