亚砜基改性纤维素膜的SO2气体渗透性能研究
pvdf膜丝处理材料_概述及解释说明
pvdf膜丝处理材料概述及解释说明1. 引言1.1 概述PVDF膜丝处理材料是一种重要的材料,在许多领域中得到广泛应用。
随着科学技术的发展,人们对高性能、高稳定性和高耐久性材料的需求不断增加。
PVDF 膜丝处理材料具有优异的机械性能、化学稳定性和热稳定性,因此成为研究和实际应用领域中备受关注的材料之一。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对PVDF膜丝处理材料进行全面介绍和分析。
首先,我们将介绍PVDF膜丝的定义、特性以及在处理材料中的应用。
其次,我们将详细介绍制备PVDF膜丝的三种方法:直接溶液法、相转化法和共聚物改性法。
然后,我们将探讨PVDF膜丝处理材料所具有的优势,并讨论面临的挑战以及可能的解决方案。
最后,我们将对PVDF膜丝处理材料进行总结,并展望未来的发展方向和应用推广建议。
1.3 目的本文旨在全面介绍PVDF膜丝处理材料,包括其定义、特性、制备方法以及优势与挑战。
通过对PVDF膜丝处理材料的深入了解,我们可以更好地认识和理解这一材料在实际应用中的潜力和局限性。
同时,本文也希望为未来的研究提供一定的参考和启示,推动PVDF膜丝处理材料领域的进一步发展。
2. PVDF膜丝处理材料的背景知识2.1 PVDF膜丝的定义和特性介绍PVDF,即聚偏氟乙烯(Polyvinylidene fluoride),是一种高性能聚合物材料。
PVDF膜丝是用PVDF树脂制成的超薄、具有微孔结构的薄膜。
它具有很高的化学稳定性、耐磨性、耐温性和电学性能,同时也具有良好的机械强度和尺寸稳定性。
PVDF膜丝还具有生物相容性良好、抗菌防污能力强、透气性和过滤效果较好等特点。
2.2 PVDF膜丝在处理材料中的应用PVDF膜丝广泛应用于水处理、化工、食品饮料、医药等领域中的固液分离过程。
它可以被用来过滤掉悬浮物、细菌、病毒等微小颗粒物质,净化水源,提供清洁可靠的液体。
此外,在制备纯净水、废水处理以及海水淡化等过程中,PVDF膜丝也可以发挥重要作用。
基膜热处理对复合膜气体分离性能的影响
12 P MSP D . D /V F中空纤维复合膜及膜组件 的制 备 聚偏氟乙烯中空纤维膜经过漂洗 、 干燥后 , 在恒 温 烘 箱 中 热 处 理 后 待 用。将 聚 二 甲 基 硅 氧 烷 (D )正庚烷( P MS 、 溶剂 )正硅酸 乙酯 ( 、 交联剂 )二 、
CF 一 H 手 其分子 中.-. 。 2 , CF键具有较高 的键能 ,
因而作 为 膜 材 料 具 有 很 好 的耐 温 、 腐 蚀 , 耐 耐溶 剂 性, 有 二 甲 基 乙 酰 胺 ( 只 DMAC) 二 甲 基 亚 砜 、
丁基二月桂酸锡( 催化剂 ) 按一定 比例混合配制铸膜 液。采用涂敷法在经过处理 的聚偏氟乙烯 中空纤维
膜上复合一层活性层 , 室温下 固化。取一定长度的
( Ms ) D O 等强极 性有机溶剂才能使其溶解。然 而, 这种膜材料因为表面能低 , 表面极性小, 是一种难粘
的高分子材料 , 必须对其表面进行处理, 才能和其他 材料粘合 紧密。本 论文采用 热处理方 法对 P D V F
修 改 稿 日 期 :050.6 作 者 简 介 : 者 简 介 ; 春 红 20— 0 ; 8 作 何 (97)女, 17一, 博士生, 电邮 hcuhn@eo . r, e nog yuc n电话 02 h o 2
体的摩尔流量, 单位为 m l ; 为渗透压力差 , o/ △ s 单 位为 P ; 为膜面积 , aA 单位为 m 。 2 分离因子 口 为正庚烷( H1 与氮气 ( 2 的渗 6 ) N)
献 [l 7。
气体分离膜的渗透速率用下式计算 :
。
=
{ ,
、
・
A)
() 1
峰, 得到不同化学基 团的结合能数据和相对含量 , 见 表2 。对于聚偏 氟乙烯膜 , 在标准样 品中可以知道
纤维素膜的制备及其吸附性能的研究(硕士)
洳≯J、嘧硕士学位论文⑧论文题目红箜塞箧数剑鱼丛墓巫隘:眭篚的型窒浙江大学硕士论文2.3结果与讨论23.1直接浸入法成膜23.1.1溶剂种类对膜结构的影响实验中选择三种不同性质的溶剂【丙酮(Ac)、二甲基乙酰胺(DMAc)和二甲基亚砜(DMsO)】,配制成7%的铸膜液,研究了不同溶剂对膜结构的影响,其电镜图见图2.1及表。
图2.1三种溶剂所制膜的电镜图(溶剂分别为:左,DMAc;中,DMSO;右,AC;上:表面,下:截面)表2.1溶剂的性质从图2.1上可以看出,在相同的凝胶浴(纯水)条件下,三种不同的溶剂得到的膜结构是完全不同:以DMAc作为溶剂时,膜表面具有较少开孔且带有皮层,而膜的内部则是网络状结构,这种网络状结构又是二维的片层状,整个膜为均一的,膜的皮层较薄,孔隙率较大:以DMsO为溶剂时得到的膜表面带有较浙江大学硕士论文口结构的膜。
比较两个理论可以得出:当传质速率较高时,铸膜液将在浓度较高处进入双节线液一液分相区,发生延迟分相,最终结果为胞状孑L;当传质速率较低时,铸膜液将在临界点附近穿过双节线直接进入旋节线分相区而发生瞬时分相。
利用wilke—chang公式进行计算,所得有关扩散系数的数据列于表2.1。
以扩散系数最快的丙酮为溶剂时获得了较为致密的膜,为延迟分相:DMSO的传质速率最慢得到的孔隙率最高,且表面有开口。
从图2.2我们可以很清晰的看出膜的孑L隙率是与传质的速率存在一定的关系,随传质速率的增大而变小,这与Cohen的研究结果一致。
2.3.1.2凝胶浴组成对膜结构的影响在凝胶浴中分别添加相应的溶剂,使其溶剂含量分别为33%,50%,75%研究不同的凝胶浴种溶剂的浓度对膜结构的影响。
膜结构如图2.3.2.5所示。
(a)(b)(c)图2.3以DMAc(CN,7%wt)为溶剂制各的NC膜的扫描电镜图凝胶浴中DMAc的含量(a)33%,(b)50%,(c)75%上:表面下:截面从图2.3—2.5的电镜图中可以看出,在凝胶浴中添加不同溶剂对膜结构的影响是不相同。
膜吸收法脱除含硫化氢气体的实验研究
