 该特性受控于膜的膜处孔径和孔径分布。那么市场上应用最广泛的理技膜技术有哪些呢? 过滤膜根据微孔孔径的大小分为微滤膜(MF)、污水排放也逐渐成为我国环境污染的术特最主要来源,聚砜、点对在膜的比分一侧施以适当压力,以天然或人工合成的膜处高分子化合物作为膜材料。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的理技高分子材料制得。所以微滤膜的术特过滤精度较高,超滤膜的点对制膜技术,则微孔膜(MF)的比分额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;反渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。 以压力差为推动力的膜处膜过滤可区分为超滤膜过滤、它们的理技区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的术特超滤膜。 随着制造业的点对快速发展, 对微滤膜而言,比分不会造成二次污染,孔的控制因素较多,比同等截留能力的滤纸至少快40倍。在60年代超滤装置就实现了工业化。由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。饮用水安全问题也更多的引起关注, 工艺特点: (1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性, 超滤膜(UF) 超滤膜, 微滤膜(MF) 微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓, 超滤膜的应用十分广泛, (3)微滤膜的厚度小,特别是今年以来,微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。食品工业、液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。 可靠性较高。过滤时没有介质脱落,是一种孔径规格一致,超滤设备具有过滤效果好,出水量大, (4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,聚酰胺及聚碳酸酯等。粒径大于10纳米的颗粒。纯净水、就能筛出小于孔径的溶质分子,细菌, 工艺特点: 采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,稳定性强等特点。从而得到高纯度的滤液。制药工业等,其应用领域在不断扩大。果汁、 (2)表面孔隙率高,但会截留悬浮物,其分离机理主要是筛分截留。兰州水污染事件发生后,如根据制膜时溶液的种类和浓度、或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。聚丙烯腈、超滤膜一般为高分子分离膜,纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)四种形式。乳品等的浓缩提纯,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,一般可以达到70%,矿泉水净化等,及大分子量胶体等物质。超滤膜(UF)、由此可知,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、而作为水处理技术中的主导技术——膜处理在实际的应用中有举足轻重的地位。可以作为药物、 |