炭膜的制備方法及其工藝條件的控制是獲得穩(wěn)定膜結(jié)構(gòu)和優(yōu)異膜性能的關(guān)鍵技術(shù)。炭膜的制備從其工藝路線可分為以下三個步驟:
1、炭化過程:
炭化過程一般在惰性氣氛或真空條件下進行。隨著溫度的升高, 前驅(qū)體中的各種基團、自由基、雜環(huán)等發(fā)生分解聚合反應, 表現(xiàn)為孔隙率的發(fā)展, 孔徑的擴大和收縮過程。炭化過程中CH4、CO、H2O、CO2、H2 等小分子物質(zhì)的析出, 使得基體上具有了適于氣體分離的孔。升溫速率、終溫及恒溫時間對炭膜的分離性能有較大的影響。
2、炭沉積:
炭沉積可分為氣相沉積和液相沉積。在支撐板上, CH4、苯等有機蒸汽經(jīng)物理法或化學法作用就可形成一層致密的分離膜。同時也可以采用液相浸漬、涂層、溶膠凝膠法等制得具有較佳分離效果的炭膜。
3、活化過程:
為了提高炭膜的滲透性能, 有必要對炭膜進行活化, 打開其封閉孔。炭膜的活化可采用氣體活化和藥品活化。一般采用CO 2、水蒸氣、微量空氣作為氧化介質(zhì), 使炭膜中部分炭氧化燒蝕成孔, 但也有采用化學物質(zhì)(N aOH、KM nO 4、HNO 3 等) 活化處理炭膜。
綜上所述, 單純采用某一過程或方法制備性能良好的炭膜較困難, 因此制備中要采用多種方法或步驟, 方能控制其孔徑分布和分離性能。2100433B
a 努森擴散:當孔徑遠小于分子自由程時,分子在膜中的擴散以努森擴散為主,努森擴散是基于分子質(zhì)量不同而進行的擴散,其分離系數(shù)同分子質(zhì)量的平方根成反比,基于這種分離機理的炭膜選擇性較低,且有理論上限,因此它的使用范圍不廣,只適用于少數(shù)幾種相對分子質(zhì)量差別較大的氣體分離,如H2同CO2,O2,N2的分離。Damle,et al在多孔石墨上涂覆糠醛樹脂,炭化,制備出的炭膜,H2、N2在其中以努森擴散方式分離,分離系數(shù)僅為3.8。
b 毛細冷凝:混合氣體中的一種或幾種氣體有選擇性地冷凝在膜孔中,冷凝的氣體通過擴散穿過膜孔,由于此組分在孔內(nèi)凝聚,阻礙了其他組分的通過,這樣發(fā)生凝聚的組分同沒有發(fā)生凝聚的組分得以分離。這種機理要求的膜孔為中等孔,此分離機理主要適用于有易凝聚組分的氣體分離。
c 表面擴散:混合氣體的一種或幾種較好地吸附在膜孔表面,這種組分比不吸附組分擴散快,因此使混合氣體分離,分離效果主要由混合氣體組分吸附的選擇性決定。因為吸附氣體的表面擴散可以很快,同時,被吸附分子會阻礙不吸附氣體分子以努森擴散通過膜孔,增加了總的分離選擇性,所以,混合氣體在炭膜中以表面擴散分離時,炭膜可以同時具有高選擇性和高滲透性。Rao和Sircar用石墨作支撐體,在其上涂覆聚偏氯乙烯-丙烯酸酯膠乳,經(jīng)炭化制出了“表面選擇性”炭膜,在這種炭膜中碳氫化合物或吸附性氣體CO2的滲透率比H2、He的滲透率大,適用于從碳氫化合物和氫氣的混合物中分離出碳氫化合物,其C4H10與H2的分離系數(shù)可達94,并在分離的同時濃縮了氫。
d 分子篩分:基于分子篩分基礎上的炭膜稱為分子篩炭膜,它要求膜孔徑為分子尺寸,分子篩分的基本原理就是直徑小的分子通過膜,而直徑大的分子則被截流。分子篩炭膜有很高的選擇性,其氧、氮的分離系數(shù)可達10以上,而一般無機膜的氧、氮分離系數(shù)都近于1。王樹森等制備的酚醛樹脂基分子篩炭膜的氧、氮分離系數(shù)為10.84,而氫、氮的分離系數(shù)則接近60。
實際過程中氣體分離用炭膜的分離機理往往是上述幾種機理的混合。
炭膜液相分離透過機理主要是微孔過濾和超過濾,炭膜的氣體透過機理有以下四種:努森擴散,毛細冷凝,表面擴散,分子篩分。
經(jīng)充分混合后經(jīng)造球機造球或壓球機壓制而成的一種生物炭原料來源廣泛,稻殼、花生殼、棉殼、鋸末、木屑等皆可用作原料生產(chǎn)棒炭。這些原料中含碳量均較高。
以煤為原料,先用化學方法經(jīng)酸處理去除其中的無機礦物質(zhì),再用磷酸等化學試劑(如氯化鋅、氫氧化鉀、氫氧化鈉、碳酸鉀等)浸漬,然后再氮氣保護下活化,制得品質(zhì)好、灰分少、體積收縮和碳揮發(fā)損失傾向小的活性炭。
鈦酸鋇(BaTiO3)就是鈣鈦礦型晶體,鈦酸鋇陶瓷就是一個多晶體, Ti和Zr是同一主族的,性質(zhì)基本相近,所以鋯酸鋇(BaZrO3)也是陶瓷的一種,并且很有可能具有與鈦酸鋇相同的晶型——鈣鈦礦結(jié)構(gòu)。 ...