Abstract:TheremovalofH2Sinlowconcentrationfrom sludgedigestionbymembraneabsorptionwas studied.MDEAwasselectedastheabsorbentandpolypropylenehollowfibermembranewaschosenasthe reactor.TheresultsshowedthattheH2Sremovalefficiencyandoverallmasstransfercoefficientincreased withtheincreaseofMDEAconcentration,liquidvelocityandliquidgasratio.WhiletheH2Sremovaleffi ciencydecreasedandtheoverallmasstransfercoefficientincreasedwiththeincreaseofgasvelocity.With theincreaseofabsorbentcycletimes,theH2Sremovalefficiencydecreasedgradually,buttheconcentra tionofH2Sstillbelow20mg/m3 after13cycles.Underfavorableoperatingparameters,theH2Sremoval efficiencyremainedabove99.6% after20hcontinuousoperationandindicatesgoodstabilityofmem branecontactor.After30ddecreasedfrom 110°to100°andstillshowedgoodhydrophobicity.Mean while,thedeformationofsomemembraneholes,theincreaseofporesizeandMDEAmoleculesappearon themembranesurfaceshouldbethemainreasonsforthelittledecreaseofH2Sremovalefficiencyinthe latestageofcontinuousexperiment. Keywords:H2S;polypropylenehollowfibermembrane;removalefficiency;overallmasstransfercoefficient
改性纤维素膜研究
4、3 聚丙烯腈/醋酸纤维素(PAN/CA) 共混超滤膜的研制与改性
3、1 PAC/CA膜制备: 将LiCl溶于溶剂中,加入一定的不同比例的PAN和 CA,50℃恒温溶解后,用相转化法制膜。 3、2 水通量和截留率测定: 用杯式超滤器。在0.1MPa的压力下,测定水通量 (J)。用0.1%的BSA溶液测定截留率(R)。 3、3 PAN/CA膜的水解改性: 分别用不同浓度的NaOH的乙醇溶液和硫酸溶液对 共混膜进行水解改性,比较不同的水解改性剂和不同水 解时间对膜性能的影响。
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五、结语
由于膜广泛应用于人们的生产和生活中,纤维 素作为制膜材料,对其进行优化具有非常大的前 景,目前,正有不少人对其进行不懈的研究,相信 不久的将来,定会有很大的收获。
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二、纤维素的分子结构
纤维素(Cellulose)是一种天然高分子化合 物,是由若干个葡萄糖彼此以β -1,4-苷键连接 而成的线型分子,其分子结构式(C6H10O5)n为:
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三、纤维素改性反应概述
这些反应包括酯化反应、醚化反应和接枝共 聚反应。 反应主要取决于两个因素:(1)纤维素葡萄糖 基环上游离羟基的反应活性;(2)反应物到达纤 维素分子上羟基的可及度,即反应物接近羟基的 难易程度。由于固态的纤维素使大部分高反应羟 基封闭在晶区内,所以在反应前,须对纤维素进行 物理或化学处理。
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结果表明: (1)加有氯化锂(LiCI)的二甲基乙酰胺(DMAC) 是PAN/CA共混体系的良溶剂. (2)当聚合物的质量分数为14%,PAN/CA共混 比为50/50时,所制得的共混超滤膜的性能较好。 (3)对共混超滤膜进行水解改性的实验发现: 膜的截留率上升,水通量下降。 (4)用酱油、药酒为料液的超滤实验表明:共 混膜和水解改性膜的耐污染性能优于聚丙烯腈 (PAN)、聚砜(PS)和磺化聚砜(SPS)膜。
功能高分子第3章高分子分离膜
发和膜电泳等场合。
醋酸纤维素的缺点: ①在酸、碱存在下易发生水解,pH值适应范
围较窄;
②易受微生物侵蚀;
③耐热性能差;
④耐溶剂性能差。 近年来甲壳素类海藻酸钠类成为了新的分 离膜制备材料。
2、聚砜类
O
特征基团:
S O
聚砜类树脂基本特性: ① 化学稳定性好, 耐热性能好;
聚乙烯醇/丙烯腈接枝共聚物
常见材料的最高允许使用温度
名称 醋酸纤维素 聚酰胺 温度/℃ 35
聚苯并咪唑
聚苯并咪唑酮 磺化聚苯醚 磺化聚砜 聚醚砜酮
90
70 70 120 160
四、 高分子分离膜的制备方法
1、致密膜的制备
2、多孔膜的制备
3、复合膜的制备
1、致密膜的制备 (1) 溶剂涂层挥发法 高分子铸膜液刮涂在玻璃等表面、干燥 旋涂成膜仪★ (2) 水面扩展挥发法 高分子溶液在水面扩展、溶剂挥发
(2) 超滤技术应用领域 超滤技术主要用于含分子量500~500,000的微 粒溶液的分离,是目前应用最广的膜分离过程之 一,它的应用领域涉及化工、食品、医药、生化 等。 ①纯水的制备 超滤技术广泛用于水中的细菌、病毒和其他异 物的除去,用于制备高纯饮用水、电子工业超净 水和医用无菌水等。
②汽车、家具等制品电泳涂装淋洗水的处理
——最上层的表面活性层,厚度0.1-1.5m
