№ | Слайд | Текст |
1 |
 |
Мембранное материаловедение профд.х.н. Ямпольский Ю.П. д.х.н. Алентьев А.Ю. ИНХС РАН |
2 |
 |
1. Введение в мембранные процессы разделенияКлассификация мембран и мембранных процессов. |
3 |
 |
Мембрана: определениеМембрана – перегородка, разделяющая различные по составу жидкие или газообразные фазы, способные под действием приложенной движущей силы к селективному переносу компонентов разделяемых фаз. |
4 |
 |
Более строгоеМембрана – это фаза или группа фаз, которые разделяют две различные фазы, отличающиеся физически или химически от фаз мембраны; под действием приложенного силового поля свойства мембраны позволяют ей управлять процессами массопереноса между разделяемыми фазами. |
5 |
 |
Двухфазная система, разделяемая мембранойМембрана Фаза 1 Фаза 2 Пермеат Сырье Движущая сила ?C, ?P, ?T, ?E |
6 |
 |
Главные свойства всех мембранПроницаемость Селективность Стабильность |
7 |
 |
Топология мембранПлоские Цилиндрические: полые волокна или капилляры Оболочки: биологические (клеточные) мембраны, везикулы, эмульсионные мембраны |
8 |
 |
Плоские мембраны |
9 |
 |
Топология мембранПлоские Цилиндрические: полые волокна или капилляры Оболочки: биологические (клеточные) мембраны, везикулы, эмульсионные мембраны |
10 |
 |
Полые волокна |
11 |
 |
Топология мембранПлоские Цилиндрические: полые волокна или капилляры Оболочки: биологические (клеточные) мембраны, везикулы, эмульсионные мембраны |
12 |
 |
Оболочки |
13 |
 |
Эмульсионные мембраныФаза 2 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 1 |
14 |
 |
Типы мембранБиологические: Клеточные – транспорт ионов, выведение продуктов метаболизма, подача кислорода, передача сигналов и т.д. Макроскопические мембраны – почка (диализ), легкое (пертракция). Синтетические (технологические) |
15 |
 |
Ионные каналы в клеточных мембранахRoderick Mac Kinnon Нобелевская премия по химии, 2003 Ионный канал для K (бактерия Streptomyces lividans) |
16 |
 |
Синтетические мембраныПолимерные Неорганические: Керамические Углеродные Цеолитные Стеклянные Металлические |
17 |
 |
Механизм транспорта в пористых и непористых мембранах |
18 |
 |
Полимерная мембрана - предшественник |
19 |
 |
Углеродная мембрана |
20 |
 |
Размеры окон цеолитов |
21 |
 |
Получение композиционных цеолитных мембран |
22 |
 |
Микрофотография цеолитной мембраны |
23 |
 |
Агрегатное состояние мембранТвердые: полимерные, неорганические. Жидкие: импрегнированные жидкие, эмульсионные, истинно жидкие. |
24 |
 |
Схема двух типов жидких мембранЖидкая мембрана Фаза 1 Фаза 2 Фаза 2 Фаза 1 Жидкость Пористая подложка |
25 |
 |
Механизм транспортаПассивный Активный |
26 |
 |
Принцип активного транспорта |
27 |
 |
Активный транспорт с подвижными и фиксированными носителями |
28 |
 |
|
29 |
 |
Механизмы транспорта с носителемА Аc C А А А А Аc А Аc B C BC Пассивный транспорт Облегченный транспорт Транспорт против градиента Сопряженный транспорт |
30 |
 |
Различные морфологии мембранСимметричные мембраны Непористые мембраны Пористые мембраны Асимметричные мембраны |
31 |
 |
Мембрана ПВТМС (ИНХС РАН)Плотный поверхностный слой “Skin” l=0,2? Пористая подложка |
32 |
 |
Различные типы композиционных мембран |
33 |
 |
Мембранные процессы |
34 |
 |
Обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, диализ |
35 |
 |
Баромембранные процессы |
36 |
 |
Размеры разделяемых молекул |
37 |
 |
Потребность в водеРасход воды на душу населения : 1000 м3/год Бытовые нужды: 9% Промышленность: 23% Сельское хозяйство: 68% |
