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陶瓷膜为管状多通道结构,该结构使得管式陶瓷膜具有较高的机械强度,能够承受较大的水流冲击。管式陶瓷膜的应用是基于“错流过滤”的原理:原水通过泵平行于陶瓷膜面流动,由于压力作用水流在陶瓷膜表面产生切向和法向的两个分力,垂直于膜面的法向力使得小分子滤液经过陶瓷膜上的微小孔隙滤出,平行于膜面的切向剪切力则把无法通过陶瓷膜孔隙的大分子截留物冲刷掉,使污染层保持在一个较薄的水平。基于这个原理,管式陶瓷膜的的滤饼层不易积累,能够保持过滤的高效、连续运行,但因过滤面积较小,过滤通量也较小,适合固液分离或高固含量原水的过滤。陶瓷膜应用领域运行稳定性;上海性能陶瓷膜现货
陶瓷膜又称无机陶瓷膜,是一种以无机陶瓷为材料,再经过特殊工艺制备而成的非对称膜,管式陶瓷膜管壁密布微孔,在压力作用下,原料液在 膜管内或膜外侧流动,小分子物质(或液体)透过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,从而达到分离、浓缩、纯化和环保等目的。陶瓷膜因具有耐高温,化学稳定性好,孔径分布窄,强度高,易于清洗等优异的材料性能,在中药行业具有普遍 的适用性.该技术的推广应用将对我国中药加工工艺的变革产生重要影响.对近年来陶瓷膜精制中药技术的研究进展,从陶瓷膜与其他精制技术的比较,陶瓷膜过程 及其机制,膜污染与防治等方面进行简要的总结.过滤陶瓷膜提纯设备陶瓷膜分离技术的特点;
陶瓷膜分离工艺是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:原料液在膜管内高速流动,在压力驱动下含小分子组分的澄清渗透液沿与之垂直方向向外透过膜,含大分子组分的混浊浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 陶瓷膜是由孔隙率30%~50%、孔径50nm~15μm的陶瓷载体,采用溶胶-凝胶法或其它工艺制作而成的非对称复合膜。用于分离的陶瓷膜的结构通常为三明治式的:支撑层(又称载体层)、过渡层(又称中间层)、膜层(又称分离层)。其中支撑层的孔径一般为1~20μm,孔隙率为30%~65%,其作用是增加膜的机械强度;中间层的孔径比支撑层的孔径小,其作用是防止膜层制备过程中颗粒向多孔支撑层的渗透,厚度约为20~60μm,孔隙率为30%~40%;膜层具有分离功能,孔径从0.8nm~1μm不等,厚度约为3~10μm,孔隙率为40%~55%。整个膜的孔径分布由支撑层到膜层逐渐减小,形成不对称的结构分布。
纳滤(NF) 是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术, 其截留分子量在80~1000的范围内,孔径为几纳米,因此称纳滤。基于纳滤分离技术的优越特性,其在制药、生物化工、 食品工业等诸多领域显示出广阔的应用前景。 对于纳滤而言,膜的截留特性是以对标准NaCl、MgSO4、CaCl2溶液的截留率来表征,通常截留率范围在60~90%,相应截留分子量范围在100~1000,故纳滤膜能对小分子有机物等与水、无机盐进行分离,实现脱盐与浓缩的同时进行。陶瓷膜具有高温稳定性;
膜处理技术被誉为"世界范围内的水处理技术".膜处理过程中约80%的膜为无机陶瓷膜.无机陶瓷膜因其具有化学稳定性好、机械强度大、耐酸碱、耐高温等优点.陶瓷膜层的制备方法主要有水热法、颗粒浸涂法、化学气相沉积法、模板合成法、溶胶-凝胶法等.溶胶-凝胶法制备陶瓷膜是国外研究较多的一种重要方法.对陶瓷膜和溶胶-凝胶法的概念、原理等进行介绍和阐述,在此基础上系统归纳了采用溶胶-凝胶法制备二氧化硅陶瓷膜、三氧化二铝陶瓷膜和三氧化二铝-二氧化硅复合陶瓷膜的研究进展、应用领域及存在问题,展望了陶瓷膜发展趋势.陶瓷膜的应用成本减少;多孔陶瓷膜反渗透膜设备
陶瓷膜孔经结构分支撑层、过渡层及分离层;上海性能陶瓷膜现货
微滤(MF)又称微孔过滤,它属于精密过滤,其基本原理是筛孔分离过程。微滤膜的材质分为有机和无机两大类,有机聚合物有醋酸纤维素、聚丙烯、聚碳酸酯、聚砜、聚酰胺等。无机膜材料有陶瓷和金属等。鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。对于微滤而言,膜的截留特性是以膜的孔径来表征,通常孔径范围在0.1~1微米,故微滤膜能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离。可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。上海性能陶瓷膜现货
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