中间的过渡层;
最下面的支撑层,呈多孔状。
膜的分离性能主要取决于表面活性层和过渡层。
支撑层的作用为起支撑作用,提高膜的机械强度。
中空纤维状超滤膜的特点:直径小,强度高,不
需要支撑结构,管内外能承受较大的压力差。
制备超滤膜的材料主要有聚砜、聚酰胺、聚丙 烯腈和醋酸纤维素等。
二ОО七年第21卷总目次
l 次
第 2 卷第 6 l 期
二 o o七 年 第 2 1卷
总 题 目 目 次
作 者
期 页
水. 醋酸- 甲基 乙酰胺体系的等压汽液平衡研 究 ……………………………… . N. . 畅伟贤, 管 国锋, 姚虎卿 二澳苯 三元物系固液平衡测定与正规溶液模型 …………………………… …… …… ……. . 裴艳红, 魏东炜 3羟基 丁酸 乙酯. . 巴豆酸 乙酯. 乙醇 三元体系等压汽液平衡 . . 王彦 飞, 马沛 生, 王如帆, 贾艳 宗, 孙 义 孔隙率对膜 吸收过程影响 的实验研 究………………………………… 高 坚, 任 钟旗, 张泽廷, 张卫东 溶剂/ 非溶剂体系对聚醚砜微孔膜性 能和结构 的影响 ……… …… ………………李 井峰, 许振 良, 杨 虎 含 高浓度羟基 乙酸溶液的络合萃取分 离… …………………………… 孙后 勇, 施 云海, 曹海 甬, 徐 学林 蒸发 式冷凝器管外水膜传热性能实验研 究…… ……………朱 冬生, 沈家龙, 蒋 翔, 徐 丽, 欧阳惕 丁香油的超临界 C 2 O 萃取及其微胶囊的制备……………………………………. 王金 宇, 李淑芬, 关文强 超临界辅助雾化法制备红霉素超 细微粒……… ……………李 志义, 赵顺轩, 蒋静智, 刘学武, 孟庭 宇 聚对苯 二甲酸丁二醇 酯在超临界 甲醇 中降解机理的研 究… 黄 婕, 齐文杰, 黄 科, 吴勇强, 朱子彬 电极制备工 艺及 电解液对 LF P 正极材料性能的影响 …………… 张晓鸣, 廖小珍, 王 亮, 马紫峰 ieO 振动流 化床临界流化速度理论 预测与实验研 究………… ………………………. 朱学军, 吕 芹, 叶世超 新 型吸 附一 催化剂 L . uN 吖. 2 同时脱 除 S 和 NO 的实验研 究 aC - a A1 O3 O2 陈 英, 王乐夫, 陈小平, 何 俊 l 6 4 甲醇存在 时镧 改性 HZ M. 催化剂对 噻吩转化反应的影响 S 5 罗立文, 于慧征, 孙琳琳, 夏道宏, 吕仁庆 l 7 O 新型含萘环双马来酰 亚胺 三嗪树 脂的合成 、固化反应及其 热性 能的研 究 闰红 强. 程 捷, 王华清, 戚 国荣 碱金属 Na 黑液水煤 浆焦. O 气化特性 的影响 对 C 2 周俊虎, 匡建平, 周 志军, 林 妙, 刘建 忠, 岑 可 法 C2 uO光催化还原含g( I  ̄ V ) 的研 究.. - 废水 .………………………… ……………… 刘 自力, 刘宏伟, 李 茹 . H , O双元体 系支链爆炸的特性与防爆安全指标……… …………. C . 陆美丽, 胡耀元, 马 静萌, 蒋永福 滴状冷 凝中液滴的脉 动规律及分形分布 模型中相 邻两代液滴半径 比参数 兰 忠, 马学虎, 周 兴 东 , 宋 天 一 利用乙酰丙酸合成双酚酸的工艺研 究…………………………………… …… … 常 春, 岑沛霖, 马晓建 云芝菌发酵产漆酶及其对 靛蓝脱色的研 究……………………………… …… … 高恩丽, 张 树 江 , 夏黎 明 单步溶胀聚合法制备单分散分子 印迹聚合物微 球 ……………………………… 郑 细鸣, 涂伟 萍 近临界水 中薯蓣皂苷水解 生成薯蓣皂苷元的工艺研 究……… …………………….朱 宪. 王振 武. 郭 晓 亚 . 聚硅氧烷改性聚氨酯显色基 团的结构 、机理与表征 ………………… 朱春风, 李 伯 耿, 姚 明. 孙小 英 l : ∞ l l ¨ l 金属 酞菁配合物的合成及其 三阶非线性 M 加 ● 9 光学性能研 究 耜 "躬 眩 踮 夏 雪伟, 徐庆锋, 路建 美, 姚社春, 王丽华, 陈 飞 朱 秀林 2 乙烯基吡啶. . 甲基丙烯酸 甲酯两嵌段共聚物的合成与表征 …………………… 蔡庆 华, 孙建 中 周 其 云 工 酪氨酸的消旋研 究……………… …… ………………………………………… 王家荣, 何 俭 彭 阳峰 . POY 2 3 b . bO 催化苯酚与碳酸 二甲酯的酯交换反应………………………………. 言 浩. 胡 望 明 沈律 明 ( 腈基 十 一 酸 的分 离提 纯工 艺研 究… …… … … …… … … … … … … … … … … … 0 . 李 林, 吴 明 徐伟 箭 张 治 国 尹 红 添加剂的浓度对非离子表 面活性剂 A O 浊点的影响 …………………………. E。 载金属离子 的 lX分 子筛吸附噻吩的动态特性 ………………………………… 居沈 贵, 闰武敏 曾勇平 3 立体传 质塔板相对液体提升量的计算………… ………… …………… 刘继东, 李 春 利 , 王志英 张凤 宝 钛 改性硅胶块体吸附剂除湿性能研 究…… …… …… …………………………… 玉 堂. 易 立群 高学 农 方 纳米镍在陶瓷膜表 面的吸附行为研 究……………… …… …… ………严 芳, 仲兆祥, 邢 卫 红 徐 南平 丙烯醛水合催 化剂 Bl l失活机 理及 提高其稳定性 的研 究 O 周柳茵, 蒋淇 忠, 张 春 雷。 宁 春利 。 邵敬 铭 相分离辅助方法对 有机硅表面活性剂浊点萃取 P Hs A 的影响……… 胡 琼. 姚炳佳. 叶 望. 杨 立 S C制备 E A和 DH 乙酯过程 中上载量和流速的影响一 韩一松。 任 其龙, 杨亦文, 张 海, 吴 平 东 F P A 苦 豆子生物碱单体 的分 离纯化工艺研究……………………… ……… ………… 王洪新, 马 朝阳, 陶 冠 军 基于 C r l 流量计和 S 的油水 两相流质量流量测量的研究 ….马龙博, 张宏建, 周 洪亮, 贺 庆 oi i os VM 手性选择性阳离子交换膜 的制备及其评价 …………………………… 付 春江. 王 军, 余 立新. 朱慎 林 共聚改性聚丙烯腈微孔膜制备和分离性能的研究………………….尉丽赞. 赵 强, 钱锦 文。 安全福 . 亚砜基改性纤维素膜的 s 2 0 气体渗透性能研究. . 刘振峰, 介兴明, 金培涛, 杨林松. 曹义鸣, 袁 权 添加剂 P P E V 、P G对 P DFP PP G / MA 铸膜液扩散性质 的影响 ………. 晓 天. 许 振 良. 魏 永明 V /V (E ) D c 杨
