999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

炭膜研究新進展

2011-08-15 00:50:37陳冬梅秦志宏
化工生產與技術 2011年5期
關鍵詞:研究

陳冬梅 秦志宏

(中國礦業大學化工學院,江蘇 徐州 221116)

綜 述

炭膜研究新進展

陳冬梅 秦志宏

(中國礦業大學化工學院,江蘇 徐州 221116)

介紹了炭膜的特性,敘述了國內外近年來在制備炭膜前軀體材料、制備方法及炭膜應用方面的最新研究成果,并對炭膜未來的發展前景和方向做了展望,認為如何增加滲透性、減少膜厚度而不影響氣體的選擇性、提高其性價比,是炭膜未來發展的重點;發展以高分子材料為分離層、無機材料為支撐層的復合膜是改進膜材質的一種好方法,具有很好的應用前景。

炭膜;前軀體材料;制備;應用;前景

炭膜是20世紀80年代中期發展起來的一種新型無機分離膜,它是含碳物質經高溫炭化所形成的膜。與傳統的有機膜相比,炭膜具有一般無機膜的化學穩定性、較高機械強度和耐高溫方面的優勢;同時,其孔徑均一、分布范圍狹窄、孔徑可調范圍大,具有高選擇性和滲透性,在實現氣體的高效分離方面呈現出巨大的潛力[1-3]。

近些年來,國內外的許多研究者致力于炭膜的制備與應用研究,并取得了豐碩的成果。目前研究最多的是復合炭膜,它是將前驅體復合在多孔支撐體上經炭化制備而成,支撐體為炭膜提供了機械強度,使分離膜可以制備的很薄,減少了氣體擴散阻力,提高了炭膜的滲透性能,具有良好的應用前景[4]。在支撐炭膜制備過程中,前驅體的性質、成膜方法和炭化條件是制備高性能炭膜的關鍵因素。本文從制備炭膜的前軀體材料、制備方法及炭膜應用等方面對國內外研究的新進展作一介紹。

1 炭膜制備的前驅體材料

1.1 有機高分子聚合物

聚合物的組成穩定、成分單一,不會存在雜質而影響炭膜性能,因而大多選用聚合物作為前驅體材料。

Yoshimune等以磺化的聚對苯氧化物為前軀體制備了有柔韌度的碳中空纖維膜,600℃時炭膜的柔韌度極好,并表現出較好的力學穩定性,同時對O2/N2和CO2/CH4的氣體分離性能優良,其結果為炭膜商業化應用提供可能性[5]。

He等以脫乙酰醋酸纖維素為前驅體,以CO2作為吹掃氣體,通過控制升溫速率為4℃/min,終溫550℃的炭化程序制備的中空纖維炭膜,對于O2、N2和CO2的滲透性滿足分子篩分機理,顯現出均一的孔結構和較小的壁厚25 μm[6]。

劉穎等采用浸漬涂膜法,以商用聚醚砜酮(PPESK)為前驅體制備了管式復合炭膜,膜表面很致密均勻,無明顯缺陷,分離層薄而均一,厚度在5 μm 左右[7]。

宋成文等以草酸為催化劑將糠醇單體直接聚合成所需黏度的聚糠醇液體作為涂膜液,僅需一步涂覆便可在價格低廉的煤基炭管支撐體上制備出高性能的聚糠醇氣體分離炭膜[4,8]。

魏微等以熱固性酚醛樹脂粉體為原料,采用浸漬法制備出表面平整、具有一定氣體分離效果的管狀炭膜[9];張小勇以熱塑性酚醛樹脂(PFNR)為原料,分別采用有機聚合物-無機粒子、聚合物共混以及KOH活化等工藝制備混合基質炭分子篩膜,結果顯示較高的氣體滲透性能和選擇性[10]。有機-無機集成材料和聚合物共混這2種改進膜材料的好方法,將是氣體分離膜的另一個研究熱點,具有很好的應用前景。

Hosseini等以聚苯并咪唑和各種聚酰亞胺混合制備的炭膜具有均一的孔結構和良好的氣體傳遞性能[11];李真等以聚氨酯酰亞胺-聚酰亞胺(PUI-PI)嵌段共聚物制備炭膜,PUI前驅體的加入能有效降低炭膜的收縮率,而且外加炭黑對減少炭膜的收縮也有一定的作用,并能顯著提高炭膜的微孔體積和總孔體積[12]。這種聚合物的改性,改善了單一聚合物制備的炭膜在滲透通量與選擇性不能兼顧的缺陷。

