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高分子功能膜材料
2023/11/24主要內(nèi)容高分子功能膜材料概述二高分子功能膜的制備方法三高分子分離膜的分離機理與應(yīng)用2023/11/24一、高分子功能膜定義
高分子功能膜是一種具有選擇性透過能力的膜型材料,也是具有特殊傳質(zhì)功能的高分子材料,通常稱為分離膜,也稱功能膜。用膜分離物質(zhì)一般不發(fā)生相變、不耗費相變能,同時具有較好的選擇性,且膜把產(chǎn)物分在兩側(cè),很容易收集,是一種能耗低,效率高的分離材料,從功能上來說,高分子分離膜具有物質(zhì)分離、識別物質(zhì),能量轉(zhuǎn)化和物質(zhì)轉(zhuǎn)化等功能。利用其在不同條件下顯出的特殊性質(zhì),已經(jīng)在許多領(lǐng)域獲得應(yīng)用。
2023/11/24
高分子功能膜分類
混合物分離分離膜
使用功能劃分藥物釋放緩釋膜分割作用保護膜
氣體分離膜高
液體分離膜分
根據(jù)被分離物質(zhì)性質(zhì)固體分離膜子
離子分離膜功
微生物分離膜能
被分離物質(zhì)粒度大小超細濾膜、超濾膜、微濾膜膜
沉積膜膜形成過程溶劑注膜界面膜動態(tài)形成膜密度膜根據(jù)膜性質(zhì)相變形成膜乳化膜多孔膜
2023/11/24
膜分離機理篩分和溶解-擴散
多孔膜的分離機理主要是篩分原理,依膜表面平均孔徑的大小而區(qū)分為微濾(0.1-10?)、超濾(2-100?)、納濾(0.5-5?),以截留水和非水溶液中不同尺寸的溶質(zhì)分子。多孔膜表面的孔徑有一定的分布,其分布寬度與制膜技術(shù)有關(guān)而成為分離膜質(zhì)量的一個重要標志。一般來說,分離膜的平均孔徑要大于被截留的溶質(zhì)分子的分子尺寸。這是由于親水性的多孔膜表面吸附有活動性、相對較小的水分子層而使有效孔徑相應(yīng)變小,這種效應(yīng)孔徑愈小愈顯著。表面荷電的多孔膜可以在表面吸附一層以上的對離子,因而荷點膜的有效孔徑比一般多孔膜更小。相同孔徑的膜,荷電量的膜水通量比一般多孔膜大得多。
2023/11/24高分子分離膜制備材料
原則上講,凡能成膜的高分子材料均可用于制備分離膜。但實際上,真正成為工業(yè)化膜的膜材料并不多。這主要決定于膜的一些特定要求,如分離效率、分離速度等。此外,也取決于膜的制備技術(shù)。目前,實用的有機高分子膜材料有:纖維素酯類、聚砜類、聚酰胺類及其他材料。從品種來說,已有成百種以上的膜被制備出來,其中約40多種已被用于工業(yè)和實驗室中。以日本為例,纖維素酯類膜占53%,聚砜膜占33.3%,聚酰胺膜占11.7%,其他材料的膜占2%,可見纖維素酯類材料在膜材料中占主要地位。2023/11/24二、高分子功能膜的制備方法
相轉(zhuǎn)換法粉末燒結(jié)多孔膜制備拉伸致孔法熱致相分離法核徑跡法鋁陽極氧化多孔氧化鋁膜制備方法溶劑涂層揮發(fā)法 致密膜的制備水面擴展揮發(fā)法支撐膜加涂層復合膜的制備支撐膜加水面擴展連續(xù)超薄膜界面縮聚法在位制備復合膜
2023/11/24膜的制備工藝對分離膜的性能十分重要。同樣的材料,由于不同的制作工藝和控制條件,其能差別很大。合理的、先進的制膜工藝是制造優(yōu)性能分離膜的重要保證。目前,國內(nèi)外的制膜方法很多,其中最實用的是相轉(zhuǎn)化法(流涎法和紡絲法)和復合膜化法。2023/11/24三、膜分離過程依所用驅(qū)動力分為濃度梯度驅(qū)動分離膜過程電場力驅(qū)動膜分離過程壓力驅(qū)動膜分離過程微濾超濾納濾反滲透氣體、液體膜分離透析電滲析2023/11/24典型的膜分離技術(shù)有微孔過濾(MF)、超濾(UF)、反滲透(RO)、納濾(NF)、滲析(D)、電滲析(ED)、液膜(LM)及滲透蒸發(fā)(PV)等。1.