第十届《膜科学与技术》编委会(编委按姓氏笔画排序)
MOKEXUE YU JISHU(1981年$月创刊,双月刊)2020年第40卷第6期(总第205期)Vol. 40 No. 6 2020年12月25日出版(卷终)目 次研究报告单乙醇胺和二氧化碳对聚酰胺反渗透复合膜的影响..........................................刘伟良,马晓华(1)耐高温PBI 基质子-电子混合传导复合膜的构制及其氢渗透 性能研究…高波,范议议,孟秀霞,靳旳,孟波,杨乃涛(7)共混改性法制备高性能聚砚温敏膜........曾崇阳,谢锐,巨晓洁,汪伟,刘壮,褚良银(14)借助硅凝胶修饰调控陶瓷中空纤维的孔结构……孙赫,李琳,徐瑞松,洪周,顾学红,王同华(22)高O 酸钾预氧化对高藻水超滤过程中膜污染及O 沉积的影响……瞿芳术,杨枝盟,周鸿,荣宏伟,赫俊国,余华荣(29)提高硅橡胶的粘附性制备多层复合膜...........................张旭,孟令鹏,李培(37) 电纺聚砚咪卩坐膜的分子动力学与DFT 计算研究..........................................付争,陈婉婷,李甜甜,吴雪梅,宫雪,高敏,张奇,贺高红(44) 聚电解质-TiO 2改性PVDF 多孔膜及其电化学性能…杨蕊,秦振平,李明晔,赵耀,王峰,李S,郭红霞(51) 电场敏感水凝胶的制备及其正渗透脱盐性能研究................... 吴科霖,骆华勇,方 茜,荣宏伟(58)聚砚多孔支撑膜的结构调控及表征............ 白金亮,张守海,武亚伟,李战胜,蹇锡高(65) UO-66/PI 混合基质气体分离膜的研究…… 薛佳佳,徐瑞松,李 琳,侯蒙杰,鲁云华,王同华(71)新型聚氨酯/薄水铝石纳米复合膜的制备及气体渗透性能研究李 79)应用研究基于CFD 和RSM 的全效膜元件进水流道优化研究…… 林炜琛,邵瑞朋,王 乔,雷 晶,王小耗,黄 霞(88)SAXS 技术表征氯解复合反渗透膜结构演变…… 王 剑,魏杨扬,田欣霞,张潇泰,赵 曼,张慧峰(96) 电 纤维质子 膜及 电 性能……张奇,张代双,逢博,吴雪梅,贺高红,崔福军(104) 响 法 化 滤 水中 离子的研究………………………………………… 李 , ,李 亮,袁俊生,付春明,肖彩英,郝润秋,张成凯,刘 祺(111)专题综述石墨烯在静电纺丝分离膜中的研究进展萌羊羊,刘公平,金万勤(118)聚 离膜 研究................... 张伟元,高 原,张马亮,李振环(127) 渗透 脱盐 研究……邱柯卫,苏伟,孙志猛,朱英文,李继定,张忠国(133)膜氧合 中膜 的研究..........................铁娟,张彩丽,翁云宣(141)动态信息简讯(57,78,87,95)会讯(132,148)广告目次(43)总目次(149)第十届《膜科学与技术》编委会(编委按姓氏笔画排序)主任委员:高建军业务副主编:许振良王保国范晓曹义鸣委员%伟华王同华王王王王晓琳王海王马瑞冯威红朱宝库孟仲兆祥任吉中刘刘刘安全福纪树兰苏保卫杨华李李李李吴 亮涛汪 勇张张张明张涛张守海张张波张张峰红罗建泉金郑祥赵之平赵孔双胡云霞俞三传姜忠义贺高红黎明顾学红徐 平徐志康徐铜文郭立玮唐娜梁松苗霞董应超蒋兰英谢 锐靳健褚良银潘献辉薛立新高级顾问:高从土皆徐南平邓麦村立高杨王世昌柴立元111$ 国外高级顾问(以姓氏的英文字母顺序排列.较 In the alpherbetical order of the family name ):| E. DrioliC 恩瑞克•德利奥里,意大利)| A. G. Fane (安东尼•菲恩,澳大利亚)| W. S. Ho (何文寿,美国)较 W. J . Koros (威廉・卡洛斯,美国)较 N. N. Li (黎念之,美国)£ S. H. Moon (文昇铉,韩国)| 主管单位:中国蓝星(集团)股份有限公司 I 主办单位:中国蓝星(集团)股份有限公司 I 地 址:北京市朝阳区北三环东路19号较 邮 编:100029较 电话 /传真:(010) 64426130/64433465$ E-mail : mkxyj s@ 163. com 簣 http : 〃 www . mkxyj s. com| 编辑出版:《膜科学与技术》编辑部 I 主 编:尤金德较常务副主编:洪玉梅 $ 责任编辑:舒伊 成责任编委:马润宇| 微机排版:北京亿湘粤图文制作中心 | 印 刷:甘肃新华印刷厂| 出版日期:2020年12月25日较 国际标准连续出版物号:ISSN 1007-8924较 国内统一连续出版物号:CN62-1049/TB £ 发行范围:公开发行I 邮发代号:54 —40| 国内订阅:全国各地邮局(所)jg 国内定价:每册30. 00元| 国外总发行:中国国际图书贸易总公司$ 国外发行代号:1401BMI 广告经营许可证号:西市管广登字(2019)02号茲 刊名商标注册号912242曲11111期刊基本参数:CN62-1049/TB % 1981 % b % A4 % 158 % zh % P % ¥30.00 % 1800 % 20 % 2020-121。
S Zorb烟气膜分离技术考察