因此,近年來各國研究者們也通過對炭膜前驅體材料的改性研究,以期望能夠改善炭膜的通量和分離選擇性能。

1.2 煤及其衍生物

由于有機聚合物的成本較高,制約了炭膜的產業化應用進程。因此,近年來,我國開展了大量煤基膜材料制備炭膜的研究。大連理工大學炭膜課題組以煤為原料制備了煤基管狀炭膜,從制備工藝、孔結構形成機理、孔結構調控、應用等方面做了系統的研究,將煤基炭膜應用于氣體分離復合炭膜的支撐體、含油廢水的處理以及膜曝氣式生物反應器載體等方面,顯示出較好的效果[13-14];張小勇等以瘦煤、焦煤為原料,炭化制得炭膜,處理高濃度焦化廢水具有一定效果[15];張永剛等以中間相炭微球為原料,羧甲基纖維素為添加劑制備出管式炭膜,其膜孔較為均一、孔徑分布范圍窄[16];張麗英等以陶瓷為支撐體,煤全組分族分離所得煤瀝青質族組分為新型炭質前軀體材料,制備了瀝青質-陶瓷復合膜,對Fe(OH)3膠體滲透率和截留率分別達88 L/(m2·h·MPa)和85.3%,分離效果良好[17]。

1.3 其他膜材料

李文翠等以海南椰殼為原料制得了液體分離炭膜,并在印染廢水處理中效果良好[18];劉利杰等以石油焦為原料制得了管式炭膜,并研究了原料粒度及混入中溫瀝青、酚醛樹脂、田菁粉和淀粉等添加劑對炭膜孔結構和膜強度的影響,達到有效調孔和提高膜力學性能[19];Campo等以玻璃紙為原料一步熱解制備了氣體分離膜,對O2/N2和H2/N2的分離尤為理想[20]。

2 炭膜的制備方法

2.1 涂覆法(成膜)

涂覆法的關鍵是解決涂層與基膜的復合效果和能否形成均勻致密的微孔涂層結構問題,一般一次涂覆難以達到理想的效果,需重復幾次涂覆-干燥-炭化過程。萬思青等以聚酰胺酸為涂膜液,以自制的最可幾孔徑0.39 μm的粉煤灰膜為支撐體,通過多次涂覆-熱處理的方法制備了聚酰亞胺膜和分子篩炭膜,分子篩炭膜同時具有高滲透性和高選擇性,所制備的分子篩炭膜具有高氫選擇性,H2/CH4和H2/N2分離因子分別為951和380[21];張永剛等研究了浸漬處理對管式炭膜孔結構的影響,增加浸漬液濃度和次數使孔徑縮小、孔徑分布變窄[22]。

2.2 炭化法

炭化過程是炭膜制備工藝中最重要的步驟,其中工藝參數的選擇如炭化環境、炭化終溫、炭化恒溫時間和炭化升溫速率,對炭膜的孔徑分布和孔隙率起著決定性的作用。Centeno等通過控制炭化條件調整氣體分離膜的孔徑,改善氣體分離滲透性和選擇性,700℃時制備的炭膜對烴和氮氣混合物中碳氫化合物的回收很有效,當炭化溫度升到800℃時,膜氣體滲透率顯著下降,對O2/N2、CO2/CH4有良好的分離效果,而在900~1 000℃時,炭膜對分子大小低于0.4 nm的混合氣顯示較高的滲透選擇性[23]。

2.3 孔結構的調控

2.3.1 活化法

原膜炭化時,有一部分孔被熱解所產生的固體物質-無定形炭所堵塞,形成封閉孔,因此降低了氣體滲透速率。活化法就是將炭膜在活性氣氛中進行處理,通過炭膜中碳的燒失,起到開孔和擴孔的作用。使用不同的活化劑,控制活化溫度和活化時間,將會得到不同活化程度的炭膜,從而控制炭膜孔徑大小,影響其分離系數。王振余等采用CO2/N2的混合氣對炭膜進行活化,H2/CO2的分離系數由活化前的11.5上升到27.8[24];Mahurin等以氨活化氣體分離膜,結果顯示NH3高溫處理可控制增添微孔和表面功能,高溫度和長時間的活化增強了多孔炭膜的氣體分離性,并隨著溫度和時間增大到900℃和10 min,CO2/N2和 C3H6/N2選擇性增加了 2 倍[25]。

