




气体膜分离技术的真正突破是在70年代末,1979年美国的mnsanto公司研制出“prism”气体膜分离裝置,“prism”装置采用聚砜-硅橡胶复合膜,以聚砜非对称膜中空纤维作为底膜,膜研究设备多少钱,在其中空纤维外表面真空涂覆一层致密的硅橡胶膜。聚砜底膜起分离作用,底膜的皮层仅有0.2μm左右,远比均质膜薄,因此其渗透速率---提高;硅橡胶涂层起到修补底膜皮层上的孔缺陷的作用,以---气体分离膜的高选择性。“prism”气体膜分离裝置自1980年商业应用以来,膜研究设备厂家,至今已有上百套装置在运行,用于合成氨弛放气中氢回收和石油炼厂气中氢回收。
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膜分离是在20世纪初出现,20世纪60年代后迅速---的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有、节能、、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,膜研究设备公司,因此,目前已广泛应用于食品、生物、、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等领域,产生了---的经济效益和社会效益,已成为当今分离科学中重要的手段之一。
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溶解-扩散模型:适用于液体膜、均质膜或非对称膜表皮层内的物质传递。在推动力作用下,渗透物质先溶解进入膜的上游侧,然后扩散至膜的下游侧,扩散是控制步骤。例如气体的渗透分离过程中,推动力是膜两侧渗透物质的分压差。当溶解服从亨利定律(见相平衡关联)时,组分的渗透率是组分在膜中的扩散系数和溶解度系数的乘积。混合气体的分离依赖于各组分在膜中渗透率的差异。溶解-扩散模型用于渗透蒸发(又称汽渗,上游侧为溶液,下游侧抽真空或用惰性气体携带,使透过物质汽化而分离)时,还须包括膜的汽液界面上各组分的热力学平衡关系。
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