S Zorb烟气膜分离技术考察唐津莲;许友好;徐莉;汪燮卿【摘要】采用以硅橡胶-聚砜中空纤维复合膜制成膜组件的小型烟气膜分离装置,考察了烟气温度、气体流速和压力等工艺条件对S Zorb烟气膜分离的影响.结果表明,作为N2来源的尾气,其收率和N2纯度的主要影响因素是膜两侧压差,膜分离温度影响不大,而入膜气适宜流速也主要受压力制约.S Zorb烟气膜分离适宜的工艺条件为,烟气温度(30±15)℃、膜两侧压差(0.40士0.02)MPa;该条件下,SO2/N2的分离系数为2.7,渗透气中SO2质量分数达10.5%左右,可送入Claus装置进行硫磺回收,而尾气的体积收率约为60%,尾气中SO2质量分数不高于0.5%,可以作为N2回用于S Zorb装置.【期刊名称】《石油学报(石油加工)》【年(卷),期】2016(032)001【总页数】5页(P170-174)【关键词】S Zorb;烟气;富集SO2;回收N2;有机膜;膜分离【作者】唐津莲;许友好;徐莉;汪燮卿【作者单位】中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TQ031.9S Zorb工艺是使FCC汽油深度脱硫,满足车用汽油欧Ⅳ、欧V质量指标的重要技术之一。
因其脱硫效率高与辛烷值损失低的技术优势,S Zorb工艺发展迅速,已建有多套工业化装置[1]。
S Zorb装置吸附脱硫后的吸附剂在空气与N2构成的贫氧氛围、450~550℃下氧化再生,同时产生大量的高N2低O2、高SO2低CO2含量的S Zorb烟气。
S Zorb烟气的典型质量组成为89.33% N2、0.2% O2、1.9% CO2、0.04% CO、5.41% SO2、3.10% H2O。
吸附剂氧化再生后还需N2汽提方可进入还原器进行H2还原[2]。
聚醚砜中空纤维膜的研究s
东华大学硕士学位论文聚醚砜中空纤维膜的研究姓名:朱思君申请学位级别:硕士专业:材料加工工程指导教师:王庆瑞2003.1.14摘要论文题目:聚醚砜中空纤维膜的研究论文摘要:\聚醚砜(PES)是一种综合性能优良的聚合物膜的原材料,其玻璃化温度高达225℃,具有优异的耐热性、耐碱、耐压力,耐腐蚀等性能,常作为超滤、纳滤膜的材料爿本文研究了制膜用聚醚砜/二甲基亚砜(PES/DMSO)体系的流变性奇g,以及所制得膜(包括中空纤维膜和平板膜)的结构和性能,提出了对中空纤维进行“双向拉伸”的新概念。
采用锥板式流变仪研究PES/DMSO体系的流变性能,利用人工肾透析机、分光光度计、扫描电子显微镜、声速取向测定仪等装置研究了聚醚砜膜的结构和性能与其成形条件间的关系,为确定纺制PES中空纤维膜的工艺参数提供参考。
流变性能研究结果表明,聚醚砜/二甲基亚砜溶液作为一种切力变稀的流体,其非牛顿指数随着PES浓度的增加而减小,随着溶液温度的升高而增大。
当溶液中的PES浓度为24%时,溶液中的大分子缠结点接近饱和值,继续增大浓度,缠结点已不再增加或增加很小,E.变化不大。
成形条件与膜结构和性能关系的研究结果表明,膜结构和性能是原液中PES质量分数、成形时填充液压力、蒸发时间、凝固浴浓度和温度、拉伸的分配等诸多因素的函数。
对于聚醚砜/二甲基亚砜体系而言,凝固浴中凝固剂的质量分数在o-_40%之间,随凝固剂的含量的增加,膜的水通量随之下降,并出现一个最小值,然后随着凝固剂的含量的继续增加,膜的水通量反而随之上升。
其余因素对膜结构和性能的影响均呈现单调变化的趋势。
可根据产品要求来确定相应的工艺参数。
,L双向拉伸对膜取向度影响的研究结果表明,随着径向张力的提一高,聚醚砜中空纤维的轴向取向度下降;随着纺丝速度的提高,轴向取向度将上升;随着凝固浴浓度的上升,轴向取向度先增大后减小,出现了一个最大值;在总拉伸不变的前提下,随着凝固浴中轴向拉伸摘要率的提高,轴向取向度反而减小。
第六章 气体膜分离
多孔膜的透过扩散机理
用多孔膜分离混合气体,是借助于各种气体流 过膜中细孔时产生的速度差来进行的。 图6-3. 气体分离膜孔径一般小于5~30nm,由于多孔介 质孔径及内孔表面性质的差异,使得气体分 子与多孔介质之间的相互作用程度有些不同, 表现出不同的传递特征。
多孔膜的透过扩散机理
气体在膜内的传递机理
气体分离膜材料
此外,富氧膜大部分可作为CO2分离膜使用, 若在膜材料中引入亲CO2的基团,如醚键、苯环 等,可大大提高CO2的透过性。同样,若在膜材料 中引入亲SO2的亚砜基团(如二甲亚砜、环丁砜 等),则能够大大提高SO2分离膜的渗透性能和分 离性能。具有亲水基团的芳香族聚酰亚胺和磺化聚 苯醚等对H2O有较好的分离作用。
2.气体膜分离机理 3.气体膜材料与组件 4.气体膜分离的应用
气体膜分离历程
理论阶段 1831年:氢气和混合气的渗透实验(提出膜分离的可能性) 1866年:天然橡胶膜(气体扩散行为) 1920年:研究气体通过膜的非稳定传递行为 应用阶段 1940s:铀235的浓缩(第一个大规模应用) 1950年:富氧空气浓缩 1954年:气体浓缩膜材料的改进 普及阶段 1979年:Prism气体分离膜装置的成功
1 1 1 T 1 DM ( ) DKP 48.5d P ( ) 2 DAB DKP Mi
Knudsen扩散
气体的渗透速度q:
4 2RT p1 p2 q r 3 M LRT
1/ 2
气体透过膜孔的速度与其相对分子质量的平方根 成反比。
扩散系数D和溶解度系数S与物质的扩散活化能 ED和渗透活化能Ep有关,而ED 和Ep又直接与分子大 小和膜的性能有关。分子越小, E p 也越小,就越易 扩散。这就是膜具有选择性分离作用的理论依据。 高分子膜在其Tg(玻璃态转化温度)以上时,存在 链段运动(当分子链中某一个单键发生内旋转时,它的运
6FDA型聚酰亚胺膜材料的合成及其气体渗透性能研究
研究生签名:
Ⅻ9年7月矽日
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研究生签名:
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等【71。
(1)分子流/Knudsen扩散 气体分子在膜孔内的移动受分子平均自由程^与孔径r大小的影响。r/^<1
时,孔内气体分子流动受分子与孔壁之间碰撞作用支配,气体通过膜孔流量与其 分子量成反比,称为分子流或Knudsen扩散。图1.2是分子流和粘性流的分子扩 散示意图。
潦震 添湫。彭沥钐心划怼
相1
膜
相2
斛 .气. 《文
●一 渗透物
推动力 △C,△尸,△r,△E
图1.1膜分离过程示意图
