膜分离材料与技术课件.ppt
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1、1第二章膜分离材料与技术21.膜分离概述2.膜分离机理3.膜材料的结构和制备4.膜分离技术本章内容3分离膜的概念分离膜的概念2.1 膜分离概述分离膜分离膜是指能以特定形式是指能以特定形式限制和传递限制和传递流体物质的两相或两部分流体物质的两相或两部分的界面。膜的形式可以是固态的,也可以是液态的。被膜分隔的界面。膜的形式可以是固态的,也可以是液态的。被膜分隔的流体物质可以是液态的,也可以是气态的。膜至少具有的流体物质可以是液态的,也可以是气态的。膜至少具有两个两个界面界面,膜通过这两个界面与被分隔的两侧流体接触并进行,膜通过这两个界面与被分隔的两侧流体接触并进行传递。分离膜对流体可以是完全透过性
2、的,也可以是半透过性传递。分离膜对流体可以是完全透过性的,也可以是半透过性的,但不能是完全不透过性的。的,但不能是完全不透过性的。膜料液水小分子大分子渗透液4膜分离技术的概念膜分离技术的概念膜分离技术膜分离技术是指利用具有一定是指利用具有一定膜孔膜孔和和选择透过性选择透过性的天然或人工的天然或人工合成的分离膜,在某种合成的分离膜,在某种推动力推动力(浓度差、压力差、电位差等)(浓度差、压力差、电位差等)的作用下,来实现物质的分离纯化或浓缩的一种操作技术。的作用下,来实现物质的分离纯化或浓缩的一种操作技术。2.1 膜分离概述52.1 膜分离概述6反渗透以压力差为推动力,截留离子物质仅透过溶剂7血
3、液透析将体内堆积的毒素及时通过半透膜排出体外,净化血液8 膜的种类膜的种类根据根据膜的膜的材质材质固体膜固体膜液体膜液体膜根据根据材料材料来源来源天然膜天然膜合成膜合成膜无机材料膜无机材料膜高分子分离膜高分子分离膜根据根据膜的膜的结构结构多孔膜多孔膜致密膜致密膜离子交换膜离子交换膜渗析膜渗析膜微孔过滤膜微孔过滤膜超过滤膜超过滤膜反渗透膜反渗透膜渗透汽化膜渗透汽化膜气体渗透膜气体渗透膜根据根据膜的膜的功能功能9 固体膜固体膜根据膜断面的物理形态根据固体膜的形态对称膜不对称膜复合膜平板膜管式膜中空纤维膜核径蚀刻膜10膜材料种类膜材料种类高分子分高分子分离膜材料离膜材料纤维素衍生物类纤维素衍生物类聚
4、砜类聚砜类聚酰胺类聚酰胺类聚酰亚胺类聚酰亚胺类聚酯类聚酯类聚烯烃类聚烯烃类乙烯类聚合物乙烯类聚合物含硅聚合物含硅聚合物含氟聚合物含氟聚合物甲壳素类甲壳素类无机膜无机膜致密膜致密膜多孔膜多孔膜致密的金属膜致密的金属膜致密的固体电解质膜致密的固体电解质膜致密的致密的”液体充实固体化液体充实固体化“动态原位形成的致密膜动态原位形成的致密膜Pd膜及膜及Pd合金膜合金膜Ag膜及膜及Ag合金膜合金膜氧化锆膜氧化锆膜复合固体氧化膜复合固体氧化膜多孔负载膜多孔负载膜多孔金属膜,多孔不锈钢膜多孔金属膜,多孔不锈钢膜多孔多孔Ni膜,多孔膜,多孔Ag膜,多孔膜,多孔Pd膜,多孔膜,多孔Ti膜膜多孔陶瓷膜,包括多孔陶
5、瓷膜,包括Al2O3膜,膜,SiO2膜,膜,ZrO2膜,膜,TiO2膜膜(多孔玻璃膜分子筛膜,包括碳分子筛)(多孔玻璃膜分子筛膜,包括碳分子筛)11膜分离的发展膜分离的发展1748年,耐克特(年,耐克特(A.Nelkt)发现水能自动地扩散到装有酒)发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。1861年,施密特(年,施密特(A.Schmidt)首先提出了超过滤的概念。)首先提出了超过滤的概念。他提出,用比滤纸孔径更小的棉胶膜或赛璐酚膜过滤时,若在他提出,用比滤纸孔径更小的棉胶膜或赛璐酚膜过滤时,若在溶液侧施加压力,使膜的两侧产生压力差,即可分离溶