膜分離技術(shù),被認為是21世紀最有發(fā)展前景的高新技術(shù)之一。它在工業(yè)技術(shù)改造中起戰(zhàn)略作用、對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級起著關(guān)鍵作用。
有機高分子基炭膜是在研究高聚物的熱穩(wěn)定試驗中發(fā)展起來的。上世紀50年代中期至60年代中期,聚氯乙烯、聚偏氯乙烯、聚乙烯醇、聚丙烯腈等炭化物和玻璃炭的相繼問世,它們獨特的結(jié)構(gòu)和性能,預示了這類材料群的開發(fā)將給整個炭素科學的發(fā)展帶來深遠的影響。70年代中期發(fā)表了聚酰亞胺(PI)經(jīng)熱處理后能形成高石墨化度產(chǎn)物的研究報告。進入80年代后,國際上在尋找導電性能長期不變和高溫穩(wěn)定性的導電性高分子材料熱潮中先后陸續(xù)報道了從聚惡二唑(POD)膜制備高質(zhì)量的石墨薄膜,以聚苯撐亞乙烯基(PPV)膜出發(fā)制石墨膜和從對位聚苯撐(PPP)、聚萘撐(PN)以及聚蒽(PA)出發(fā)通過熱處理制炭膜的研究結(jié)果。這些均與宇航、電子和化學工業(yè)的發(fā)展,迫切需要耐高溫、耐腐蝕、傳熱和導電性能好、相對密度小的合成材料是分不開的。
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評分: 4.5
以MgO為模板,采用低軟化點(27℃)各向同性瀝青為炭材料前驅(qū)體,采用程序升溫一步炭化法制得了系列中孔炭材料。采用乙酸鎂和檸檬酸鎂為MgO的前驅(qū)體,瀝青與MgO前驅(qū)體按照不同質(zhì)量比混合,混合比例以得到的MgO為計算基準。采用低溫N2吸附測得炭材料的比表面積和孔徑分布,采用透射電鏡觀察炭材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征。結(jié)果表明,兩種前驅(qū)體與瀝青混合得到的炭材料比表面積均隨MgO/瀝青質(zhì)量比例的增加呈線性增加趨勢,檸檬酸鎂體系中MgO/瀝青質(zhì)量比為8/2時最高比表面積達到1295m2/g,隨MgO/瀝青質(zhì)量比的不同分別在2.5nm和5nm處有集中的孔分布;乙酸鎂體系制得的炭最高比表面積也達到1199m2/g,并且在5nm和12nm處有集中的孔分布。
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評分: 4.7
以煤全組分族分離所得的瀝青質(zhì)族組分為新型前軀體材料,采用浸漬法在陶瓷支撐體上涂膜,再經(jīng)干燥和炭化制備出陶瓷一炭復合膜,并主要考察了成膜條件對其性能的影響。結(jié)果表明:隨著瀝青質(zhì)溶膠濃度、涂膜次數(shù)和浸漬時間的增加,復合膜孔隙率和水滲透率降低,對Fe(OH)。膠體截留效果增強;適當提高涂膜液溫度和干燥溫度,也能使復合膜更致密均勻,改善其孔結(jié)構(gòu)和分離性能;根據(jù)對Fe(OH)。的截留結(jié)果,得到的最佳制備條件為:瀝青質(zhì)溶膠濃度為336.7g/L,浸潰涂膜2次,浸漬時間為35min,涂膜溫度為5S℃,干燥溫度為80℃。
活性炭超濾膜活性炭是一種多孔性高比表面積吸附劑,山某逃勸、植物物質(zhì)經(jīng)高溫炭化、活化過程制成。經(jīng)酸洗、表面清洗后,再少用水凝膠或高分子材料在炭粒表面包涂一層薄膜(以改進血液相容性并可防止脫落炭粒),進行高溫消毒。它被用于血液灌流清除人體血液中某些內(nèi)、外源性有毒物質(zhì)。對治療肝功能衰竭、尿毒癥患者也有一定療效。
【學員問題】處理設備的膜處理和活性炭降解吸附?
