




优先吸附-毛细管流动模型:由于膜表面对渗透物的优先吸附作用,在膜的上游侧表面形成一层该物质富集的吸附液体层。然后,在压力作用下通过膜的毛细管,膜研究设备,连续进入产品溶液中。此模型能描述多孔膜的反渗透过程。
---可逆热力学导出的模型:膜分离过程通常不只依赖于单一的推动力,膜研究设备报价,而且还有伴生效应(如浓差极化)。不可逆热力学唯象理论统一关联了压力差、浓度差、电位差对传质通量的关系,采用线性唯象方程描述这种具有伴生效应的过程,并以配偶唯象系数描述伴生效应的影响。
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压力:0-3mpa
加热温度:0-300℃
气体:n2、h2、o2、he、ar、ch4、so2、co2、co、等常规气体(混合气or纯气均可)
气体流量:5sccm-10slm
膜池尺寸:可订做
膜池密封:氟橡胶
膜池开启方式:电动升降
应用方向:膜分离;膜透性测试
主要功能:测试膜的透过性。气体经管路流进膜池,经膜选择性透过后进入分析仪器,进行检测,分析膜的透过性。
适用材料:塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高阻隔材料、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质等材料
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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,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,膜研究设备,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,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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