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微孔膜过滤技术
微孔膜过滤技术
 
1 什么是微孔膜过滤技术?
用特种纤维素或高分子聚合物及无机材料制成的微孔滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤膜而被去除。这种微孔膜过滤技术又称精密过滤技术,能够过滤微米级(μm)或纳米(nm)的微粒和细菌。常用于电子工业、半导体、大规模集成电路生产中使用的高纯水等的进一步过滤。微孔膜的规格目前有十多种,孔径从14μm至0.025μm,膜厚120~150μm,膜的种类有:混合纤维素酯微孔滤膜:硝酸纤维素滤膜;聚偏氟乙烯滤膜;醋酸纤维素滤膜;再生纤维素滤膜:聚酰胺滤膜;聚四氟乙烯滤膜以及聚氯乙烯滤膜等。
 
2 微孔过滤的机理和特点是什么?
微孔过滤(MF)是利用微孔膜(孔劲范围一般为0.05~10μm)使水中的微粒得到过滤与分离。微孔膜的微孔具有比较整齐均匀的网状结构,通常结构形态有三种类型。
  1. 通孔型
例如核孔膜,它是以聚碳酸酯为基材,膜孔呈圆筒状垂直贯通于膜面,孔径异常均匀。(2) 网络型
这种膜的微观结构基本上是对称的。
  1. 非对称型
其中有海绵型与指孔型两种,都可以认为是上列两种结构的不同型式的复合。非对称型微孔膜是日常应用比较多的膜品种之一。
微孔过滤就是利用膜的结构筛网进行过滤,在静压差的作用下,小于膜孔的粒子通过过滤膜,大于膜孔的粒子则被截留于膜上,从而使得颗粒大小不同的组分得以分离。微孔滤膜的截留机理大体为以下几种情况:
  1. 机械截留
指膜可以截留比它孔径大或与孔径相当的微料等杂质,即筛分作用。
  1. 物理作用或吸附截留
包括吸附和电性质等各种因素的影响。
  1. 架桥截留
从电镜观察中可以见到,在孔的入口处,微粒因架桥作用同样可以被截留。
  1. 网络型膜的网络内部截留作用
微粒并非被截留在膜的表面,而是在膜的内部。
如上所述,对滤膜的截留作用来说,机械作用固然相当重要,但微粒等杂质与孔壁之间的相互作用有时比孔径大小显得突出。
微孔滤膜的主要特点是
  1. 孔径均一
微孔滤膜的孔径十分均匀,例如平均为0.45μm的滤膜,其孔径变化范围仅在0.45μm±0.02μm。
  1. 高孔隙率
微孔滤膜的表面上有无数微孔,约为107~1011个/cm2,孔隙率一般高达70%~80%左右,通常其通量比具有同等截留能力的滤纸至少快40倍。
  1. 滤材薄
大部分微孔滤膜的厚度都是100~150μm左右,较一般过滤介质为薄。当过滤一些高价液体或少量贵重液体时,被膜所占有的液体的损失量少。其次,运输时单位面积的质量轻(5mg/cm2)。另外,贮存时少占空间也是它的优点。
  1. 驱动压力低
由于空隙率高、滤材薄,因而流动阻力小,一般只需较低的压力(约207kPa)即可。

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