Ti/Zr复合陶瓷膜的制备及其纳滤性能研究文献综述
2020-04-07 15:25:12
文 献 综 述
1.1 膜技术介绍
1.1.1概述
膜技术(Membrane Technology)是材料科学和过程工程科学等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的新领域,是当代新型高效的共性技术,特别适合于现代工业对节能、低品位原材料再利用和消除环境污染的需要,成为实现经济可持续发展战略的重要组成部分[1]。
膜分离技术以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、 浓度差 电位差等)时 ,原料侧组分选择性地透过膜以达到分离、提纯的目的。 膜分离技术以其低能耗、高效率被认为是理想的分离技术之一。 专家认为”在 21 世纪的多数工业中,膜技术将扮演着战略的角色” [1]。
膜分离过程具有以下特点[2]:①膜分离过程一般不发生相变化,因此膜分离技术是一种节能技术;②膜分离过程是在压力驱动下,在常温下进行分离,特别适合于对热敏物质,如酶进行浓缩与精致;③膜分离技术适用于分离的范围极广,从微米级到微生物菌体,甚至离子级都有用武之地;④膜分离技术以压力差作为驱动力,因此采用装置简单,操作方便。
1.1.2 主要的膜技术分类(随膜孔径由大到小罗列)
1、微滤(MF)
在膜分离技术应用中,微孔滤膜是产业化最早,应用面最广,同时也是消耗量最大的一个膜品种。由于微孔滤膜过滤技术具有使用方法简单、快速、高效节能等优点,因而倍受关注和采纳,现已被广泛应用到食品饮料、医药、化工、电子、能源及环保等领域[3]。微滤是一种以压差为推动力截留水中粒径在0.02~10μm之间的颗粒物的膜分离技术。其作用原理是一个筛分过程,操作压力一般为0.1~7kpa,孔径范围0.1~75μm。微滤的操作过程有两种,一种是死端过滤:溶剂和小于膜孔的溶质粒子在压力的推动下透过膜,大于膜孔径的粒子被截留,通常堆积在膜孔径上,随着时间的增加,膜表面的积聚物增加,导致渗透性下降,需更换膜。另一种是错流过滤:在压力的推动下料液平行于膜面流动,把膜面上的滞留物带走,从而使膜表面污垢减少。
2、超滤(UF)
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