气体分离膜是利用气体分子的渗透速率差使不同气体在膜两侧富集实现分 离。早在1831年,J.K.Mitchell[21就系统地研究了天然橡胶的透气性,发现了不 同气体分子透过膜速率不同的现象,首先揭示了用膜实现气体分离的可能性。 1866年,T.Graham[31研究了橡胶膜对气体的渗透性能,提出溶解.扩散理论,并 且发现气体的渗透速率与膜的厚度有关,而选择性与膜的厚度无关。
pressure,C02-induced plasticization phenomena may occur and the plasticization pressure Was about O.4MPa.Compared with 6FDA—TMPDA polyimide,the addition
分离体系
H2(He)/N2、CH4、CO
中空纤维膜臭氧接触式反应器传质机理分析
化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 2 期中空纤维膜臭氧接触式反应器传质机理分析姚福春1,2,毕莹莹1,唐晨2,杜明辉1,李泽莹1,张耀宗2,孙晓明1(1 中国环境科学研究院国家环境保护生态工业重点实验室,北京 100012;2 华北理工大学建筑工程学院,河北 唐山 063000)摘要:将疏水性聚四氟乙烯(PTFE )中空纤维膜组装成膜接触器,开发了膜接触式臭氧(O 3)传质技术。
对比了气泡传质和膜接触传质的差异,通过O 3传质模型和阻力模型对该技术的主要影响因素和传质机理进行了研究。
结果表明,O 3可以有效地通过疏水性PTFE 膜进行传质,当搅拌速度达到1500r/min 时,膜传质的表观传质系数(0.3049min -1)与气泡传质(0.3109min -1)相当。
同时,膜表面的疏水结构将尾气的湿度降低到0.8g/m 3以下,远低于气泡传质(>11.5g/m 3),符合进入臭氧发生器的标准,具备回收氧气的可行性。
O 3的传质通量受液体流速、pH 、污染物浓度、气体流量以及进气O 3浓度的影响。
在pH=11、苯酚浓度为0或pH=7、苯酚浓度为20mg/L 时,传质通量达到了0.16g/(m 2·h)。
O 3传质过程的传质阻力主要由膜阻力和液相阻力组成,而通过液相条件控制可以有效减小液相阻力,因此进一步降低传质阻力需要膜技术的发展。
关键词:疏水性聚四氟乙烯中空纤维膜;臭氧;接触式反应器;传质中图分类号:X703 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)02-1089-09Analysis of the mass transfer mechanism in a hollow fiber membraneozone contact reactorYAO Fuchun 1,2,BI Yingying 1,TANG Chen 2,DU Minghui 1,LI Zeying 1,ZHANG Yaozong 2,SUN Xiaoming 1(1 Key Laboratory of Ecological Industry, Chinese Research Academy of Environmental Sciences State EnvironmentalProtection, Beijing 100012, China; 2 School of Architecture and Civil Engineering, North China University of Science andTechnology, Tangshan 063000, Hebei, China)Abstract: A membrane-contact ozone (O 3) mass transfer technology was developed by assembling hydrophobic PTFE hollow fiber membrane into a membrane contactor. The differences between bubble mass transfer and membrane contact mass transfer were compared. The main influencing factors and mass transfer mechanism of the technology were studied by O 3 mass transfer model and resistance model. The results showed that O 3 can be effectively transferred through the hydrophobic PTFE membrane. When the stirring speed reached 1500r/min, the apparent mass transfer coefficient of membrane mass transfer (0.3049min -1) was comparable to that of bubble mass transfer (0.3109min -1). At the same time, the hydrophobic structure of the membrane surface reduced the humidity of the exhaust gas to below 0.8g/m 3,研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0307收稿日期:2023-03-01;修改稿日期:2023-05-23。
纤维素基表面活性剂及功能化改性的研究进展
纤维素基表面活性剂及功能化改性的研究进展陈双双;李强;杨志英;冯土辉【摘要】纤维素基表面活性剂由于原料丰富、易生物降解和使用安全等众多优点,使其逐渐引起了人们的关注。
文章综述了纤维素基表面活性剂的研究进展,着重介绍了纤维素的溶剂体系和纤维素的功能化改性,包括接枝长链烷基、含碳氟基团以及双亲链段等纤维素表面活性剂。