6、液中的溶液侧施加压力,使膜的两侧产生压力差,即可分离溶液中的细菌、蛋白质、胶体等微小粒子,其精度比滤纸高得多。这种细菌、蛋白质、胶体等微小粒子,其精度比滤纸高得多。这种过滤可称为超过滤。按现代观点看,这种过滤应称为微孔过滤。过滤可称为超过滤。按现代观点看,这种过滤应称为微孔过滤。2.1 膜分离概述12膜分离的发展膜分离的发展1961年,米切利斯(年,米切利斯(A.S.Michealis)等人用各种比例的酸性)等人用各种比例的酸性和碱性的高分子电介质混合物以水和碱性的高分子电介质混合物以水丙酮丙酮溴化钠为溶剂,制溴化钠为溶剂,制成了可截留不同分子量的膜,这种膜是真正的超过滤膜。美国成了可截留不同
7、分子量的膜,这种膜是真正的超过滤膜。美国Amicon公司首先将这种膜商品化。公司首先将这种膜商品化。50年代初,为从海水或苦咸水中获取淡水,开始了反渗透膜的年代初,为从海水或苦咸水中获取淡水,开始了反渗透膜的研究。研究。1967年,年,DuPont公司研制成功了以尼龙公司研制成功了以尼龙66为主要组分的中为主要组分的中空纤维反渗透膜组件。同一时期,丹麦空纤维反渗透膜组件。同一时期,丹麦DDS公司研制成功平板公司研制成功平板式反渗透膜组件。反渗透膜开始工业化。式反渗透膜组件。反渗透膜开始工业化。2.1 膜分离概述13膜分离的发展膜分离的发展自上世纪自上世纪60年代中期以来,膜分离技术真正实现了工
8、业化。首年代中期以来,膜分离技术真正实现了工业化。首先出现的分离膜是超过滤膜(简称先出现的分离膜是超过滤膜(简称UF膜)、微孔过滤膜(简称膜)、微孔过滤膜(简称MF膜)和反渗透膜(简称膜)和反渗透膜(简称RO膜)。以后又开发了许多其它类膜)。以后又开发了许多其它类型的分离膜。型的分离膜。在此期间,除上述三大膜外,其他类型的膜也获得很大的发展。在此期间,除上述三大膜外,其他类型的膜也获得很大的发展。80年代气体分离膜的研制成功,使功能膜的地位又得到了进一年代气体分离膜的研制成功,使功能膜的地位又得到了进一步提高。步提高。由于膜分离技术具有高效、节能、高选择、多功能等特点,分由于膜分离技术具有高效
9、、节能、高选择、多功能等特点,分离膜已成为上一世纪以来发展极为迅速的一种功能性高分子。离膜已成为上一世纪以来发展极为迅速的一种功能性高分子。2.1 膜分离概述14膜分离的特点膜分离的特点与蒸馏、分馏、沉淀、萃取、吸附等传统的分离方法相比与蒸馏、分馏、沉淀、萃取、吸附等传统的分离方法相比,膜分膜分离具有以下优点:离具有以下优点:1.没有相变化,不需要液体沸腾;也不需要气体液化,不需要投加化学物质,是没有相变化,不需要液体沸腾;也不需要气体液化,不需要投加化学物质,是低能耗、低成本低能耗、低成本的分离技术;的分离技术;2.分离过程在分离过程在常温常温下进行,特别适用于热敏感物质如:蛋白质、酶、药品
10、的分离下进行,特别适用于热敏感物质如:蛋白质、酶、药品的分离、分级、浓缩和富集;分离浓缩同时进行,能回收有价值的物质;、分级、浓缩和富集;分离浓缩同时进行,能回收有价值的物质;3.应用应用范围广范围广,对无机物、有机物及生物制品都可适用,还适用于许多特殊溶液,对无机物、有机物及生物制品都可适用,还适用于许多特殊溶液体系的分离,如溶液中大分子与无机盐的分离、共沸物及近沸点物系的分离等体系的分离,如溶液中大分子与无机盐的分离、共沸物及近沸点物系的分离等;4.膜分离装置膜分离装置简单简单、操作容易操作容易、制造方便,不产生二次污染;易于实现自动化。、制造方便,不产生二次污染;易于实现自动化。2.1
