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几种主要的膜疏散技术 时间:2018.02.02
 
在生物化工历程中常用的膜疏散技术有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、纳滤(NF)、电渗析(ED)、液膜(LM)等。
微滤
微滤是以多孔细小的薄膜作为过滤的介质,以筛分原理为凭据的薄膜过滤。在压力作为推动力的作用下,溶剂、水、盐类及大分子物质均能透过薄膜,而微细颗粒和超大分子等颗粒直径大于膜孔径的物质均被滞留下来,以抵达疏散的目的,进一步使溶液净化。微滤是目前膜疏散技术中应用最广且经济价值最大的技术,主要应用于生物化工中的制药行业。
 
超滤
超滤是凭据筛分原理,以一定的压力差为推动力,从溶液中疏散出溶剂的操作。同微滤历程相比,超滤历程受膜外貌孔的化学性质影响较大,在一定的压力差下溶剂或小分子量的物质可以透过膜孔,而大分子物质及微细颗粒却被截留,以抵达疏散目的。超滤膜通常为差池称膜,膜孔径的巨细和膜外貌的性质划分起着差别的截留作用。超滤主要应用于浓缩大分子溶液的净化等.在生物化工历程中应用最广。
 
反渗透
反渗透历程主要是凭据溶液的溶解、扩散原理,以压力差为推动力的膜疏散历程。它与自然的渗透历程恰好相反。渗透和反渗透均是通过半透膜来完成的。在浓溶液一侧,当施加压力高于自然渗透压力时,就会迫使溶液中溶剂反向透过膜层,流向稀溶液一侧,从而抵达疏散提纯的目的。反渗透历程主要应用于低分子量组分的浓缩,如氨基酸浓缩(甘氨酸HGB 3075—79)、乙醇浓缩(GB 679-65)等。其渗透压的巨细与膜的种类无关,而与溶液的性质有关。
 
纳滤
纳滤也是凭据吸附、扩散原理,以压力差为推动力的膜疏散历程。它除了有自己的事情原理外,还具有反渗透和超滤的事情原理。纳滤又可以称为低压反渗透,是一种新型的膜疏散技术,这种膜历程,拓宽了液相膜疏散的应用,疏散性能介于超滤和反渗透之间,其截断分子量约为200~2000。纳米膜属于复合膜,允许一些无机盐和某些溶剂透过膜。纳滤历程所需压力比反渗透低得多,具有节约动力的优点。它能截断易透过超滤膜的那部分溶质,同时又可能被反渗透膜所截断的溶质透过,其特有功效是反渗透和超滤无法取代的。纳滤膜具有良好的热稳定性、pH 稳定性和对有机溶剂的稳定性,因此现已广泛应用于各个工业领域,尤其是医药、生物化工行业的疏散提纯历程。纳滤膜是现今最先进的膜疏散技术。微滤、超滤、反渗透、纳滤4种疏散技术没有太明显的分界线,均是以压力作为推动力,被截断的溶质的直径巨细在某些规模内相互重叠。
 
电渗析
电渗析是以电位差为推动力,在直流电作用下利用离子交换膜的选择透过性,把电解质从溶液中疏散出来,从而实现溶液的淡化、精制或纯化目的。

液膜
液膜是悬浮在液体中的一层乳液微粒,形成液相膜。依据溶解、扩散原理,通过这层液相膜可以将两个组成差别而又互溶的溶液离开,并通过渗透的现象起到疏散、提纯的效果,它克服了固体膜保存的选择性低和通量小的特点。液膜一般由溶剂、外貌活性剂和添加剂组成。按其构型和操作方法分为乳化液膜(Liq—uid surfactant membranes)和支撑液膜(Supportediquid m embranes)。
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