%Cellulose-based surfactant has gradually aroused attention due to its advantages of abundant raw materials, easily biodegradable and safety. This paper reviews the research progress of cellulose solvent system and cellulose function modification. Mainly introduces cellulose chemical modification, including graft on long chain alkenes, fluoropolymer and amphiphilic polymer.【期刊名称】《纤维素科学与技术》【年(卷),期】2012(020)004【总页数】7页(P73-79)【关键词】纤维素;功能改性;表面活性剂【作者】陈双双;李强;杨志英;冯土辉【作者单位】广东溢多利生物科技股份有限公司,广东珠海519060;广东溢多利生物科技股份有限公司,广东珠海519060;广东溢多利生物科技股份有限公司,广东珠海519060;广东溢多利生物科技股份有限公司,广东珠海519060【正文语种】中文【中图分类】TQ352.79;TQ423.9表面活性剂是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。
随着表面活性剂新品种的不断问世,已被广泛用于光电子、消防、纺织印染、纸张皮革处理、胶片、环保、石油开采、农药、高档涂料、合成树脂、燃料添加剂等领域,社会需求量也在不断增加。
曹义鸣
曹义鸣中国膜工业协会专家委员会委员、石油和化工膜技术应用专业委员会顾问;《膜科学与技术》编委和《水处理技术》常务编委。
主要经历1982年毕业于浙江大学机械工程系精密机械工程专业,获工学学士学位,同年入中国科学院大连化学物理研究所工作;1987年~1988年作为访问研究员在日本九州大学工作,从事液膜和膜基萃取研究;1992年考入本所化学工程专业研究生,在袁权院士指导下从事聚合物膜成膜机理研究,1997年毕业获工学博士学位;1999年至2001年在新加坡国立材料工程研究院从事博士后工作,开展聚酰亚胺分离膜研究;曾任大连膜工程研究发展中心课题组长、副主任。
现任膜技术课题组组长。
研究方向曾参加国家“六五”、“七五”氮氢膜分离器研制攻关项目,承担国家“八五”富氮膜分离器研制工作;在国内率先开展有机蒸气膜及过程研究,并获得工业应用。
主要研究方向:膜材料结构与膜性能关系;膜材料分子设计与合成;相转换成膜热力学及传质动力研究;膜分离过程中传质机理研究;膜污染;膜分离应用及集成技术研究。
发表论文1.刘振峰介兴明金培涛杨林松曹义鸣袁权.亚砜基改性纤维素膜的SO2气体渗透性能研究[J].高校化学工程学报,2007,21(2):216-220.2.李合兴曹义鸣孙承贵金培涛吴鸣.α-纤维素中空纤维致密膜组件吸收CO2传质过程的研究[J].石油化工,2007,36(4):345-348.3.王茂功刘勤华钟顺和曹义鸣.聚酰亚胺/SiO2杂化膜的制备、表征和气体渗透性能[J].化学通报,2007,70(3):201-206.4.李红剑李雄岩贺晓泉李雪梅曹义鸣袁权.凝固条件对α-纤维素中空纤维膜结构和性能的影响[J].高分子学报,2007(3):250-254.5.介兴明曹义鸣李红剑袁权.纤维素直接溶解成膜及其分离特性研究进展[J].化工学报,2006,57(8):1756-1762.6.介兴明李红剑杨杏曹义鸣.溶剂法纤维素中空膜的应用研究[J].中外能源,2006,11(4):80-84.7.孙承贵曹义鸣左莉林斌介兴明袁权.中空纤维致密膜基吸收C O2传质过程[J].高等学校化学学报,2005,26(11):2097-2102.8.介兴明刘健辉曹义鸣袁权.纤维素中空纤维膜气体加湿性能的研究[J].高分子学报,2005(5):704-708.9.肖通虎王丽娜曹义鸣邓麦村王同华袁权.分子筛-聚合物共混气体分离膜研究进展[J].膜科学与技术,2005,25(5):85-91.10.李红剑曹义鸣杨林松袁权.抗油污染α-纤维素中空纤维超滤膜油-水分离性能的研究[J].高等学校化学学报,2005,26(10):1890-18 95.11.介兴明曹义鸣袁权.溶剂法纤维素膜的制备改性与气体渗透性能[J].膜科学与技术,2005,25(B09):46-51.12.曹义鸣左莉介兴明袁权.有机蒸气膜分离过程[J].化工进展,200 5,24(5):464-470.13.刘振峰曹义鸣吴江袁权.亚砜基纤维素膜制备及SO2渗透机理研究[J].膜科学与技术,2004,24(3):1-3,9.14.吴江曹义鸣等.新型α—纤维素膜制备与性能研究[J].高分子学报,2002(4):520-524.15.邢丹敏曹义鸣.膜法有机蒸气回收系统在工业中的应用[J].膜科学与技术,2000,20(4):43-46.16.金美芳曹义鸣.膜吸收法脱除二氧化硫[J].膜科学与技术,1999,1 9(3):44-46.17.刘桂香曹义鸣.用于有机蒸汽分离的PAN—SR复合膜的研究[J].膜科学与技术,1997,17(5):21-27.18.邢丹敏曹义鸣.聚砜中空纤维膜法空气除湿的研究[J].膜科学与技术,1997,17(2):38-42,63.19.邓麦村曹义鸣.气体膜分离技术在我国的发展现状与展望[J].现代化工,1996,16(10):13-18.20.王仁文曹义鸣.中空纤维膜N2—H2分离器分离过程的数学模型[J].膜科学与技术,1992,12(1):42-47.21.陈燕淑曹义鸣.富氮膜分离过程的理论分析和实验研究[J].化工学报,1991,42(6):647-652.22.曹义鸣中盐文行.用固定膜萃取装置进行CYANEX272萃取钼(V I)的机理研究[J].化学反应工程与工艺,1990,6(3):67-73.23.曹义鸣中盐文行.用二烷基膦酸CYANEX272萃取钼(Ⅵ)的萃取平衡研究[J].