




膜分离的效能,取决于膜本身的属性。膜可分液膜和固体膜。固体膜又可分:无机多孔膜,由无机质的多孔材料构成。将胶体和不溶性微粒强制沉积于无机多孔膜上便制成动力形成膜;合成膜,通常采用---纤维素、芳香族聚---、聚砜、聚乙烯等高分子材料制成。合成膜又分为离子交换膜、均质膜和多孔膜:离子交换膜由带有可电离的阳离子或阴离子的高分子材料所构成;均质膜是均匀的高分子薄膜;多孔膜是在铸膜液中加发孔剂,膜研究设备厂家,经过蒸发和凝胶分离而成的。
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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,膜研究设备公司,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,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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1831年,膜研究设备多少钱,j.v.mitchell系统地研究了天然橡胶的透气性,用高聚物膜进行了氢气和---混合气的渗透实验,发现了不同种类气体分子透过膜的速率不同的现象,首先提出了用膜实现气体分离的可能性。1866年,t.craham研究了橡胶膜对气体的渗透性能,并提出了现在广为人知的溶解—扩散机理。虽然在100多年前就发现了利用膜实现气体分离的可能性,但由于当时的膜渗透速率很低,膜分离难以与传统的分离技术如深冷分离法、吸附分离法等竞争,未能引起产业界的足够重视。
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