38 |
 |
Мембранные методы очистки воды |
39 |
 |
МикрофильтрацияДвижущая сила Давление (<2 атм) Размер пор 0,05 – 10 мкм Тип мембраны Симметричная, пористая Объекты разделения Суспензии, коллоидные частицы, бактерии |
40 |
 |
УльтрафильтрацияДвижущая сила Давление (<1-10 атм) Размер пор 1-100 нм Тип мембраны Асимметричная, пористая Объекты разделения Макромолекулы (>1000-10 000) |
41 |
 |
Композиционная ультрафильтрационная мембрана |
42 |
 |
ОсмосОбратный осмос Асиммеричная мембрана |
43 |
 |
Обратный осмосДвижущая сила Давление (15-80 атм) Размер пор Непористые или нанопористые (<2 нм) Тип мембраны Асимметричная Объекты разделения Электролиты, низкомолярные неэлектролиты |
44 |
 |
ДиализДвижущая сила Разность концентраций Тип мембраны Симметричная, непористая Мембранные материалы Гидрофильные полимеры Объекты разделения Органические молекулы Области применения Гемодиализ, снижение концентрации спирта в пиве |
45 |
 |
Получение трековых мембран |
46 |
 |
Микрофотография трековой мембраны |
47 |
 |
Газо-и пароразделение |
48 |
 |
ГазоразделениеДвижущая сила Разность концентраций (парциальных давлений газа) Размер пор Непористая (размер элементов свободного объема 0,2-1,5 нм) Тип мембраны Асимметричная или композиционная Мембранные материалы Полимеры Основные объекты разделения Воздух, H2/N2, H2/CH4, CO2/CH4, осушка газов и др. |
49 |
 |
Первапорация, мембранная дистилляция |
50 |
 |
ПервапорацияДвижущая сила Разность активностей (давлений пара) Размер пор Непористая Тип мембраны Композиционная или асимметричная Мембранные материалы Полимеры Область применения Дегидратация органических растворителей, очистка воды от органических веществ, разделение азеотропов и др. |
51 |
 |
Мембранная дистилляция |
52 |
 |
Мембранная дистилляцияДвижущая сила Разность температур и давлений пара Размер пор 0,2 – 1,0 мкм Тип мембраны Пористая симметричная или асимметричная Мембранные материалы Гидрофобные (ПТФЭ, полипропилен) Объекты разделения Получение чистой воды из растворов солей |
53 |
 |
Пертракция |
54 |
 |
ПертракцияДвижущая сила Разность концентраций (парциальных давлений газа) Размер пор Непористые Тип мембраны Асимметричная или композиционная Мембранные материалы Полимеры Основные задачи Оксигенация (искусственное легкое), озонирование |
55 |
 |
Электродиализ |
56 |
 |
ЭлектродиализДвижущая сила Разность электрического потенциала Тип мембраны Симметричная, непористая катионообменная, анионообменная, биполярная Мембранные материалы Сшитые полиэлектролиты Области применения Обессоливание, разделение аминокислот, и.т.д. |
57 |
 |
Получение хлора и щелочи |
58 |
 |
Топливные элементы |
59 |
 |
NafionNafion/PTFE Протонпроводящие мембраны |
60 |
 |
Принцип мембранного разделенияCA< CB CA=CB CA> CB |
61 |
 |
Плоскорамный модуль |
62 |
 |
Потоки в плоскорамном модуле |
63 |
 |
Спиральный модуль |
64 |
 |
Половолоконный модульRetentate Hollow fibers Feed Permeate |
65 |
 |
Половолоконный модуль |
66 |
 |
Конфигурация модуляТип S/V, м2/м3 Половолоконный 10,000 Спиральный 300-1000 Плоскорамный 100-400 |
67 |
 |
Преимущества мембранных процессовНизкие энергозатраты Непрерывность процесса разделения Легкость масштабирования Мягкие условия разделения Простота сочетания с другими процессами Свойства мембран можно регулировать! |
68 |
 |
Интенсификация процессовЦена продукции Расход энергии Внешний контроль Отходы Масштабирование Громоздкое оборудование Гибкость |
«Мембранное материаловедение» |