微孔過濾和微孔膜的特點微孔過濾技術(shù)始于十九世紀中葉,是以靜壓差為推動力,利用篩網(wǎng)狀過濾介質(zhì)膜的“篩分”作用進行分離的膜過程。實施微孔過濾的膜稱為微孔膜。2023/11/24
微孔膜是均勻的多孔薄膜,厚度在90~150μm左右,過濾粒徑在0.025~10μm之間,操作壓在0.01~0.2MPa。到目前為止,國內(nèi)外商品化的微孔膜約有13類,總計400多種。
微孔膜的主要優(yōu)點為:
①孔徑均勻,過濾精度高。能將液體中所有大于制定孔徑的微粒全部截留;
②孔隙大,流速快。一般微孔膜的孔密度為107孔/cm2,微孔體積占膜總體積的70%~80%。由于膜很薄,阻力小,其過濾速度較常規(guī)過濾介質(zhì)快幾十倍;2023/11/24③無吸附或少吸附。微孔膜厚度一般在90~150μm之間,因而吸附量很少,可忽略不計。
④無介質(zhì)脫落。微孔膜為均一的高分子材料,過濾時沒有纖維或碎屑脫落,因此能得到高純度的濾液。
微孔膜的缺點:
①顆粒容量較小,易被堵塞;
②使用時必須有前道過濾的配合,否則無法正常工作。2023/11/24微孔過濾技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域
微孔過濾技術(shù)目前主要在以下方面得到應(yīng)用:(1)微粒和細菌的過濾??捎糜谒母叨葍艋?、食品和飲料的除菌、藥液的過濾、發(fā)酵工業(yè)的空氣凈化和除菌等。(2)微粒和細菌的檢測。微孔膜可作為微粒和細菌的富集器,從而進行微粒和細菌含量的測定。2023/11/24(3)氣體、溶液和水的凈化。大氣中懸浮的塵埃、纖維、花粉、細菌、病毒等;溶液和水中存在的微小固體顆粒和微生物,都可借助微孔膜去除。(4)食糖與酒類的精制。微孔膜對食糖溶液和啤、黃酒等酒類進行過濾,可除去食糖中的雜質(zhì)、酒類中的酵母、霉菌和其他微生物,提高食糖的純度和酒類產(chǎn)品的清澈度,延長存放期。由于是常溫操作,不會使酒類產(chǎn)品變味。(5)藥物的除菌和除微粒。以前藥物的滅菌主要采用熱壓法。但是熱壓法滅菌時,細菌的尸體仍留在藥品中。而且對于熱敏性藥物,如胰島素、血清蛋白等不能采用熱壓法滅菌。對于這類情況,微孔膜有突出的優(yōu)點,經(jīng)過微孔膜過濾后,細菌被截留,無細菌尸體殘留在藥物中。常溫操作也不會引起藥物的受熱破壞和變性。2023/11/242.超濾和超濾膜的特點超濾技術(shù)始于1861年,其過濾粒徑介于微濾和反滲透之間,約5~10nm,在0.1~0.5MPa
的靜壓差推動下截留各種可溶性大分子,如多糖、蛋白質(zhì)、酶等相對分子質(zhì)量大于500的大分子及膠體,形成濃縮液,達到溶液的凈化、分離及濃縮目的。超濾技術(shù)的核心部件是超濾膜,分離截留的原理為篩分,小于孔徑的微粒隨溶劑一起透過膜上的微孔,而大于孔徑的微粒則被截留。膜上微孔的尺寸和形狀決定膜的分離效率。2023/11/24超濾膜均為不對稱膜,形式有平板式、卷式、管式和中空纖維狀等。超濾膜的結(jié)構(gòu)一般由三層結(jié)構(gòu)組成。即最上層的表面活性層,致密而光滑,厚度為0.1~1.5μm,其中細孔孔徑一般小于10nm;中間的過渡層,具有大于10nm的細孔,厚度一般為1~10μm;最下面的支撐層,厚度為50~250μm,具有50nm以上的孔。支撐層的作用為起支撐作用,提高膜的機械強度。