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文檔簡介
1、近些年來,新興了一種膜分離技術(shù)——膜蒸餾,它是以傳統(tǒng)的分離技術(shù)作為基礎(chǔ),聯(lián)合膜分離過程,分離過程中所用的膜為疏水微孔膜,傳質(zhì)的推動力為膜兩側(cè)的蒸汽壓力差。該項(xiàng)技術(shù)由于具備可在常壓下進(jìn)行、潛熱回收容易、設(shè)備簡單、操作便捷、分離性能好等優(yōu)點(diǎn),在很多領(lǐng)域中得到了應(yīng)用。如對海水的淡化處理、化工污水及廢水的分離利用、超純水的制備等等。但由于膜蒸餾過程中,所用膜必須具備疏水的特性,使得膜材料的來源受到了很大的限制。
針對于以上問題,本論文
2、的研究重點(diǎn)是尋求一種新型的膜材料,拓寬膜蒸餾材料的來源。陶瓷膜是一種常見的無機(jī)膜,由于機(jī)械強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定好、滲透能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),在分離技術(shù)中得到了廣泛的應(yīng)用,但因表面羥基的存在,使其展現(xiàn)極強(qiáng)的親水性能,不能直接應(yīng)用在膜蒸餾過程中。對陶瓷膜進(jìn)行疏水改性,使其由親水性轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷?,將改性過的陶瓷膜應(yīng)用在真空膜蒸餾中。
陶瓷膜的改性劑選用乙烯基三乙氧基硅烷,采用兩種不同的制膜方式:浸泡法和噴涂法,制備疏水涂層。將改性前后的
3、陶瓷膜利用接觸角測量儀、ATR-FITR、SEM、XPS和Zeta電位等表征手段進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明:疏水基團(tuán)成功地接枝在陶瓷膜表面,噴涂法和浸泡法所改性的陶瓷膜表面接觸角分別為123.0°和124.4°,疏水能力相近,但采用噴涂法所需改性液濃度僅為浸泡法的2/15,疏水涂層形成更快。因此,噴涂法是一種更具優(yōu)勢的制膜改性方式。
將改性過的陶瓷膜應(yīng)用在真空膜蒸餾裝置中進(jìn)行脫鹽實(shí)驗(yàn),其膜通量能達(dá)到8.14kg·m-2·h-1,
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