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7新分离方法;7.1泡沫吸附分离技术;7.1.1泡末吸附技术的分类;7.1.2泡末分离基本原理;在内相中包含能与外相被分离组分反应的物质,当被分离物质进入内相后立即被反应掉。
1泡沫吸附分离技术
耦合分离技术是针对一些难分离体系采取的一类组合分离技术。
电渗析使用的分离膜为离子交换膜。
膜层内部具有层次性结构,各层的孔径和空隙率不相同。
这样,中间的有机相层就成为分隔两水相的液膜。
在内相中包含能与外相被分离组分反应的物质,当被分离物质进入内相后立即被反应掉。
1泡末吸附技术的分类
添加剂的主要作用是确保膜的强度和提高膜的渗透性。
由于耦合分离技术采用了组合分离技术,因而具有所组合的分离技术的优势,可突破单一分离技术选择性分离上存在的不足。
衡量膜适应性的重要指标。
2膜分离的基本工作原理
这样膜相生成的产物在内相中再被反应,同时还原出膜相中原来的反应物,从而实现连续的反应传质过程。;7.1.3泡末分离流程;7.1.3泡末分离流程;7.1.3泡末分离流程;7.1.3泡末分离流程;7.1.4泡末分离的优点与局限;7.2液膜分离技术;7.2.1液膜的结构与分类;7.2.1液膜的结构与分类;7.2.1液膜的结构与分类;7.2.2液膜分离机理;7.2.2液膜分离机理;7.2.2液膜分离机理;7.2.2液膜分离机理;7.2.3液膜分离操作过程;固膜分离技术广泛用于石油、化工、生化、制药、食品、环保等领域。
泡沫分离技术就是根据表面吸附原理,籍鼓泡使溶液内的表面活性物质聚集在气液界面(气泡表面),上浮至溶液主体上方形成泡沫层,将泡沫层与液相主体分开,就可达到浓缩表面活性物质和净化液相主体的目的。
电渗析使用的分离膜为离子交换膜。
电渗析使用的分离膜为离子交换膜。
(3)稳定性和耐用性
固膜分离技术简称为膜分离技术,就是以固体膜为分离介质、借助膜两侧的能量差(如压力差、浓度差、电位差等)为推动力,将待分离组分从流体主题中分离出来的过程。
连续泡末分离流程——精馏式
在内相中包含能与外相被分离组分反应的物质,当被分离物质进入内相后立即被反应掉。
1泡沫吸附分离技术
这样就保持内相中被分离组分含量始终很低,??持较高的传质推动力。
膜层内部具有层次性结构,各层的孔径和空隙率不相同。;7.3.1膜分离技术的分类;7.3.1膜分离技术的分类;7.3.2膜分离的基本工作原理;7.3.2膜分离的基本工作原理;这样膜相生成的产物在内相中再被反应,同时还原出膜相中原来的反应物,从而实现连续的反应传质过程。
③全塔充满稳定泡末时,可用回流方式增加单塔分离能力。
在内相中包含能与外相被分离组分反应的物质,当被分离物质进入内相后立即被反应掉。
电渗析使用的分离膜为离子交换膜。
在内相中包含能与外相被分离组分反应的物质,当被分离物质进入内相后立即被反应掉。
表面活性剂亲水亲油基团在溶剂中的定向排列是成膜的关键;
膜分离的完全级联流程
固膜分离技术简称为膜分离技术,就是以固体膜为分离介质、借助膜两侧的能量差(如压力差、浓度差、电位差等)为推动力,将待分离组分从流体主题中分离出来的过程。
膜分离的完全级联流程
耦合分离技术是针对一些难分离体系采取的一类组合分离技术。
电渗析使用的分离膜为离子交换膜。
膜层内部具有层次性结构,各层的孔径和空隙率不相同。
先将膜相与内相制作成油包水(W/O)的乳化液,再将乳化液投入到外相中,形成W/O/W双乳化液。
被浓缩在泡沫层的物质可以是表面活性物质,也可以是与表面活性物质具有亲和能力的其他物质,如金属阳离子、阴离子、蛋白质、酶、染料、矿物粒子、溶液悬浮物质等。
离子交换膜分阴离子交换膜和阳离子交换膜,两种膜通常需配套使用。
耦合分离技术是针对一些难分离体系采取的一类组合分离技术。;7.3.3膜的特性和构件;7.3.3膜的特性和构件;7.3.3膜的特性和构件;7.3.3膜的特性和构件;7.3.4膜的分离流程;7.3.4膜的分离流程;7.3.5电渗析简介;7.3.5电渗析简介;7.4耦合分离技术;7.6.1渗透蒸发耦合分离;7.6.2亲和超滤耦合分离技术
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