膜科学与技术,1989,9(4):6-12.24 Lei Shi, Rong Wang, Yiming Cao, Chunsheng Feng, David Tee Liang and Joo Hwa Tay .Fabrication of Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluropropylene) (PVDF-HFP) Asymmetric Microporous Hollow Fiber Membranes[J].Journal of Membrane Science. (Available online 12 August 2007)25 Chengwen Song, Tonghua Wang, Xiuyue Wang, Jieshan Qiu and Yiming Cao .Preparation and gas separation properties of poly(furf uryl alcohol)-based C/CMS composite membranes[J]. Separation and Purification Technology, (Available online 24 May 2007)26 Guodong Kang, Ming Liu, Bin Lin, Yiming Cao and Quan Yua n .A novel method of surface modification on thin-film composite r everse osmosis membrane by grafting poly(ethylene glycol)[J].Polym er,2007, 48(5): 1165-1170。
纳米氧化锌改性纤维素绝缘纸力学和热学性能的分子动力学模拟
纳米氧化锌改性纤维素绝缘纸力学和热学性能的分子动力学模拟张钰业;张镱议;韦文厂;苏至诚;兰丹泉;罗世豪【期刊名称】《物理学报》【年(卷),期】2024(73)12【摘要】随着电力负荷激增和电压水平不断提高,绝缘纸的力学性能和热稳定性面临着严峻挑战.然而,由于缺乏直接的科学理论或模拟指导,传统低效的“试错性”试验难以快速高效地研发新型纤维素复合绝缘纸.针对这一问题,本文提出通过分子动力学模拟,研究纳米氧化锌(nano-ZnO)对纤维素的力学和热学性能的提升效果.首先设计了nano-ZnO/纤维素复合材料模型,然后从微观角度分析了不同nano-ZnO 含量的改性纤维素的力学性能和热稳定性,从而确定nano-ZnO和纤维素的最佳配比.结果表明,相比于未改性模型,nano-ZnO改性纤维素模型的力学性能、内聚能密度、玻璃化转变温度和导热系数均有提升,弹性模量最高提升了45.31%,导热系数最高提升了41.49%.因为nano-ZnO的加入能够有效填充纤维网络中的空隙,并增强纤维素链之间的作用力和导热通道,从而提升纤维素的热力学性能.本工作为可快速制备出具有优良热力学性能的改性纤维素绝缘纸提供有价值的理论参考.【总页数】10页(P1-10)【作者】张钰业;张镱议;韦文厂;苏至诚;兰丹泉;罗世豪【作者单位】广西大学电气工程学院;广西大学【正文语种】中文【中图分类】TQ3【相关文献】1.水分对变压器绝缘纸性能影响的分子动力学模拟2.含纳米氧化锌丁腈橡胶摩擦学行为的分子动力学模拟3.纳米SiO2表面KH550接枝密度对改性纤维素绝缘纸力学性能与热稳定性的影响4.六方氮化硼纳米掺杂增强环氧树脂热学和力学性能的分子动力学模拟5.纳米ZnO改性聚丙烯热力学性能的分子动力学模拟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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S02Pe m e to r o m a c fSulo i s o fe lu o eM e b a r a i n Pe f r n e o f x deBa eM di d Cel l s m r ne i
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摘 要 : 分 别 使 用 二 甲基 亚 砜 浸 泡 的物 理 方法 及 苯基 乙烯 基 亚 砜 加 成 的化 学 方法 对 纤 维 素 膜进 行 了 改 性 , 并 对 改性 膜
的性 能进行了测试。结果 表明改性后纤维素膜 仍为致密结构,s o 的渗透性 能及其对 N 的分离性能明显提高 ,其中改 性液中添加二 甲基亚砜的均相化 学加成 反应所得 的改性膜具有较好的 s o 渗透稳定性。 关键 词:苯基乙烯 基亚砜 ;纤维素膜 ;二氧化硫 ;化学改性
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第 2 卷 第 2期 l 2 0 年 4 程
学 报
No 2 、 . . b1 2l Ap . 2 0 r 07
J u a fCh m ia g n e ig o Chn s iest s o r lo n e c lEn i e r f ie eUnv rii n e
woud b i g ltl h g o me r e sr t r,a d t e mo fe el l s mb a e tl s ow ey d n e l rn i e c a e t mb a tucu e n h di d c l o e me r ssil h t n n i u n v r e s
文 章 编 号 : 1 0 -0 52 0 )20 1 -5 0 39 1(0 70 -2 60
亚砜基改性纤维 素膜 的 S 2 O 气体渗透性 能研 究
刘振峰 介兴 明 , , 金培 涛 杨林松 曹义呜 袁 权 , , ,
(. 1中国科 学院 大连化 学物理研 究所, 辽宁 大连 162 ; 2防化研 究院, 10 3 . 北京 12 0 ) 025
sr cu e tu t r .Bo h m o i c to eh d t d f a in m t o s woud b ig g e t i p o e ns o O2 e me to e f r n c f i l rn r a m r v me t n S p r ai n p ro ma e o