11、膜分离概述15膜分离过程的类型膜分离过程的类型2.2 膜分离机理分离膜的基本功能是从物质群中有选择地透过或输送特定的物分离膜的基本功能是从物质群中有选择地透过或输送特定的物质,如颗粒、分子、离子等。或者说,物质的分离是通过膜的质,如颗粒、分子、离子等。或者说,物质的分离是通过膜的选择性透过实现的。选择性透过实现的。膜分离过程的主要特点是以具有膜分离过程的主要特点是以具有选择透过性选择透过性的膜作为分离的手的膜作为分离的手段,实现物质段,实现物质分子尺寸分子尺寸的分离和混合物组分的分离。膜分离过的分离和混合物组分的分离。膜分离过程的推动力有浓度差、压力差和电位差等。程的推动力有浓度差、压力差和电
12、位差等。16膜分离过程的类型膜分离过程的类型2.2 膜分离机理膜分离过程可概述为以下三种形式:膜分离过程可概述为以下三种形式:渗析式膜分离渗析式膜分离 料液中的某些溶质或离子在浓度差、电位差的推动下,透过膜进入接料液中的某些溶质或离子在浓度差、电位差的推动下,透过膜进入接受液中,从而被分离出去。属于渗析式膜分离的有渗析和电渗析等;受液中,从而被分离出去。属于渗析式膜分离的有渗析和电渗析等;过滤式膜分离过滤式膜分离 利用组分分子的大小和性质差别所表现出透过膜的速率差别,达到组利用组分分子的大小和性质差别所表现出透过膜的速率差别,达到组分的分离。属于过滤式膜分离的有超滤、微滤、反渗透和气体渗透等;
13、分的分离。属于过滤式膜分离的有超滤、微滤、反渗透和气体渗透等;液膜分离液膜分离 液膜与料液和接受液互不混溶,液液两相通过液膜实现渗透,类似于液膜与料液和接受液互不混溶,液液两相通过液膜实现渗透,类似于萃取和反萃取的组合。溶质从料液进入液膜相当于萃取,溶质再从液膜进萃取和反萃取的组合。溶质从料液进入液膜相当于萃取,溶质再从液膜进入接受液相当于反萃取。入接受液相当于反萃取。17膜过程膜过程推动力推动力传递机理传递机理透过物透过物截留物截留物膜类型膜类型微滤微滤MF压力差压力差颗粒大小形状颗粒大小形状水、溶剂溶解物水、溶剂溶解物悬浮物颗粒悬浮物颗粒纤维多孔膜纤维多孔膜超滤超滤UF压力差压力差分子特性
14、大小形状分子特性大小形状水、溶剂小分子水、溶剂小分子胶体和超过胶体和超过截留分子量截留分子量的分子的分子非对称性膜非对称性膜纳滤纳滤NF压力差压力差离子大小及电荷离子大小及电荷水、一价离子、水、一价离子、多价离子多价离子有机物有机物复合膜复合膜反渗透反渗透RO压力差压力差溶剂的扩散传递溶剂的扩散传递水、溶剂水、溶剂溶质、盐溶质、盐非对称性膜复非对称性膜复合膜合膜几种主要分离膜的分离过程几种主要分离膜的分离过程18膜过程膜过程推动力推动力传递机理传递机理透过物透过物截留物截留物膜类型膜类型渗析渗析浓度差浓度差溶质的扩散传递溶质的扩散传递低分子量物、离子低分子量物、离子溶剂溶剂非对称性膜非对称性膜
15、电渗析电渗析电位差电位差电解质离子的电解质离子的选择传递选择传递电解质离子电解质离子非电解质,非电解质,大分子物质大分子物质离子交换膜离子交换膜气体分离气体分离压力差压力差气体和蒸汽的气体和蒸汽的扩散渗透扩散渗透气体或蒸汽气体或蒸汽难渗透性气难渗透性气体或蒸汽体或蒸汽均相膜、复合均相膜、复合膜,非对称膜膜,非对称膜渗透蒸发渗透蒸发压力差压力差选择传递选择传递易渗溶质或溶剂易渗溶质或溶剂难渗透性溶难渗透性溶质或溶剂质或溶剂均相膜、复合均相膜、复合膜,非对称膜膜,非对称膜液膜分离液膜分离浓度差浓度差反应促进和反应促进和扩散传递扩散传递杂质杂质溶剂溶剂乳状液膜、支乳状液膜、支撑液膜撑液膜几种主要分离
