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相似文献
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1.
徐又一是浙江大学材料与化学工程学院教授、博士生导师,浙江大学高分子科学与材料研究所副所长。徐又一从事高分子物理研究近40年来,坚持科学、严谨、求实、创新的理念,在高分子分离膜材料与膜分离技术、高分子光电材料等方面,破解了一个个神奇的“密码”,做出了突出的贡献。期间徐又一共发表论文213篇;主编或参编《膜分离技术及其应用》、《高分子膜材料》等著作;享受国务院“政府特殊津贴”,是我国高分子物理及高分子功能膜材料研究方面的专家。  相似文献   

2.
聚乙烯醇渗透汽化分离膜的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
在描述聚乙烯醇(PVA)成膜工艺制取不同类型的分离膜以及PVA膜的改性处理技术的基础上,给出了PVA膜渗透汽化(PV)分离有机物/水、有机物/有机物混合物的性能,讨论了交联剂、复合膜的支撑膜、高分子网络结构等对膜分离性能的影响,并分析了PV操作参数如料液浓度、操作温度等对分离性能的影响。提出了PVA膜在今后研究开发中的3个方向。  相似文献   

3.
随着膜科学的发展,高分子分离膜的应用越来越广泛。本文对高分子分离膜的分离原理、分类、用途及膜分离材料作简单介绍。  相似文献   

4.
膜分离技术     
膜分离技术是近几十年发展起来的高新技术,近年来发展尤为迅速。膜技术的作用是一种清洁生产技术,主要起分离作用。它的功能就是把一种物质和另一种物质分离开。膜现象的发现源于猪膀胱的半渗透现象。然而目前使用的膜绝大多数是人工制造的膜并按分离过程分为微滤、超滤、反渗透、纳滤等。  相似文献   

5.
壳聚糖在膜分离上的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
膜分离是工业上能耗最低的一种分离过程,选择合适的膜材料和制膜工艺,一直是分离膜研究的核心.随着全球新材料的开发朝着环境友好材料方向的发展,壳聚糖作为一种无毒、无污染、可生物降解的天然高分子,受到了国内外学者的广泛关注.文章综述了壳聚糖在反渗透膜、超滤膜、渗透-蒸发膜和气体分离膜上的应用及其研究进展.  相似文献   

6.
自从本世纪60年代反渗透技术应用于海水淡化和废水处理开创了膜分离的先例以来,随着膜学研究的飞速发展,利用选择性透过膜进行分离的研究不断取得了可喜的成果。由于膜分离系统具有许多其他分离方法所没有的优点,如:浓缩时不必经由相变化,能源效率高;不需要蒸发器或冷冻浓缩设备,投资成本低;可连续操作并除去极小粒子,澄清能力极强,易保持食品的某些功效和使食品的风味和芳香都不受损失等,因而近来随着膜分离设备的不断完善,它在各种行业,特别是食品工业上得到广泛应用。下面介绍反渗透、超滤、微孔过滤(精滤)与电渗析四种膜分离在食品中的应用,并将反渗透、  相似文献   

7.
膜分离新法--渗透蒸馏   总被引:3,自引:0,他引:3  
渗透蒸馏是一种无需热能即可进行分离的新型膜分离方法,对渗透蒸馏的原理、边界层问题、渗透蒸馏和其他分离技术的联用及其在食物、药品和生物制品中的应用进行了综述。  相似文献   

8.
对气体混合物或液体混合物具有分离功能的膜状高分子材料,称之为分离膜。分离膜就目前而言,主要有离子交换膜、透析膜、微孔过滤膜、超过滤膜、逆渗透膜、气体分离膜、渗透蒸发膜(有机液体分离膜)和液体膜等种类。高分子分离膜及其分离技术能对低浓度、分子结构类似、分子间作用力近似,以及难以分离的系统和热敏性配合物实现有效的分离。它与其他分离方法相比,具有能量消耗少、工艺连续和装置结构  相似文献   

9.
渗透汽化膜分离技术是当前分离膜研究中最活跃的领域之一,作为分离技术中的重要组成部分,近年来受到高度重视.随着现代工业的发展,与优先透水膜相比,优先透有机物膜具有更大的发展潜力和应用价值,本文简述了优先透有机物渗透汽化膜材料的研究进展和改性状况。  相似文献   

10.
膜分离技术在生化产品制备中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了超滤、纳滤和微滤等几种膜分离技术在生化产品分离纯化中的应用现状,以及膜分离技术应用于生化产品制备现存的问题。膜分离技术是一项新兴的物质分离浓缩技术,分离纯化生化产品效果较好,选用更佳的膜材料以及多种膜分离技术连用是其今后的发展方向。  相似文献   

11.
渗透气化(PV)是一种分离液体混合物的新型选择性膜分离技术,近年来已广泛用于从稀水溶液中分离回收高附加值有机物。介绍了基于PV技术的耦合工艺从稀水溶液中回收有机物的优势,回顾了渗透汽化与其它工艺耦合过程的发展历程,特别是渗透气化-分凝(PVFC)耦合工艺从稀溶液中高效分离回收高纯度高沸点有机物的研究进展。蒸汽渗透(VP)与PV膜分离过程遵循相同的分离机理,其耦合工艺也极具利用价值一并综述。通过PVFC过程强化新工艺,有望解决低浓度水溶液中高沸点有机物难以高效分离回收以及传统技术高能耗的问题,实现稀溶液中高附加值有机物的资源化利用。  相似文献   

