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膜分离过程

第三章、膜分离过程的机理 第一节、基本传质形式 第二节、多孔膜的传递 1、气体通过多孔膜的扩散 2、优先吸附毛细管流动模型 3、摩擦模型 第三节、致密膜的传递 1、理想体系的传递 2、相互作用体系 3、结晶度的影响 第四节、膜的传递统一化方法 第一节、基本传质形式 n在膜分离过程中。

膜分离过程Tag内容描述:<p>1、第三章、膜分离过程的机理 第一节、基本传质形式 第二节、多孔膜的传递 1、气体通过多孔膜的扩散 2、优先吸附毛细管流动模型 3、摩擦模型 第三节、致密膜的传递 1、理想体系的传递 2、相互作用体系 3、结晶度的影响 第四节、膜的传递统一化方法 第一节、基本传质形式 n在膜分离过程中,存在3种 基本传质形式,即被动传 递、促进传递和主动传递 。 n在被动传递过程,当推动 力保持不变时,达到稳定 后膜通量为常数,通量(J )与推动力(X)之间的关 系为线性,对单组分而言 ,符合Fick维象定律,将质 量通量与浓度差关联。 3.1、基本传质。</p><p>2、第十章 其他分离过程,第十章 其他分离过程,第一节 离子交换 第二节 萃取 第三节 膜分离,本章主要内容,一、离子交换剂概述 二、离子交换基本原理 三、离子交换速度,本节的主要内容,第一节 离子交换,(一)离子交换剂的分类 一般将具有离子交换功能的物质称为离子交换剂。离子交换剂可以是任何物质,包括有机离子交换剂(天然的和合成的)和无机离子交换剂(如沸石等)。,一、离子交换剂概述,第一节 离子交换,离子交换树脂分类方法多种: (1)按物理结构:可分为凝胶型、大孔型和等孔型。 (2)按合成单体:可分为苯乙烯系、酚醛系和丙烯系。</p><p>3、第七章膜分离过程,膜的应用,膜,海水淡化,工业废水处理,城市废水资源化,天然气,生物质利用,能源,水资源,传统工业,生态环境,除尘,CO2控制,制药,食品,化工与石化,电子,冶金,燃料电池,洁净燃烧,膜,料液,水,小分子,大分子,渗透液,定义:具有选择性分离的功能薄膜材料。,“21世纪的多数工业中,膜技术扮演着战略的角色”“谁掌握了膜技术,谁就掌握了21世纪的未。</p><p>4、发酵工程,山东农业大学生命科学学院 刘丽英 lllylxy,第十三章 膜分离过程,膜分离过程的中心是膜本身。 膜必须是半透膜。 上世纪中叶,已人工制得半透膜,但透过速度低、选择性差、易阻塞,未能应用在工业上。,1960年发明,透过速度较大,具不对称结构,表面为活性层,孔径100nm左右,厚0.20.5微米,起过滤作用,下面为50一100微米的支持层,孔径0.11.0 微米,起支持活性层的作用。</p><p>5、生物分离工程、膜分离、2,1膜技术的概述和类型膜分离技术近20年来发展起来,已广泛应用于生物工程、食品、医药、化工和水处理等各个领域;膜分离技术是利用半透膜作为阻隔层进行选择的技术,允许一些成分渗透,同时保留混合物中的其他成分,从而达到分离的目的。膜分离技术具有设备简单、操作方便、无相变、无化学变化、处理效率高和节能等优点,作为一种单元操作越来越受到重视。膜分离,3,膜分离,20世纪30年代的微孔。</p><p>6、17 膜分离过程,膜分离过程的中心是膜本身。 膜必须是半透膜。 上世纪中叶,已人工制得半透膜,但透过速度低、选择性差、易阻塞,未能应用在工业上。,1960年发明,透过速度较大,具不对称结构,表面为活性层,孔径100nm左右,厚0.20.5微米,起过滤作用,下面为50一100微米的支持层,孔径0.11.0 微米,起支持活性层的作用。 而早期的膜,其结构与方向无关,称为对称膜。,不对称膜,不对称结构。</p><p>7、第六章 膜分离过程,第一节 膜和膜分离过程的分类与特性 第二节 膜的基本理论 第三节 膜的应用,膜的定义两相之间的不连续区间。膜即“区间”不是通常的相界面,可为气相、液相和固相,可以均相或非均相、对称或非对称,荷电或中性。 膜的优点:过程一般较简单,费用低、效率较高、常温下操作。,第六章 膜分离过程,第一节 膜和膜分离过程的分类与特性,一、膜的分类 膜分离的实质物质通过膜的传递速率不同而得到分离。</p><p>8、第六章 膜分离过程,第一节 膜和膜分离过程的分类与特性 第二节 膜的基本理论 第三节 膜的应用,膜的定义两相之间的不连续区间。膜即“区间”不是通常的相界面,可为气相、液相和固相,可以均相或非均相、对称或非对称,荷电或中性。 膜的优点:过程一般较简单,费用低、效率较高、常温下操作,第六章 膜分离过程,第一节 膜和膜分离过程的分类与特性,一、膜的分类 膜分离的实质物质通过膜的传递速率不同而得到分离。。</p>
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