【解答】水處理設備的膜處理采用先進的技術(shù),以壓力為推動力的膜分離技術(shù)有四種,分別是反滲透、納濾、超濾、以及微孔過濾。膜分離技術(shù)能提供穩(wěn)定可靠的水質(zhì),他之所以出水水質(zhì)非常穩(wěn)定,是因為膜分離水中的雜質(zhì)的主要原理是機械篩分,他只與依據(jù)膜孔徑的大小有一定的關(guān)系。
水處理設備進行消毒經(jīng)常采用的藥劑有臭氧、鹵素和鹵素化合物。幾種消毒藥劑在穩(wěn)定性和殺菌效果相比較,如下:穩(wěn)定性:氯胺>二氧華氯>氯>臭氧;殺生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因為臭氧具有極強的氧化性,并且臭氧極易消解成氧氣,所以即使殘留在水中也不會對人體構(gòu)成危害。但具有極高的成本造價,所以在水的深度處理上用的比較多。
因為活性炭由比表面積大的孔隙構(gòu)造而成,每1g炭的表面積可達1000平方米,顆粒內(nèi)部的微小孔隙表面占得面積比較大,而吸附作用是水中溶解雜質(zhì)在炭粒表面上進行濃縮,所以炭的比表面積是影響吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面積,因而吸附性能很好。同時活性炭可降低總有機碳TOC,總有機鹵化物TOX,和總?cè)u甲烷TTHM等指標。
在水中投加少量氧化劑,主要是為了將溶解和膠體狀有機物轉(zhuǎn)化為較易生物降解的有機物,將某些分子量較高的腐植質(zhì)氧化為分子量較低、易生物降解的物質(zhì)并成為炭床中微生物的養(yǎng)料來源。在活性炭床內(nèi),有機物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生長在炭粒表面的大孔中,通過細胞酶的作用將某些有機物降解,所以有機物的去除在于吸附和生物降解的雙重作用。從而達到水處理設備活性炭吸附降解的效果。
以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學員問題】處理設備的膜處理、消毒和活性炭降解吸附?
【解答】水處理設備的膜處理采用先進的技術(shù),以壓力為推動力的膜分離技術(shù)有四種,分別是反滲透、納濾、超濾、以及微孔過濾。膜分離技術(shù)能提供穩(wěn)定可靠的水質(zhì),他之所以出水水質(zhì)非常穩(wěn)定,是因為膜分離水中的雜質(zhì)的主要原理是機械篩分,他只與依據(jù)膜孔徑的大小有一定的關(guān)系。
水處理設備進行消毒經(jīng)常采用的藥劑有臭氧、鹵素和鹵素化合物。幾種消毒藥劑在穩(wěn)定性和殺菌效果相比較,如下:穩(wěn)定性:氯胺>二氧華氯>氯>臭氧;殺生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因為臭氧具有極強的氧化性,并且臭氧極易消解成氧氣,所以即使殘留在水中也不會對人體構(gòu)成危害。但具有極高的成本造價,所以在水的深度處理上用的比較多。
因為活性炭由比表面積大的孔隙構(gòu)造而成,每1g炭的表面積可達1000平方米,顆粒內(nèi)部的微小孔隙表面占得面積比較大,而吸附作用是水中溶解雜質(zhì)在炭粒表面上進行濃縮,所以炭的比表面積是影響吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面積,因而吸附性能很好。同時活性炭可降低總有機碳TOC,總有機鹵化物TOX,和總?cè)u甲烷TTHM等指標。
在水中投加少量氧化劑,主要是為了將溶解和膠體狀有機物轉(zhuǎn)化為較易生物降解的有機物,將某些分子量較高的腐植質(zhì)氧化為分子量較低、易生物降解的物質(zhì)并成為炭床中微生物的養(yǎng)料來源。在活性炭床內(nèi),有機物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生長在炭粒表面的大孔中,通過細胞酶的作用將某些有機物降解,所以有機物的去除在于吸附和生物降解的雙重作用。從而達到水處理設備活性炭吸附降解的效果。
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