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纳滤膜与中空纤维超滤膜的比较-黑河纳滤膜,黑河纳滤膜价格,黑河纳滤膜原理

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随着非溶剂添加剂在混合溶剂中比例的提高,因氢键参数的增加引起溶解度参数δsp增加,导致混

合溶剂的溶解能力降低。考察了铸膜液体系中不同含量的EGME、AA和EGME/AA对PPESK中空纤维非对

是由致密的皮层和典型的海绵状孔构成的。随添加剂含量在铸膜液体系中的提高,典型的指状孔结

构在尺寸和数量上逐渐减少,支撑层中间部位的海绵状结构的界面层消失;-黑河纳滤膜,黑河纳滤膜价格,黑河纳滤膜原理

采用AA/EGME(mAA/mEGME=5.7/16.5)为复合添加剂时,制备的PPESK中空纤维纳滤膜具有致密的

留率高达96%。另外,随着干纺程蒸发温度的升高,初生态中空纤维膜的相转换速率加快,形成了

致密的皮层和海绵状亚层结构的非对称膜;内凝胶浴中含有20-30%NMP时,PPESK中空纤维纳滤膜

可获得较为理想的膜性能。-黑河纳滤膜,黑河纳滤膜价格,黑河纳滤膜原理

中空纤维超滤膜是超滤技术中应用最为广泛的一种构型。由于中空纤维超滤膜的生产连续化,膜质

量易于均一,优良的膜一般无缺陷,组件中膜装填密度大,膜面积大,因而体积较其他构型(管式

氧化或其他化学反应达到去除的目的。常用的化学药品的选择必须根据膜材料的性质选择,如酸类

、碱类、氧化剂、杀菌剂、表面活性剂以及加酶洗涤剂等。进行方法与正常超滤过程相同,清洗液

自原液入口处进入,浓缩液及超滤液全部返回清洗液容器,循环后排放,以净水洗净即可。

含二氮杂萘酮结构的聚芳醚砜酮是本研究组开发的新材料,具有较高的玻璃化转变温度,良好的

溶解性、成膜性、机械性能和化学稳定性,是一种用于制备超滤膜和纳滤膜的新型材料。

本文以PPESK为膜材料,NMP为溶剂,水为凝胶剂,选用乙二醇甲醚(EGME)、一缩二乙二醇

(DegOH)、丁酮(MEK)、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)等有机物和LiNO3作为铸膜液体系的非溶剂添加剂,

系统地研究了聚合物浓度、添加剂种类和添加剂含量等对PPESK中空纤维超滤膜结构和性能的影响

,制备了一系列具有不同孔径和通量的新型聚芳醚砜酮中空纤维超滤膜。实验中制备的具有不同形

态(指状或海绵状)的非对称超滤膜,在0.1MPa下,纯水通量在44-817L·m-2·h-1之间,可截留不

同分子量的聚乙二醇(PEG2000-PEG20,000)。将实验中制备的PPESK中空纤维超滤膜用于

100mg/LPEG10,000水溶液的分离,当操作温度由15℃升高到100℃时,PPESK中空纤维超滤膜的水通

量提高近2倍,而溶质截留率的变化不是很明显。-黑河纳滤膜,黑河纳滤膜价格,黑河纳滤膜原理

本文以聚醚砜酮为膜材料研究了不同体系的相分离行为和不同的铸膜液体系对中空纤维膜结构和

性能的影响。结合线性浊点关系(LCP关系),根据浊点测定实验,通过三元相图研究了不同温度下

为。根据溶解度参数和相分离曲线,确定了论中使用的七种非溶剂添加剂在20℃时的凝胶能力强弱

顺序。

为了提高PPESK中空纤维膜的亲水性,本文将亲水性的SPPESK与PPESK共混采用相转化的方法制得

了中空纤维共混超滤膜,研究了不同的铸膜液体系以及制膜工艺对共混超滤膜结构和性能的影响,

并测定了不同非溶剂在不同温度下的混溶度参数,以及共混超滤膜对BSA溶液的抗污染性能。研究

醇甲醚;随着铸膜液体系中SPPESK含量的增大,水通量增加,截留率降低;随着空气间隙的增加,

具有双排指状结构的中间层从海绵状结构逐渐转变为大孔结构,当空气间隙为5-10cm时可以制得水

通量为160-180L·m-2·h-1对PEG6000的截留率大于94%的中空纤维共混超滤膜;随着共混膜中

SPPESK含量的提高,共混膜通量衰减中由于可逆性BSA吸附比例的提高,膜变得较易清洗。同时,

共混膜的抗污染性能随BSA溶液pH值的升高而降低。以磺化度为76%的SPPESK与PPESK共混制膜时,

溶液pH为8时测得共混膜污染的73.4%属于可逆性污染,而PPESK的膜污染仅有约38.8%为可逆性

BSA吸附所致。

米之间,这些不仅有利于渗透液滴尺寸的减小而且有利于液滴在膜表面的分散,有利于制备高性能

聚合氯化铝(PAC)。实验中将具有较强耐酸碱性能的PPESK中空纤维超滤膜用作膜反应器,以AlCl3

和氢氧化钠为原料合成了具有高含量Alb(80.1%)的PAC。将实验中制备的PAC与商用PAC分别用于四

中空纤维膜制备的PAC较商用PAC具有较高的Alb含量、较高的絮凝效果和絮凝效率,对染料沉降率

大于94%。

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