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文档简介
1、17 液膜分离技术1968支撑型液膜, 单滴型, 乳液型液膜支撑型液膜由固体高分子多孔物质和含萃取剂的溶液组成下图是单滴型液膜示意图, 是乳状液膜的前身。乳状液膜传质面积大, 厚度薄, 传质速度快。17.2 乳状液型液膜及其特点乳状液型液膜及其特点与溶剂萃取相比, 萃取剂少,分离效果好, 萃取与反萃取可在同一装置完成o/w/o; w/o/w内相1-10微米,液膜1-10微米,球直径0.1-2毫米17.3 液膜分离的一般流程乳状液制备乳状液与料液接触分离破乳破乳: 有物理和化学方法. 用电场最节约17.4 液膜分离的主要机理及其应用液膜分离的主要机理及其应用17.4.1 单纯迁移液膜传质分离混合
2、物各组分在膜相中的溶解度或扩散系数不同,透过速度不同而分离. 分离因子表示为SS越大, 选择性越高17.4.2 伴有内相反应的液膜传质分离伴有内相反应的液膜传质分离(I 型促进迁移型促进迁移)在接收相发生不可逆反应, 使渗透组分在该相中浓度维持为零, 从而增大浓度梯度17.4.3 膜内液加活动载体的液膜传质分离膜内液加活动载体的液膜传质分离(II 型促进迁移型促进迁移)载体分子首先在膜的一侧同某溶质反应形成络合物,然后络合物扩散透过膜并在另一侧释放该物质.这样,活动载体增加了该溶质在膜相中的溶解度1 逆向迁移逆向迁移 待浓集溶质的迁移方向与供能溶质的迁移方向相反2 同向迁移同向迁移17.5 数学模型数学模型1 简化的渗透速率方程2 活动载体传质速率方程无载体3 空心球体. 基于下列假设1) 连续相与乳状液充分混合2) 分离过程为局限于液膜内的传质过程3) 一个大液滴由许多小液滴组成4) 乳状液一旦形成便保持其完整性4 渐近前沿模型外相中渗透物穿过液膜进行传质,当遇到内相微粒时, 发生不可逆反应.内相微粒便由液球的外层向内
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