2.3.2 化學氣相碳沉積法

化學氣相沉積法是最常用的膜孔徑修飾技術,其原理是將氣相有機物分子在膜表面進行熱分解,生成的碳沉積在大孔壁內,從而起到調孔的作用,進一步提高炭膜的分離性能。Yang等通過基板形成,在自制的氧化鋁管支撐體上涂覆聚二氯乙烯(PVDC),經炭化并用化學氣相沉積法在此炭膜上生長碳纖維,制備的碳纖維-碳-氧化鋁復合膜處理Cu-NMP廢水很有效,由Taguchi設計的實驗中,Cu和Si的去處率高達91%,而且對大部分水質項目,它們的去除率在80%~86%[26]。

3 炭膜的應用

炭膜的應用很廣,在液體分離應用如飲用水的凈化、啤酒的無菌過濾、含油廢水的處理、化工廢水的處理等方面的研究工作已經取得了較好的成果[27]。Sachdeva等制備的納米多孔復合膜對羅丹明B染料分離有明顯效果,截留率在90%~100%[28];張小勇等以煤基炭膜處理高含量焦化廢水具有一定效果,廢水中的CODCr減少了63.41%,而氨氮減少了20%以上,可以減少高含量焦化廢水進入生化處理站所需補充的新水,達到節能減排的目的[15];趙建偉等以高含鹽高COD染色廢水為處理對象,研究新型的炭膜與3維電極耦合技術對其降解過程,炭膜在處理過程中可以起到良好的導電性和膜過濾作用,其性能穩定可連續使用,使模擬廢水處理效率提高34.2%左右[29];張萬棟等以煤基管狀炭膜為支撐體,分別以聚醚砜酮(PPESK)和聚糠醇(PFA)為前體,采用浸漬涂膜法制備的氣體分離用C-C復合膜,對鈦白廢水TiO2的截留率為99.99%,含油廢水的除油率可達到97%以上[30]。

雖然炭膜在液體分離方面的應用發展得越來越快,但炭膜由于具有較高的氣體滲透能力和分離選擇性,因此近年來,炭膜在氣體分離方面的應用被認為最有開發價值和應用前景。谷里鵬等以殼聚糖為膜材料,采用涂敷法制成用于空氣的氮/氧氣體分離膜,測得殼聚糖膜的富氧率為1.76%[31];任莉以Al2O3微濾膜支撐體,聚酰胺酸為前軀體,浸涂法涂覆制備炭分子篩膜,用于氣體滲透實驗,結果顯示H2/CO2和H2/N2的分離系數最大分別為25.6和150.49,在氫氣分離方面具有廣闊的應用前景[32];He等以中空纖維炭膜用于二次燃燒的電廠煙氣中CO2捕獲,顯示出潛在的應用前景,16.2×106 m2面積的炭膜可回收67%的CO2,捕獲的CO2純度為88%[33];牟文荷等用炭膜來提純低含量的煤礦抽放氣體和通風氣體,通過對甲烷提純技術、炭膜及其分離機理的研究,分析其用于提純瓦斯的可行性[34]。

4 前景展望

近年來,隨著膜技術的發展,國內外對炭膜的研究工作取得了可喜的成績,但炭膜在工業上大規模推廣應用存在一定困難。從膜材料上來說,有機聚合物成本較高,以天然的高含碳植物和煤為原料明顯降低其制造成本,但其結構復雜,還需進一步研究;同時目前對現有聚合物材料的改性,也是開發新分離膜的重要手段。從制備技術上講,炭化方法仍處于起步階段,而且經過多次涂膜-炭化過程,還需簡化工藝并在熱解和炭化方面進行研究。

目前,對于氣體膜分離材料而言,很難兼具高的滲透性與選擇性。所以,如何增加滲透性、減少膜厚度而不影響氣體的選擇性,從而提高其性價比,也是炭膜未來發展的研究重點。研究表明,發展以高分子材料為分離層,無機材料為支撐層的復合膜是改進膜材質的一種好方法,具有很好的應用前景。

[1]盧明超,張永剛.炭膜制備及其孔結構調控[J].材料導報,2007,21(3):101-103.

[2]李新貴,劉睿,黃美榮.炭膜制備及其高效氧氮分離性能[J].新型炭材料,2004,19(1):69-74.

[3]魏微,劉淑琴,王同華,等.炭膜的制備研究[J].化工進展,2000,(3):18-21.

