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超濾膜的工作原理主要基于篩分機制和選擇性透過,具體如下:
膜孔徑:超濾膜的孔徑范圍通常為1-100納米,能夠截留大分子物質(如蛋白質、膠體、細菌、病毒等),同時允許水和小分子溶質(如鹽類、糖類)通過。
截留與透過:當液體在壓力驅動下通過超濾膜時,大分子物質被截留在膜表面,而小分子物質和水則透過膜,從而實現分離。
分子大小與形狀:超濾膜的分離效果主要取決于溶質分子的大小和形狀。分子量大于膜截留分子量(MWCO,Molecular Weight Cut-Off)的物質被截留,小于MWCO的物質則通過。
膜特性:膜的材料、表面電荷、親水性等特性也會影響分離效果。例如,親水性膜對水的通量更高,而帶電荷的膜可能通過靜電作用影響帶電溶質的透過。
壓力驅動:超濾過程通常在外加壓力(1-10 bar)下進行,壓力驅動液體通過膜,形成透過液(濾液)和濃縮液(截留液)。
濃度梯度:在某些情況下,濃度梯度也會影響溶質的傳遞。
截留:大分子物質(如蛋白質、膠體、細菌等)被截留在膜表面,形成濃縮液。
透過:水和小分子溶質(如鹽類、糖類)通過膜孔,形成凈化后的透過液。
膜污染:在運行過程中,膜表面可能會被截留的物質堵塞,導致通量下降。常見的污染物包括有機物、膠體、微生物等。
清洗方式:定期通過物理清洗(如反沖洗)或化學清洗(如酸堿清洗)來恢復膜的通量。
高效分離:能夠高效分離大分子與小分子物質。
低溫操作:適用于熱敏性物質的分離,避免高溫破壞。
無相變:分離過程不發生相變,能耗較低。
超濾膜的工作原理是通過篩分機制和選擇性透過,在壓力驅動下實現大分子物質的截留和小分子物質的透過。其核心在于膜孔徑的大小和膜的特性,廣泛應用于水處理、食品、制藥等領域。盡管存在膜污染問題,但通過定期清洗和維護,可以保持其高效運行。
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