16、膜的分离过程几种主要分离膜的分离过程19表征膜性能的参数表征膜性能的参数 截断分子量、截断分子量、水通量、水通量、孔的特征、孔的特征、pHpH适用范围、适用范围、抗压能力、抗压能力、对热和溶剂的稳定性等。对热和溶剂的稳定性等。制造商通常提供这些数据制造商通常提供这些数据1920 1 1、截留率和截断分子量截留率和截断分子量 膜对溶质的截留能力为截留率R(rejection),其定义为 R1 CpCb Cp和Cb:表示在某一瞬间,透过液和截留液的浓度。如R1,则Cp0,表示溶质全部被截留;如R0,则Cp Cb,表示溶质能自由透过膜。202121截断曲线截断曲线质量好的膜,陡直,可使不同分子量的溶
17、质分离完全;质量好的膜,陡直,可使不同分子量的溶质分离完全;反之,会导致分离不完全。反之,会导致分离不完全。22MWCO与孔径MWCO(球状蛋白质)近似孔径(nm)1000210 0005100 000121000 0002922截断分子量(MWCO):相当于一定截留率(通常为 90或95)的分子量。2323水通量:水通量:纯水在一定压力,温度纯水在一定压力,温度(0.35MPa(0.35MPa,25)25)下试验,透过水的速度下试验,透过水的速度L/hL/h m m2 2。2 2、水通量、水通量24气体分离膜的分离机理气体分离膜的分离机理2.2 膜分离机理气体分离膜有两种类型:气体分离膜有两
18、种类型:非多孔均质膜非多孔均质膜和和多孔膜多孔膜。它们的分离。它们的分离机理各不相同。机理各不相同。(1)非多孔均质膜的)非多孔均质膜的溶解扩散机理溶解扩散机理 该理论认为,气体选择性透过非多孔均质膜分四步进行:该理论认为,气体选择性透过非多孔均质膜分四步进行:气体与膜接触,分子溶解在膜中,溶解的分子由于浓度梯度进气体与膜接触,分子溶解在膜中,溶解的分子由于浓度梯度进行活性扩散,分子在膜的另一侧逸出。行活性扩散,分子在膜的另一侧逸出。25气体分离膜的分离机理气体分离膜的分离机理2.2 膜分离机理根据这一机理:根据这一机理:1)气体的透过量气体的透过量J与扩散系数与扩散系数D、溶解度系数、溶解度
19、系数S和气体渗透和气体渗透系数成正比。而这些参数与膜材料的性质直接有关。系数成正比。而这些参数与膜材料的性质直接有关。2)在稳态时,气体透过量在稳态时,气体透过量J与膜面积与膜面积A和时间和时间t成正比。成正比。3)气体透过量与膜的厚度气体透过量与膜的厚度L成反比。成反比。26气体分离膜的分离机理气体分离膜的分离机理2.2 膜分离机理扩散系数扩散系数D和溶解度系数和溶解度系数S与物质的扩散活化能与物质的扩散活化能ED和渗透活化和渗透活化能能Ep有关,而有关,而ED和和Ep又直接与分子大小和膜的性能有关。分子又直接与分子大小和膜的性能有关。分子越小,越小,Ep也越小,就越易扩散。也越小,就越易扩
20、散。这就是膜具有选择性分离作这就是膜具有选择性分离作用的理论依据。用的理论依据。27气体分离膜的分离机理气体分离膜的分离机理2.2 膜分离机理高分子膜在其高分子膜在其Tg以上时,存在链段运动,自由体积增大。因此,以上时,存在链段运动,自由体积增大。因此,对大部分气体来说,在高分子膜的对大部分气体来说,在高分子膜的Tg前后,前后,D和和S的变化将出的变化将出现明显的转折。现明显的转折。在实际应用中,通常不是通过加大两侧的压力差(在实际应用中,通常不是通过加大两侧的压力差(p)来提高)来提高J值,而是采用增加表面积值,而是采用增加表面积A、增加膜的渗透系数和减小膜的厚、增加膜的渗透系数和减小膜的厚