[4]宋成文,王同華,王秀月.聚糠醇炭分子篩膜的制備及O2/N2分離性能研究[J].高分子學報,2010(5):609-612.

[5]Miki Yoshimune,Kenji Haraya.Flexible carbon hollow fiber membranes derived from sulfonated poly(phenylene oxide)[J].Separation and Purification Technology,2010,75:193-197.

[6]Xuezhong He,May-Britt H?gg.Hollow fiber carbon membranes:Investigations for CO2capture[J].Journal of Membrane Science,2010,70(10):1-8.

[7]劉穎,王同華,李琳,等.聚醚砜酮基炭膜的制備及其氣體分離性能[J].現代化工,2009,29(9):275-277.

[8]王秀月,王同華,宋成文,等.前驅體分子結構對聚糠醇基炭膜微結構及氣體分離性能的影響[J].高等學校化學學報,2007,28(6):1143-1146.

[9]魏微,胡浩權,尤隆渤.酚醛樹脂基氣體分離炭膜制備[J].大連理工大學學報,2000,40:692-695.

[10]張小勇.酚醛樹脂基混合基質炭分子篩膜的制備及應用[D].大連:大連理工大學,2006.

[11]Seyed Saeid Hosseini,Tai Shung Chunga.Carbon membranes from blends of PBI and polyimides for N2/CH4and CO2/CH4separation and hydrogen purification[J].Journal of Membrane Science,2009,328:174-185.

[12]李真,劉瑾,鄭扣松.聚氨酯酰亞胺聚酰亞胺嵌段共聚物制備炭膜[J].新型炭材料,2009,24(2):178-181.

[13]王同華.煤基管狀支撐體炭膜孔結構性能的研究[C].綿陽:第五屆全國新型炭材料學術研討會論文集,2001:455-458.

[14]張萬棟,王同華,潘艷秋.煤基管狀炭膜的制備及應用[J].膜科學與技術,2009,29(5):34-37.

[15]張小勇,王新偉,劉銳,等.煤基炭膜在處理高濃度焦化廢水中的應用[J].化工進展,2009,28:95-97.

[16]張永剛,盧明超.管式炭膜制備工藝對膜孔結構的影響[J].功能材料,2009,40(8):1365-1367.

[17]Zhang Li-ying,Qin Zhi-hong,Li Xi-yan,et al.Preparation and characterization of a composite membrane based on the asphaltene component of coal[J].Journal of China University of Mining Technology,2011,(5):1-4.

[18]李文翠,郭樹才.炭膜處理印染廢水的研究[J].炭素,2000(1):35-37.

[19]劉利杰,張永剛.管式炭膜孔結構及強度控制[J].材料導報,2010(3):42-45.

[20]M.C.Campo,F.D.Magalh?es,A.Mendes.Carbon molecular sieve membranes from cellophane paper[J].Journal of Membrane Science,2010,350:180-188.

[21]萬思青,秦國彤,魏微.高氫選擇性分子篩炭膜的制備[J].膜科學與技術,2008,28(4):87-90.

[22]Zhang Yong-gang,Lu Ming-chao.Effect of i mpregnation on the pore structure of a tubular carbon membrane[J].New Carbon Materials,2010,25(6):475-478.

[23]T A Centeno,J L Vilas,A B Fuertes.Effects of phenolic resin pyrolysis conditions on carbon membrane performance for gas separation[J].Journal of Membrane Science,2004,228:45-54.

[24]王振余,郭樹才.熱縮聚煤瀝青壓型制備分子篩炭膜(IV):活化法在炭膜制備上的應用[J].炭素技術,1997,16(3):1-4.

[25]Shannon M Mahurin,Je Seung Lee,XiqingWang,et al.Ammonia-activated mesoporous carbon membranes for gas separations[J].Journal of Membrane Science,2010,368:41-47.

[26]Gordon C C Yang,Chi-Ming Tsai.Preparation of carbon fibers/car bon/alumina tubular composite membranes and their applications in treating Cu-CMP wastewater by a novel electrochemical process:Part 2[J].Journal of Membrane Science,2009,331:100-108.

[27]魏微,秦國彤,候勝德.炭膜及其在環境領域中的應用[J].環境污染治理技術與設備,2004,5(7):5-8.

[28]Sonny Sachdeva,Anil Kumar.Preparation of nanoporous composite carbon membrane for separation of rhodamine B dye[J].Journal of Membrane Science,2009,329:2-10.

[29]趙建偉,張永剛,李洪英.炭膜與三維電極耦合處理高含鹽染色廢水的研究[J].水處理技術,2010,36(7):104-107.

