有机膜与无机膜
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相容)共混物的性能则有可能超出(甚至大大超出)各组分单独存在时的性能共混对化学稳定性的影响,通过加入有机物进行共混改性以提高稳定性等性能。 结语和展望:
对有机高分子膜改性的研究很多,但大多都停留在实验室阶段,今后的研究应针对不同用处,加强现场应用研究;接枝共聚和共混是有机高分子膜改性的主要应用方法,改性后的膜不仅具有高水通量和良好的抗污染性,而且其稳定性和对环境的适应性也得到了提高;表面活性剂改性方法虽然简单易行,但改性后的膜性能缺乏稳定性。对有机高分子膜改性的研究除研究制膜条件对膜性能的影响外,还要加强对成膜的动力学和热力学等机理性研究。所以在改性的方法,化学稳定性的研究上面将是一个热点。
今后对无机膜催化剂的研究重点是:开发新型膜材料;减少膜的厚度,提高反应物或产物的透过性能;提高抗毒能力;降低脆性;降低制备成本。对无机基质膜的要求是:微孔应均匀,无大孔或裂缝;减小厚度;降低复合后膜催化剂的脆性。在开发新产品,虽然无机膜在气体分离领域获得了一定的应用!但由于目前所用的无机膜大多应用多孔膜的分离机理使分离不可能达到高的选择性!因此其应用前景受到了很大限制。催化反应器膜反应器即膜分离和反应耦合的膜反应技术正好可解决了无机膜大多应用多孔膜的分离机理使分离不可能达到高的选择性的问题,不但节省能耗物耗且可抑制副反应。 在膜反应器中膜催化反应器是其发展的一个重要方向这种膜催化剂有着传统催化剂难以比拟的优点。目前该领域的研究尚处于实验研究阶段,实现其工业化的关键是膜及其高温下的稳定性。
另外,目前的无机膜制备技术,还不满足商业化的发展要求,今后可以从这几个方面来考虑:(1)加强无机膜商业化、规模化制备技术研究;(2)进一步开发新的无机膜原料;(3)加强对与膜制备技术密切相关的顶层沉积技术和载体技术的研究。目前,国外无机膜应用的商业化已经到了一定的程度,我们在这方面与国外相比,还是有差距。综合起来,我国膜技术发展的趋势应该往以下3方面发展:
(1)开发新型高通量无机膜(如金属膜);
(2)进行有机膜的改性,以提高通量及抗污损性能;
(3)制造有机-无机混合膜,使之兼具有机膜及无机膜的长处.
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