膜的分離性能主要取決于表面活性層和過度層。2023/11/24中空纖維狀超濾膜的外徑為0.5~2μm。特點是直徑小,強度高,不需要支撐結(jié)構(gòu),管內(nèi)外能承受較大的壓力差。此外,單位體積中空纖維狀超濾膜的內(nèi)表面積很大,能有效提高滲透通量。制備超濾膜的材料主要有聚砜、聚酰胺、聚丙烯腈和醋酸纖維素等。超濾膜的工作條件取決于膜的材質(zhì),如醋酸纖維素超濾膜適用于pH=3~8,三醋酸纖維素超濾膜適用于pH=2~9,芳香聚酰胺超濾膜適用于pH=5~9,溫度0~40℃,而聚醚砜超濾膜的使用溫度則可超過100℃。2023/11/24
超濾膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域超濾膜的應(yīng)用也十分廣泛,在作為反滲透預處理、飲用水制備、制藥、色素提取、陽極電泳漆和陰極電泳漆的生產(chǎn)、電子工業(yè)高純水的制備、工業(yè)廢水的處理等眾多領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。超濾技術(shù)主要用于含分子量500~500,000的微粒溶液的分離,是目前應(yīng)用最廣的膜分離過程之一,它的應(yīng)用領(lǐng)域涉及化工、食品、醫(yī)藥、生化等。主要可歸納為以下方面。2023/11/24(1)純水的制備。超濾技術(shù)廣泛用于水中的細菌、病毒和其他異物的除去,用于制備高純飲用水、電子工業(yè)超凈水和醫(yī)用無菌水等。(2)汽車、家具等制品電泳涂裝淋洗水的處理。汽車、家具等制品的電泳涂裝淋洗水中常含有1%~2%的涂料(高分子物質(zhì)),用超濾裝置可分離出清水重復用于清洗,同時又使涂料得到濃縮重新用于電泳涂裝。(3)食品工業(yè)中的廢水處理。在牛奶加工廠中用超濾技術(shù)可從乳清中分離蛋白和低分子量的乳糖。2023/11/24(4)果汁、酒等飲料的消毒與澄清。應(yīng)用超濾技術(shù)可除去果汁的果膠和酒中的微生物等雜質(zhì),使果汁和酒在凈化處理的同時保持原有的色、香、味,操作方便,成本較低。(5)在醫(yī)藥和生化工業(yè)中用于處理熱敏性物質(zhì),分離濃縮生物活性物質(zhì),從生物中提取藥物等。(6)造紙廠的廢水處理。2023/11/24澄清果蔬汁加工工藝超濾2023/11/243.反滲透原理及反滲透膜的特點滲透是自然界一種常見的現(xiàn)象。人類很早以前就已經(jīng)自覺或不自覺地使用滲透或反滲透分離物質(zhì)。目前,反滲透技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成為一種普遍使用的現(xiàn)代分離技術(shù)。在海水和苦咸水的脫鹽淡化、超純水制備、廢水處理等方面,反滲透技術(shù)有其他方法不可比擬的優(yōu)勢。2023/11/24滲透和反滲透的原理如圖所示。如果用一張只能透過水而不能透過溶質(zhì)的半透膜將兩種不同濃度的水溶液隔開,水會自然地透過半透膜滲透從低濃度水溶液向高濃度水溶液一側(cè)遷移,這一現(xiàn)象稱滲透(圖a)。這一過程的推動力是低濃度溶液中水的化學位與高濃度溶液中水的化學位之差,表現(xiàn)為水的滲透壓。隨著水的滲透,高濃度水溶液一側(cè)的液面升高,壓力增大。當液面升高至H時,滲透達到平衡,兩側(cè)的壓力差就稱為滲透壓(圖b)。