细菌纤维素膜渗透汽化分离二元有机物水溶液
本文关键词: 细菌纤维素膜 渗透汽化 渗透通量 分离因子 出处:《应用化工》2017年01期 论文类型:期刊论文
【摘要】:采用动静结合的方式制备出了细菌纤维素膜。以乙醇水溶液、丙酮水溶液、乙酸水溶液为研究对象,研究了渗细菌纤维素膜的吸附性能,并讨论了透汽化过程中原料液浓度、温度对分离效果的影响及渗透汽化过程中可能的分离机理。结果表明,细菌纤维素膜能够优先透水,在渗透汽化分离乙醇和丙酮时,渗透通量随浓度的上升呈下降的趋势,温度对渗透通量的影响基本符合Arrhenius方程渗透汽化分离二者时,分离因子随浓度的增加先增加后减小。渗透汽化分离乙酸时,渗透通量随浓度的上升呈先上升后下降的趋势,分离因子变化不明显,温度对渗透通量的影响偏离Arrhenius方程较明显。
[Abstract]:Bacterial cellulose membranes were prepared by means of dynamic and static bonding. The adsorption properties of bacterial cellulose membranes were studied with ethanol aqueous solution, acetone aqueous solution and acetic acid aqueous solution as research objects. The influence of the concentration of raw material liquid and temperature on the separation effect and the possible separation mechanism during pervaporation were discussed. The results showed that the bacterial cellulose membrane could preferentially permeate water. When ethanol and acetone were separated by pervaporation, the osmotic flux decreased with the increase of concentration, and the effect of temperature on the osmotic flux was basically in accordance with the Arrhenius equation for pervaporation separation of ethanol and acetone. When the concentration of acetic acid was separated by pervaporation, the permeation flux increased first and then decreased with the increase of concentration, but the change of separation factor was not obvious. The effect of temperature on permeation flux deviates from Arrhenius equation obviously.
【作者单位】: 南京理工大学化工学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(514572124)
【分类号】:TQ028.8
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 高从X&,蔡邦肖,陈欢林,钱锦文;渗透汽化分离有机物(英文)[J];膜科学与技术;2003年04期
2 由涛;陈龙祥;张庆文;洪厚胜;;渗透汽化分离乙酸的研究进展[J];化工进展;2009年02期
3 王蕾;唐飞;韩小龙;陈剑;李继定;;渗透汽化分离醇-醚及醇-酯物系的研究进展[J];石油化工;2009年06期
4 项雯;杜春慧;吴礼光;;金属离子固载膜及其有机物的渗透汽化分离[J];过滤与分离;2009年04期
5 于义松,李文俊,于同隐;壳聚糖膜对醇—水混合液的渗透汽化分离[J];膜科学与技术;1990年01期
6 张可达,刘南安;有机硅及其改性聚合物膜用于有机溶剂水溶液的渗透汽化分离[J];应用化学;1992年05期
7 李晓禾,王世昌,程雷生;优先透醇膜渗透汽化分离过程影响因素的研究[J];高分子材料科学与工程;1993年06期
8 李文俊,马敬红;壳聚糖膜的有机物-水溶液渗透汽化分离性能[J];高等学校化学学报;1994年09期
9 周金盛,曹曙光,施艳荞,陈观文;有机液/有机液渗透汽化分离膜的研究进展[J];膜科学与技术;1998年01期
10 方军,黄继才,郭群晖;有机物优先透过的渗透汽化分离膜[J];膜科学与技术;1998年05期
相关会议论文 前7条
1 高从X&;蔡邦肖;陈欢林;钱锦文;;渗透汽化分离有机物[A];中国膜科学与技术报告会论文集[C];2003年
2 叶宏;王静;梁海燕;冯旭东;于群;;聚氨酯膜的制备及渗透汽化分离性能研究[A];第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集(第5分册)[C];2010年
3 王蕾;韩小龙;李继定;;纳米二氧化硅填充硅橡胶膜渗透汽化分离碳酸二甲酯/甲醇[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年
4 姜德强;任钟旗;杨龙;张卫东;;渗透汽化分离环己酮/水稀溶液的研究[A];第三届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集(上)[C];2006年
5 王蕾;李继定;韩小龙;;双组分加成型硅橡胶膜制备及其渗透汽化分离碳酸二甲酯/甲醇[A];中国化工学会2009年年会暨第三届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛会议论文集(上)[C];2009年
6 董永全;王鸣;陈林;;聚偏氟乙烯-六氟丙烯/[bmim]BF_4杂化膜制备及渗透汽化分离性能研究[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年
7 韩檬;张卫江;;PVA-PAN复合膜对异丙醇水溶液分离性能的研究[A];第三届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集(上)[C];2006年
相关硕士学位论文 前10条
1 韩健健;金属离子负载聚醚共聚乙酰胺(PEBAX)膜的制备及渗透汽化分离噻吩研究[D];广西大学;2015年
2 魏文静;有机物/水体系渗透汽化分离膜制备及分离性能研究[D];南昌航空大学;2015年
3 居瑾;壳聚糖改性膜的制备及其乙醇/水溶液渗透汽化分离[D];广西大学;2012年
4 温晓涛;渗透汽化分离低浓度乙醇/水溶液的实验研究[D];郑州大学;2007年
5 韩檬;渗透汽化分离异丙醇水溶液及传质机理的研究[D];河北工业大学;2005年
6 陈雄;基于中空纤维膜的丙酮/丁醇发酵—渗透汽化分离耦合[D];浙江大学;2011年
7 林春回;PAAS/Silicalite-1杂化膜的二甲苯异构体渗透汽化分离性能的研究[D];浙江大学;2010年
8 陶旭鹏;PVA膜渗透汽化分离乙醇/水溶液的实验研究[D];郑州大学;2011年
9 游在鑫;NaY沸石膜的制备及其渗透汽化分离苯/环己烷[D];大连理工大学;2007年
10 张玉玲;PE-b-PEO嵌段共聚物的合成及其丁醇/水渗透汽化分离性能[D];大连理工大学;2013年
,本文编号:1493525
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huagong/1493525.html