[30]張萬棟,王同華,潘艷秋.煤基管狀炭膜的制備及應用[J].膜科學與技術,2009,29(5):34-37.

[31]谷里鵬,金志卓.殼聚糖富氧膜的研究[J].化工進展,2009,28:149-151.

[32]任莉.炭分子篩膜研制及氫氣分離應用研究[D].唐山:河北理工大學,2010.

[33]Xuezhong He,Jon Arvid Lie,Edel Sheridan.CO2Capture by Hollow Fibre Carbon Membranes:Experiments and Process Simulations[J].Energy Procedia,2009,1:261-268.

[34]牟文荷,羅新榮,孟翠翠.炭膜用于煤礦瓦斯提純的新技術構想[J].能源技術與管理,2009(3):98-100.

Progress on Carbon Membranes Research

Chen Dongmei,Qin Zhihong

(School of Chemical Engineering and Technology,China University of Mining&Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116)

The paper introduced the characteristics of carbon membranes and reviewed the precursors material,preparation method and new application on carbon membranes.By prospected the development tendency of the membrane,paper indicated that emphasis should be on increasing permeability,reducing thickness,improving the cost performance.In the end,directions in research for carbon membranes were also reviewed.

carbon membranes;precursors;preparation;applications;development prospects

TQ028.8

ADOI10.3969/j.issn.1006-6829.2011.05.012

2011-07-06

猜你喜歡
研究
FMS與YBT相關性的實證研究
2020年國內翻譯研究述評
遼代千人邑研究述論
視錯覺在平面設計中的應用與研究
科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
關于遼朝“一國兩制”研究的回顧與思考
EMA伺服控制系統研究
基于聲、光、磁、觸摸多功能控制的研究
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04
新版C-NCAP側面碰撞假人損傷研究
關于反傾銷會計研究的思考
焊接膜層脫落的攻關研究
電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
主站蜘蛛池模板: 91久久夜色精品| 凹凸精品免费精品视频| 亚洲精品国产综合99久久夜夜嗨| 国产熟睡乱子伦视频网站| 99热亚洲精品6码| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 国产亚洲精品精品精品| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 一区二区三区高清视频国产女人| 日韩欧美色综合| 中文字幕天无码久久精品视频免费| 麻豆国产精品视频| 欧美成人午夜视频| 欧美色丁香| 露脸国产精品自产在线播| 最新国产网站| 国产精品3p视频| 日韩最新中文字幕| 中国国语毛片免费观看视频| 免费在线视频a| 国产精品手机在线观看你懂的| 在线看片免费人成视久网下载| 99久久精品国产麻豆婷婷| 又大又硬又爽免费视频| 香蕉精品在线| 国产三级毛片| 性欧美久久| jizz国产视频| 亚洲一区网站| 在线欧美日韩| 天堂av综合网| 亚洲色无码专线精品观看| 国产精品播放| 亚洲人成网线在线播放va| 日韩专区欧美| 天堂成人av| 老司机精品久久| 无码免费视频| 日韩经典精品无码一区二区| 在线a网站| 国产91小视频在线观看| 亚洲综合极品香蕉久久网| 精品国产免费观看| 国产成人精品视频一区视频二区| 免费无码又爽又刺激高| 搞黄网站免费观看| 国产精品女熟高潮视频| 国产成人精品高清不卡在线| 日韩第九页| 亚洲欧美成人在线视频| 五月激情综合网| 国产久草视频| 免费Aⅴ片在线观看蜜芽Tⅴ| 亚洲人成影院午夜网站| 98超碰在线观看| a在线亚洲男人的天堂试看| 狠狠五月天中文字幕| 亚洲无码精品在线播放 | 亚洲第一黄片大全| 久久精品国产电影| 极品国产在线| 日韩午夜福利在线观看| 欧美国产日韩在线观看| 久久香蕉国产线看观看精品蕉| 国产日韩av在线播放| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国产亚洲视频在线观看| 欧美国产在线看| 国产亚洲精品在天天在线麻豆| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆 | 色综合成人| 91精品啪在线观看国产| 久久人人妻人人爽人人卡片av| 香蕉伊思人视频| 国产国产人成免费视频77777| 免费日韩在线视频| 国产欧美日韩综合在线第一| 91免费精品国偷自产在线在线| 中文字幕无码电影| 国产系列在线| 午夜毛片免费看| 综合色婷婷|