东丽TMG20-C高脱盐反渗透膜通常用于工业反渗透系统的低压运行系统中,东丽TMG20-C高脱盐超低压反渗透膜因其高效的产水效率,使得工业反渗透膜的过滤效率进一步提高。
在反渗透历史上,其工作原理一般分为以下三类
1.溶解-扩散模型
溶解-扩散模型理论将反渗透的活性表面皮层看作为致密物控的膜,假设溶质和溶剂都能溶于均质的非多孔膜表面层内,在浓度或压力造成的化学势推动下扩散通过膜。具体过程是第一步,溶质和溶剂在膜。
的料液侧表面外吸附和溶解;第二部,溶质和溶剂之间没有相互作用,在各自化学位差的推动下以分子扩散方式通过反渗透膜的活性层;第三步,溶质和溶剂在膜的透过液侧表面解吸。
2.优先吸附-毛细孔流理论溶解-扩散模型理论认为,当液体中溶有不同种类物质时,其表面张力将发生不同的变化。当水溶液与高分子多孔膜接触时,若膜的化学性质使膜对溶质负吸附,对水是优先的正吸附,则在膜与溶液界面上将形成一层被膜吸附的一定厚度的纯水层。在外压作用下,将通过膜表面的毛细孔,从而可获取纯水。
3.氢键理论氢键理论认为在醋酸纤维素中,由于氢键和范德华力的作用,膜中存在晶相区域和非晶相区域。大分子之间存在牢固结合并平行排列的为晶相区域,大分子之间完全无序的为非晶相区域,水和溶质不能进入晶相区域。在接近醋酸纤维素分子的地方,水与醋酸纤维素羰基上的氧原子会形成氢键并构成所谓的结合水。
当醋酸纤维素吸附了第一层水分子后,会引起水分子熵值的下降,形成类似于冰的结构物质。在非晶相区域较大的孔空间里,结合水的占有率很低,在孔的中央存在着普通结构的水,不能与醋酸纤维素膜形成氢键的离子或分子则进入结合水,并以有序扩散方式迁移,它们通过不断的改变和醋酸纤维素形成氢键的位置来通过膜。
东丽TMG20-C高脱盐超低压反渗透膜过滤效果
1.东丽TMG20-C反渗透膜化学稳定性好。连续运行允许的pH值范围一般为2~11,清洗时允许的pH值范围一般为1~12。
2.生物稳定性好。复合膜不易受微生物侵袭,而醋酸纤维素膜易受微生物侵袭。
3.东丽TMG20-C反渗透膜是复合膜,在运行中不会被压紧,产水量不随使用时间而改变,而醋酸纤维素膜在运行中会被压紧,因而产水量不断下降。脱盐率基本不随使用时间而改变。
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