21、度的方法来提高度的方法来提高J值。值。28气体分离膜的分离机理气体分离膜的分离机理2.2 膜分离机理(2)多孔膜的透过扩散机理)多孔膜的透过扩散机理 用多孔膜分离混合气体,是借助于各种气体流过膜中细孔用多孔膜分离混合气体,是借助于各种气体流过膜中细孔时产生的速度差来进行的。时产生的速度差来进行的。流体的流动用努森(流体的流动用努森(Knudsen)系数)系数Kn表示时,有三种情况:表示时,有三种情况:Kn1 属粘性流动;属粘性流动;Kn1 属分子流动;属分子流动;Kn 1 属中间流动。属中间流动。多孔膜分离混合气体主要发生在多孔膜分离混合气体主要发生在Kn1时,这时气体分子之间几时,这时气体分
22、子之间几乎不发生碰撞,而仅在细孔内壁间反复碰撞,并呈独立飞行状乎不发生碰撞,而仅在细孔内壁间反复碰撞,并呈独立飞行状态。态。29按气体方程可导出气体透过多孔性分离膜的分离效率为:按气体方程可导出气体透过多孔性分离膜的分离效率为:此式说明,被分离物质的分子量相差越大,分离选择性越好此式说明,被分离物质的分子量相差越大,分离选择性越好多孔膜对混合气体的分离主要决定于膜的结构,而与膜材料多孔膜对混合气体的分离主要决定于膜的结构,而与膜材料性质无关。性质无关。12MM2.2 膜分离机理3012MM2.2 膜分离机理31溶液分离膜的分离机理溶液分离膜的分离机理2.2 膜分离机理对有机溶剂混合物的分离,一
23、般采用分离气体的机理来处理。对有机溶剂混合物的分离,一般采用分离气体的机理来处理。不同分子量的两种溶剂分离时,可用透过扩散机理来处理。不同分子量的两种溶剂分离时,可用透过扩散机理来处理。对溶液中溶质的分离,尚无完善理论。尽管按不同的分离推动对溶液中溶质的分离,尚无完善理论。尽管按不同的分离推动力,如压力、温度、浓度差、电位差、化学位、蒸气压、渗透力,如压力、温度、浓度差、电位差、化学位、蒸气压、渗透压等,可用不可逆过程的热力学来讨论,但这时往往将膜作为压等,可用不可逆过程的热力学来讨论,但这时往往将膜作为一个一个“黑匣子黑匣子”,忽略在其中的过程。,忽略在其中的过程。32高分子分离膜高分子分离
24、膜2.3 膜材料的结构与制备实用的有机高分子膜材料有:纤维素酯类、聚砜类、聚酰胺类实用的有机高分子膜材料有:纤维素酯类、聚砜类、聚酰胺类及其他材料。从品种来说,已有成百种以上的膜被制备出来,及其他材料。从品种来说,已有成百种以上的膜被制备出来,其中约其中约40多种已被用于工业和实验室中。以日本为例,纤维素多种已被用于工业和实验室中。以日本为例,纤维素酯类膜占酯类膜占53,聚砜膜占,聚砜膜占33.3,聚酰胺膜占,聚酰胺膜占11.7,其他材,其他材料的膜占料的膜占2,可见纤维素酯类材料在膜材料中占主要地位。,可见纤维素酯类材料在膜材料中占主要地位。331.纤维素酯类分离膜纤维素酯类分离膜2.3 膜
25、材料的结构与制备纤维素是由几千个椅式构型的葡萄糖基通过纤维素是由几千个椅式构型的葡萄糖基通过1,4甙链连接甙链连接起来的天然线性高分子化合物,其结构式为:起来的天然线性高分子化合物,其结构式为:OHOHOHHOH HOHHCH2OHHHOH HOHHOCH2OHOOHOHOHHOH HOHHCH2OHHHHOH HOHHOCH2OHHn_22在催化剂(如硫酸、高氯酸或氧化锌)存在下,能与冰醋、在催化剂(如硫酸、高氯酸或氧化锌)存在下,能与冰醋、醋酸酐进行酯化反应,得到二醋酸纤维素或三醋酸纤维素。醋酸酐进行酯化反应,得到二醋酸纤维素或三醋酸纤维素。342.3 膜材料的结构与制备多孔醋酸纤维素 3
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