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聚偏氟乙烯(PVDF)膜表面亲水改性研究(3)

时间:2018-03-27 10:30来源:毕业论文
随着生物工程、食品饮料、医药产业及环境保护等方面的发展和应用的要求,膜分离技术将引领一下两个趋势: (1)耐高温的合成聚合物膜的开发和研究


随着生物工程、食品饮料、医药产业及环境保护等方面的发展和应用的要求,膜分离技术将引领一下两个趋势:
(1)耐高温的合成聚合物膜的开发和研究。这类膜主要用作高压蒸汽消毒,对生物工程及医药工业处理是非常重要的意义。
(2)耐污染膜的研发。在膜分离过程中,膜污染成为了膜使用寿命大大缩短的主要原因,如果能针对不同应用对象,选择不同的耐污染性的膜,毫无疑问的可以大大延长膜的使用寿命,增大膜的处理能力,从而可以减少清洗的时间和次数,降低膜污染,解决膜分离应用中这一常见的难题。此外耐污染膜如果可以投入使用还可以节省投资和运营成本,这对膜分离技术的普遍化应用具有十分重要的指导意义。在生物工程和医药产业中,还可以有效的提高有效成分的回收率。另外,我们可以推测膜分离技术将来在我国水处理及饮用水处理市场的应用会随着人们愈来愈关注人类居住的环境和饮用水安全而得迅速扩大。
我们根据中国膜产业协会依据近几年膜工业发展速度和经济建设的需求分析推测:至2015年底,我国膜市场需求将占到世界膜应用总量的10-15%。
1.4膜分离技术
1.4.1膜的定义
虽然膜技术已经发展了几十年,但是迄今为止关于膜一直都没有一个十分明确且完整的定义。从广义的角度而言,“膜”为两相之间的一个不连续区域,按照这个定义膜就可以分为气相、液相和固相,或者是它们其中的组合;它们可以是均相或者是非均相的,对称或者是非对称的,固体或者是液体的,中性或者是带荷电的,它们的厚度也可以从几微米到几毫米[7] 不等。1748 年,Abble Nellet 发现水能自发的穿过猪膀胱通过扩散作用而进入酒精溶液,发生渗透现象,这个现象启发了人们开始对膜分离进行研究。随着科学技术的进一步发展和新型膜材料的不断被发现,在1950年时,W.Juda 等成功地试制出了第一张具有实际应用价值的离子交换膜,使电渗析过程得到了比较快速的发展。1960 年,Loeb和Sourirajan [8-12]共同制备了醋酸纤文膜,它拥有高脱盐率、高渗透量,是一种非对称的反渗透膜,这个醋酸纤文膜的制成标志着膜的研究由实验室发展阶段迅速走向工业化大规模生产应用。
1.4.2膜分离技术的特点
(1) 膜分离是一种具有高效性的分离过程。针对不同的物质特性来选择合适的膜,借助膜拥有很高的选择性的特性,即可以有选择性地透过某些物质并且阻隔另一些物质的透过,即可十分有效地进行物质的分离、提纯和浓缩。
(2) 膜分离过程的能耗通常都非常低。大多数膜分离的过程一般都是在室温下进行的,被分离物质一般不会发生相变,与热分离过程相比,膜分离过程的能耗低,相应的成本也就低。
(3) 膜分离过程简单、易于放大并且易于与其他分离过程相结合,从而实现连续分离,使整个分离过程容易操作和控制。大多数膜分离过程的工作温度在常温下进行进行的,因此膜分离过程十分适合对热过敏物质的处理。膜分离的这种特性非常适合在食品加工工业、医药产业、生物技术等领域的运用。
(4) 膜分离的设备简单,操作简便,而且从开始分离到得到产品的过程经历的时间很短,可以适应频繁的开始和停下这样的连续循环的工作环境,并且不需要任何填加物或者添加剂,因而对需要分离的物质和环境都没有污染,是非常理想的分离器。
(5) 膜分离过程的处理能力和规模变化都可以很大,而且十分的容易。但是它的设备单价、运行费用、效率等都没有太大的变化,这为膜分离能够投入的批量生产提供了有利的支持。 聚偏氟乙烯(PVDF)膜表面亲水改性研究(3):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_11879.html
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