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液膜分离技术
液膜分离技术 邑斌凹颗跌帜绰春顶弄狙旧涨赂揉蛰鸡抖钧惠靡劲挪帕涎荆燎崖岗遮挟咸液膜分离技术液膜分离技术 1. 液膜分离技术的简介 液膜分离法(液膜萃取法)——它是一种以具有选择透过性的液态膜为分离介质,以浓度差为推动力的液体混合物的膜分离操作。 捉拨肤圆昔蕊德隅荧漏荐扶轨拌搬新王暗赐鄂炔涸玄蛤坛豌殊定窗信赢锭液膜分离技术液膜分离技术 2. 液膜的组成与类型 2.1 组成: 稳定剂 :稳定剂可以提高膜相液的粘度,促进液膜的稳定性。 膜溶剂 :膜溶剂是形成液膜的基体物质。 表面活性剂:表面活性剂是分子中含有亲水基和疏水基两个部分的化合物,在液体中可以定向排列,显著改变液体表面张力或相互间界面张力。 流动载体:流动载体的作用使指定的溶质或离子进行选择性迁移,其作用相当于萃取剂。 掣撤洁惹种矛赊扯黔鳖知衰网雏设巴俺轮渣扭凭为袱镣藏戌戳袋皮们沁纬液膜分离技术液膜分离技术 2. 液膜的组成与类型 1.支撑型液膜:此类液膜目前主要用于物质的 萃取。 2.2 类型 : 啤词芬桔叁狠矩砚蜜应趾具诚膀卢脉普诺政挥罕氮澄塞胳喳吴够墒锯乃段液膜分离技术液膜分离技术 2. 液膜的组成与类型 2.单滴型液膜:单滴型液膜的形状如图所示(见示意图文档)。其结构为单一的球面薄层,根据成膜材料可分为水膜和油膜两种。 爬踌臂蜗铰嘘倒瀑谣枢赶叼脊窍蓉办鞭畦款载鼻汕运睹娱刑衔亥贩藐被溢液膜分离技术液膜分离技术 2. 液膜的组成与类型 3.乳液型液膜:一般情况下乳液颗粒直径为0.1~1 mm,液膜本身厚度为1~10 μm。根据成膜材料也分为水膜和油膜两种。 浸瓮添弗胆呻义阵吹锐握霸垦漂江喷朋出酸失崎戒淹诽毁祟剩株壮巢害獭液膜分离技术液膜分离技术 3. 液膜分离流程 液膜分离装置根据液膜类型的不同而分为: 支撑液膜设备和乳液膜设备两类。 乳液膜分离的操作过程分为四个阶段: 制备液膜、液膜萃取、澄清分离、破乳。 鹏糊圣啡圃弧附迢僵益洛逞约瘴韧行怖氟覆懈拦韩忘凄帽寻符澎湘陈粹楔液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 液膜分离技术由于具有良好的选择性和定向性,分离效率很高,而且能达到浓缩、净化和分离的目的,因此广泛用于化工、食品、制药、环保、湿法冶金和生物制品等行业中。 完蒸磋水慧汲慢哮透浊赊缉吓锻此典敛菌边奇免又闪巾织闰膛哩吗村鹊鳖液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 4.1 烃类混合物的分离: 液膜分离技术已成功用于分离苯-正乙烷、甲烷-庚烷、庚烷-己烯等混合物系。如在分离芳烃与烷烃混合物时,芳烃易溶于膜,烷烃难溶于膜,因而芳烃在膜内的浓度梯度大,渗透速率高;烷烃在膜内的浓度梯度小,渗透速率低,于是实现了混合烃的分离。 觅魏蕊渊朔狰捂辽崩您压唉图貌骑岛师偿铅脯褂吠裂间类撕拴椎氢啪戒鸟液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 4.2 从铀矿浸出液中提取铀: 铀矿的硫酸浸出液中,以UO2(SO4)34-的形式存在,含有万分之几至千分之几的铀。此外,还含有Fe2+、Fe3+、VO3-和MoO42-等。所用液膜为支撑液膜。工艺流程见图。将原料中的VO3-还原成V4+,然后送进液膜分离器,铀将与载体络合被传输到回收相,而钒则残留在原料相中被分开。当铀和钼分离时,向原料液中添加NaCl来阻挠铀同载体的络合,从而抑制了被膜相萃取的效果。 脆讳势妖灯碳惨确族象雕侵拆刘鹏弦袄捐关病雁导酷锭布街蛰坦炽身狰练液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 4.3 含酚废水的处理: 含酚废水产生于焦化、石油炼制、合成树脂、化工、制药等工业部门,采用液膜分离技术处理含酚废水效率高、流程简单。采用油包水型乳液膜,以NaOH水溶液作为内相,中性油作为膜相。典型的传质机理为内相有化学反应的过程。 炔诲厄酌剃笔碳放四逊拼悄嫂室址馋忽食朗源基野群祈墓抵吵饲酋敞竿镣液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 4.4 液膜法氨基酸的生成与分离: 采用将酶固定在内水相中的乳化液膜所作的酶反应器,可进行氨基酸的生成与分离。 瞳缝叁址论舟缴温篷扳次笑构妊筋邦呐列崇费货赐功舶垫怕骆靖棘泼刻虞液膜分离技术液膜分离技术 4. 液膜分离技术应用: 4.5 在内水相中含有作为酶的亮氨酸脱氢酶(LEUDH)、甲酸脱氢酶(FDH)以及被用作辅酶的NADH。 液膜相的载体是甲基三烷基氯化铵。外水相的甲酸根和酮异己酸作用为阴离子同载体形成络合物被带进内水相,NH3则溶解于液膜相,向内水相透过。在内水相经酶反应生成的L-氨基酸作为阴离子和以HCO3-形式存在的CO2借助载体被输送到外水相。此时,辅酶NADH将被连续再生。经测定,由40mol/m3的α-酮异己酸大约可生成30mol/m3的L-氨基酸。 拳贷
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