12.
蒸汽渗透(Vapor permeation)是分离混合蒸汽的有效技术之一,与渗透汽化(Pervaporatjon)不同,在该过程中由于膜只与蒸汽接触,膜的溶胀大为减弱,所以它在保留了渗透汽化一些优点的同时也克服了渗透汽化的一些缺点。本文介绍了近年来蒸汽渗透膜分离技术在有机溶剂气相脱水,挥发性有机物(VOCs)的脱除以及有机溶剂混合物分离的研究成果以及发展前景。文章列举了在上述领域中常用的分离膜的材料、性质及分离过程,展示了蒸汽渗透过程的特点及其应用前景。  相似文献   

13.
 渗透汽化(pervaporation,简称PV)是一种新型膜分离技术。该技术用于液体混合物的分离, 其突出的优点是能够以低的能耗实现蒸馏、萃取、吸收等传统方法难以完成的分离任务。它特别适用于蒸馏法难以分离或不能分离的近沸点、恒沸点混合物以及同分异构体的分离; 对有机溶剂及混合溶剂中微量水的脱除及废水中少量有机污染物的分离具有明显的技术上和经济上的优势; 还可以同生物及化学反应耦合, 将反应生成物不断脱除, 使反应转化率明显提高。所以, 渗透汽化技术在石油化工、医药、食品、环保等工业领域中具有广阔的应用前景及市场。  相似文献   

14.
渗透汽化膜分离技术及其研究、应用进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
渗透汽化(pervaporation,简称PV)是一种新型膜分离技术。该技术用于液体混合物的分离 ,其突出的优点是能够以低的能耗实现蒸馏、萃取、吸收等传统方法难以完成的分离任务。它特别适用于蒸馏法难以分离或不能分离的近沸点、恒沸点混合物以及同分异构体的分离 ;对有机溶剂及混合溶剂中微量水的脱除及废水中少量有机污染物的分离具有明显的技术上和经济上的优势 ;还可以同生物及化学反应耦合 ,将反应生成物不断脱除 ,使反应转化率明显提高。所以 ,渗透汽化技术在石油化工、医药、食品、环保等工业领域中具有广阔的应用前景及…  相似文献   

15.
焦光联  吕建国  杨万荣 《甘肃科技》2007,23(3):88-90,71
膜分离技术广泛应用于石油化工中的分离、浓缩、纯化和废水处理等研究中,本文对膜分离技术在石油化工行业的应用进行了介绍,并对膜分离技术在石油化工行业中的应用发展提出了建议。  相似文献   

16.
介绍了超滤、纳滤、反渗透、离子交换膜分离、渗透汽化、气体分离、膜蒸馏、亲合膜分离、膜生物反应器等膜技术在生物工程中应用研究的新进展。  相似文献   

17.
分子筛膜是一种可以实现分子筛分的新型无机膜,是膜分离技术的重要组成部分.分子筛膜在分离过程中具有浓缩、纯化、分离和反应促进等作用,且能耗较低,是理想的膜分离和膜催化材料.随着工业的发展,物质的提纯、化学反应过程中产物的分离等分离条件愈加苛刻,对分子筛膜的耐酸性、抗腐蚀性等要求越来越高.因此,耐酸性和抗腐蚀性分子筛膜的制备技术和表征技术有待改进和完善,进而促进膜分离技术在工业生产中发挥更大的作用.主要介绍了耐酸性分子筛膜的制备以及应用现状,并展望了耐酸性分子筛膜在工业方面的发展前景.  相似文献   

18.
 对2000-2019年国家自然科学基金(NSFC)资助的膜分离项目进行统计,并对获得资助的项目类别、项目名称、项目负责人、经费数额、依托单位、地区进行分析,结果表明:(1)NSFC在膜分离领域共资助项目920项,累计资助经费达54684万元,项目资助数量和经费均呈现逐年增长的趋势。(2)北京、江苏、天津、浙江和辽宁是我国5大膜分离研究区域。(3)超滤、纳滤、反渗透和正渗透等膜法水处理技术在2010年后的立项数及经费快速上升,而膜反应器领域增长较为缓慢。(4)从重点项目和重大项目来看,近些年研究方向主要集中于气体分离领域中氢气膜分离技术和二氧化碳膜分离技术、水处理膜领域中膜法饮用水处理和污水再生技术等研究。  相似文献   

19.
膜分离技术具有效率高、操作方便、节能等优点,与传统其他传统分离技术相比,具有显著的优势.目前膜分离技术已经广泛应用于奶制品、饮料等食品工业生产中,特别在饮用水生产、热敏性食品物料的浓缩、食品功能成分的分离和制备等方面的应用具有显著的优势.基于当前研究进展和应用现状,对膜分离技术在食品工业中的应用进行了综述.  相似文献   

20.
渗透汽化作为一种新型膜分离技术,其突出优势是能够实现精馏、萃取、吸收等传统方法难以完成的分离任务,具有高效、节能、环保、不引入第三组分等优点。选用无机渗透汽化膜中试装置对镇平生产的纤维乙醇进行浓缩脱水实验,考察用该装置乙醇的脱水效果,为工业放大提供参考依据。  相似文献   

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