基于对客户需求的深刻理解,南京米格能够灵活运用并不断创新多种过滤技术,包括但不限于机械过滤、化学吸附、膜分离、静电除尘等,以及先进的材料科学成果,如纳米材料、智能纤维等,为客户量身定制过滤解决方案。南京米格积极引入物联网、大数据等现代信息技术,开发智能过滤系统,实现过滤过程的远程监控、自动调节和预防...
陶瓷膜由氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料高温烧制而成,为具有支撑层、过滤层的多层产品。陶瓷膜是纳米级分离领域的一项高新技术,过滤形式为“错流过滤”,在压力驱动下,原料液流经膜管,小分子组分透过膜,大分子组分被膜截留。 陶瓷膜是纳米级分离领域的一项新技术,具有良好的耐腐蚀性、耐高温等特点。过滤形式为“错流过滤”,在压力驱动下,原料液流经膜管,小分子组分透过膜,大分子组分被膜截留,实现了对流体中纳米级物质进行低温分离、浓缩、纯化的处理。陶瓷膜涵盖微滤、超滤、纳滤三个级别。陶瓷膜在各行业应用领域2;江苏性能陶瓷膜厂家
陶瓷膜具有很好的耐腐蚀性能,可以承受各种酸、碱等腐蚀性介质的侵蚀,不易被介质腐蚀破坏。 陶瓷膜具有较高的机械强度和耐磨性,不易受到外力损伤和磨损,能够保证长期稳定的运行效果。 由于陶瓷膜的材料特性,其使用寿命较长,不易老化或降解,能够保证长期的分离效果和使用寿命。 陶瓷膜具有较高的分离效果,可以实现精细分离和纯化,得到高质量的产品。 陶瓷膜的分离过程不涉及任何化学反应和有害物质的使用,是一种节能环保的分离技术。 陶瓷膜的结构简单,操作方便,维护成本较低。同时,由于其优良的性能和较长的使用寿命,可以降低运行成本和维护成本。江苏管式陶瓷膜过滤设备陶瓷膜孔隙率及膜厚度;
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。
膜分离技术是指在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过膜时,实现选择性分离的技术,膜又称分离膜或滤膜,膜壁布满小孔,根据孔径大小可以分为:微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)等,膜分离采用错流过滤或死端过滤方式,膜是具有选择性分离功能的材料。无机膜由于各种优良性能(如抗高温、耐酸碱等),已得到广泛应用。由于技术发展水平限制,无机膜主要只有微滤和超滤级别的膜,主要是陶瓷膜。特别是超滤陶瓷膜,已经在很多行业得到应用,如重金属废水处理与回收。对不同组成的有机物,根据有机物的分子量,选择不同的膜。
陶瓷膜是纳米级分离领域的一项新技术,具有良好的耐腐蚀性、耐高温等特点。过滤形式为“错流过滤”,在压力驱动下,原料液流经膜管,小分子组分透过膜,大分子组分被膜截留,实现了对流体中纳米级物质进行低温分离、浓缩、纯化的处理。陶瓷膜涵盖微滤、超滤、纳滤三个级别。根据孔径大小可以分为:微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)等,膜分离采用错流过滤或死端过滤方式,膜是具有选择性分离功能的材料,长度可在100~1500mm区间定制。陶瓷膜的应用成本减少;浙江性能陶瓷膜提纯设备
陶瓷纳滤膜过滤后的维生素发酵液延长放置不会产生沉淀;江苏性能陶瓷膜厂家
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。江苏性能陶瓷膜厂家
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