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文檔簡介
1、膜過程包括各式各樣的分離問題,某一具體過程需要某種特定的膜。因此膜的結(jié)構(gòu)和功能表現(xiàn)出很大的差異。為了確定對特定分離任務可選用的膜,需對膜進行表征,而膜的孔徑是膜的最重要參數(shù)之一。目前許多方法已經(jīng)用于孔徑和孔徑分布的測定,但尚無一種簡單的、能在寬范圍內(nèi)覆蓋全部孔徑大小、對任何孔均適用的測定方法。 本文根據(jù)固液吸附理論,設計了一種新的測定多孔膜的孔徑及孔徑分布的方法-液液界面法。通過采用不相容的兩種混合液體,可使混合液體表面張力遠低
2、于單組分純液體,從而可在低壓力下測定多孔膜的孔徑。隨著所施加的測試壓力逐步增加,更小孔徑的膜孔道被打開,即液體可透過的膜孔道數(shù)目逐步增多,透過膜的液體流量也相應增加。根據(jù)流體機械能衡算理論,由測定指定壓力下的透過液體流量,可簡便快速作出多孔膜孔徑分布曲線。通過試驗表明:異丁醇與PVDF中空纖維疏水膜的表面張力為零,完全潤濕膜,試驗中不產(chǎn)生額外壓力,是一種很好的測試PVDF中空纖維疏水膜孔徑及孔徑分布的試劑。而含氫硅油(含氫≥1.2%)-
3、水體系可以很好的測定PVDF中空纖維親水膜的孔徑及孔徑分布。 然后用PMMA作為標準物進行溶質(zhì)截留法實驗,考察了切向流速和原料濃度對PVDF中空纖維膜表觀截留率的影響。在表觀截留率的基礎上,選擇了測定膜孔徑分布范圍的最佳操作條件。由試驗得出:試驗條件應選擇在達到所需膜通量時允許的盡可能大的切向流速,切向流速越大,其表觀截留率越接近真實截留率。原料濃度應在能檢測范圍內(nèi)的低濃度下。原料濃度越低,試驗中濃差極化和動態(tài)膜的影響就越小。隨
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