滲透過程達到平衡后,水不再有滲透,滲透通量為零。2023/11/24滲透與反滲透原理示意圖2023/11/24如果在高濃度水溶液一側(cè)加壓,使高濃度水溶液側(cè)與低濃度水溶液側(cè)的壓差大于滲透壓,則高濃度水溶液中的水將通過半透膜流向低濃度水溶液側(cè),這一過程就稱為反滲透(圖c)。反滲透技術(shù)所分離的物質(zhì)的分子量一般小于500,操作壓力為2~100MPa。用于實施反滲透操作的膜為反滲透膜。反滲透膜大部分為不對稱膜,孔徑小于0.5nm,可截留溶質(zhì)分子。2023/11/24
制備反滲透膜的材料主要有醋酸纖維素、芳香族聚酰胺、聚苯并咪唑、磺化聚苯醚、聚芳砜、聚醚酮、聚芳醚酮、聚四氟乙烯等。反滲透膜的分離機理至今尚有許多爭論,主要有氫鍵理論、選擇吸附-毛細管流動理論、溶解擴散理論等。反滲透膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域反滲透膜最早應(yīng)用于苦咸水淡化。隨著膜技術(shù)的發(fā)展,反滲透技術(shù)已擴展到化工、電子及醫(yī)藥等領(lǐng)域。反滲透過程主要是從水溶液中分離出水,分離過程無相變化,不消耗化學藥品,這些基本特征決定了它以下的應(yīng)用范圍。2023/11/24(1)海水、苦咸水的淡化制取生活用水,硬水軟化制備鍋爐用水,高純水的制備。近年來,反滲透技術(shù)在家用飲水機及直飲水給水系統(tǒng)中的應(yīng)用更體現(xiàn)了其優(yōu)越性。(2)在醫(yī)藥、食品工業(yè)中用以濃縮藥液、果汁、咖啡浸液等。與常用的冷凍干燥和蒸發(fā)脫水濃縮等工藝比較,反滲透法脫水濃縮成本較低,而且產(chǎn)品的療效、風味和營養(yǎng)等均不受影響。(3)印染、食品、造紙等工業(yè)中用于處理污水,回收利用廢業(yè)中有用的物質(zhì)等。2023/11/24海水的淡化2023/11/24工業(yè)應(yīng)用的反滲透裝置2023/11/244.納濾膜
納濾膜是八十年代在反滲透復合膜基礎(chǔ)上開發(fā)出來的,是超低壓反滲透技術(shù)的延續(xù)和發(fā)展分支,早期被稱作低壓反滲透膜或松散反滲透膜。目前,納濾膜已從反滲透技術(shù)中分離出來,成為獨立的分離技術(shù)。2023/11/24納濾膜主要用于截留粒徑在0.1~1nm,分子量為1000左右的物質(zhì),可以使一價鹽和小分子物質(zhì)透過,具有較小的操作壓(0.5~1MPa)。其被分離物質(zhì)的尺寸介于反滲透膜和超濾膜之間,但與上述兩種膜有所交叉。目前關(guān)于納濾膜的研究多集中在應(yīng)用方面,而有關(guān)納濾膜的制備、性能表征、傳質(zhì)機理等的研究還不夠系統(tǒng)、全面。進一步改進納濾膜的制作工藝,研究膜材料改性,將可極大提高納濾膜的分離效果與清洗周期。2023/11/24
5.透析與電滲析
透析是最早發(fā)明的膜分離過程。此法效率低,速度慢,處理量小。人工腎膜材料由丙烯酸酯類、聚砜、聚丙烯腈、聚苯醚(PPO)等.正負離子在電場驅(qū)動下分別向與之對應(yīng)的電極遷移,速度快,加入有陰陽離子交換膜組成的膜對,即可使離子通過交換膜而實
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