根据生化工业、医药工业、水处理工业、化工和石油化工等不同材料体系的特点,设计了陶瓷膜的微层结构和材料,并调整了不同比例的α-Al2O3、氧化锆和二氧化钛膜材料的复合配方,从而优化了陶瓷膜的通量、抗污染性能和清洗回收性能,从而开发出特殊的陶瓷滤芯。它具有耐酸碱性强、耐溶剂侵蚀、抗氧化、耐高温、机械强度高、孔径分布窄的特点。
膜的平均孔径:1000纳米、800纳米、500纳米、200纳米、100纳米和50纳米
膜材料:α-Al2O3、氧化锆和二氧化钛的复合配方
支撑材料:> 99% α-Al2O3
陶瓷膜在废酸回收中的三大优势:
,大大减少了浪费,降低了生产成本。
其次,污水排放量大大减少,环境污染减少。
三,可以在回收利用的同时实现保温,从而节约热量和能源。
碳点的分离和纯化
碳量子点(CQDs)是一种新型碳纳米材料,具有良好的光学性能、光电转换性能、高生物相容性和低细胞毒性,在光电设备、离子检测、纳米传感器、生物成像和催化剂等方面具有广阔的应用前景。碳点的窄尺寸分布是其发光纯度的重要途径。
透析、离心、电泳、色谱和过滤常用于碳点的纯化。但操作繁琐,分离效率低,难以实现连续操作。陶瓷膜分离技术正好可以解决这些问题(目前这部分应用主要集中在超滤和微滤)。碳点料液经过超滤和微滤后,大颗粒杂质可以被膜有效截留,而碳点和一些小分子杂质可以一起透过膜材料。但目前去除大颗粒杂质后,仍需透析去除碳点进料液中的小分子杂质。
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