正渗透膜汽化膜有毒吗

渗透汽化膜、溶媒回收、有机溶剂脱水、乙醇回收、丙酮脱水、四氢呋喃脱水、异丙醇脱水_武汉智宏思博化工科技有限公司
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&&&&武汉智宏思博化工科技有限公司主要从事渗透汽化膜有机溶剂脱水的研发、生产、应用和服务。主要产品为渗透汽化膜及其配套装置,用于能源、环保、生物制药、农药、精细化工、石化、电子、食品等行业的有机溶剂脱水......&
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●无水甲醇及燃料甲醇的生产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ●无水乙醇及燃料乙醇的生产●&酮类脱水:丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&●&多元有机混合物脱水:杂醇油等&&&&&●&醚类脱水:乙醚、甲基叔丁基醚、二异丙醚等&&&&&&&&&&&&&& ●&卤代烃类脱水:二氯甲烷、氯乙烯等微量水脱除●&烃类脱水:甲烷、乙烷、碳六油、环己烷等微量水脱除&&&& &&●&芳香族化合物脱水:苯、甲苯、苯酚、乙苯等微量水脱除●&酯类脱水:醋酸甲酯、乙酸乙酯、醋酸丁酯、碳酸乙烯酯等●农药中间体脱水:2-氯丙烯腈等有毒和剧毒农药等农药中间体●&醇类脱水:异丙醇、乙二醇、丙醇、异丙醇、丁醇、叔丁醇、戊醇及其他醇类●&其他体系脱水&:四氢呋喃、乙腈、醋酸、三乙胺、苯胺、吡啶、有机硅、N,N-二甲基乙酰胺等&
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膜分离材料应用基础
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5 ; 978-7-122-19203-5
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膜分离材料应用基础
特色及评论
在能源紧张、资源短缺和生态环境恶化的今天,产业界和科技界已将膜分离技术视为21世纪最有发展前景的高新技术之一,受到世界各国的普遍重视,其应用遍及海水淡化、环境保护、石油化工、节能技术、清洁生产以及生物、医药、轻工、食品、电子、纺织、冶金、能源及仿生等领域,产生了巨大的经济效益和社会效益。为普及膜分离技术与材料方面的科学知识,本书从分离尺度、应用领域和特征结构等几个方面介绍了主要的膜过程,力求使读者在掌握膜分离技术基本知识的同时,对各种膜分离过程有更全面的了解。本书不仅对膜分离技术研究人员、技术人员有很强的借鉴与参考作用,还可供高校大专院校相关专业师生参考
膜分离材料应用基础
膜分离技术已成为解决当前能源、资源和环境污染问题的重要技术,应用遍及海水淡化、环境保护、石油化工、节能技术、清洁生产以及生物、医药、轻工、食品、电子、纺织、冶金、能源及仿生等领域。
  本书详细阐述膜分离材料的基本理论、膜的制备及其应用,其中包括超滤和微滤膜、反渗透膜、纳滤膜、渗透膜、气体分离膜、渗透汽化膜、膜接触器、膜反应器、液膜、离子交换膜、分子印迹膜、膜传感器等,力图全面、系统地介绍膜分离技术与过程、膜分离材料及其应用技术,既反映当前膜分离领域基础知识,也反映最新膜分离材料应用成果,针对性和实用性很强。
  本书不仅对膜分离技术研究人员、技术人员有很强的借鉴与参考作用,还可供高校大专院校相关专业师生参考。
膜分离材料应用基础
第1章 绪论/1.1基本概念1.1.1分离1.1.2膜与分离膜1.1.3半透膜、渗透与反渗透1.1.4膜分离与膜分离技术1.2膜分离的基本原理1.2.1基本传质形式1.2.2分离原理1.2.3浓差极化与膜污染1.3膜分离技术发展概况1.3.1发展历程1.3.2我国膜分离技术1.4膜分离材料1.4.1分离膜的分类与特点1.4.2常用制膜材料1.5分离膜的性能表征1.5.1膜的分离性能1.5.2膜的物理化学特性参考文献第2章 超滤和微滤膜/2.1概述2.2超滤和微滤过程及其分离机理2.2.1超滤和微滤分离机理2.2.2超滤和微滤膜过程2.3超滤和微滤膜及其制备方法2.3.1超滤和微滤膜制备方法2.3.2膜结构与性能2.3.3膜组件及装置2.4超滤和微滤膜的应用2.4.1水处理领域2.4.2生物医药领域2.4.3食品饮料领域2.4.4其他方面参考文献第3章 反渗透膜/3.1概述3.1.1反渗透与反渗透膜3.1.2商业化反渗透膜及组件3.2膜分离原理3.2.1溶解扩散模型3.2.2优先吸附毛细管流动模型3.2.3摩擦模型3.2.4形成氢键模型3.3膜材料及其制备方法3.3.1聚合物反渗透膜3.3.2无机(陶瓷)反渗透膜3.3.3有机/无机杂化反渗透膜3.4展望参考文献第4章 纳滤膜/4.1概述4.2膜分离原理4.2.1基本原理4.2.2常用模型4.3膜材料及其制备方法4.3.1单一材料纳滤膜4.3.2复合纳滤膜4.3.3荷正电纳滤膜4.4应用及展望4.4.1地表水4.4.2地下水4.4.3废水4.4.4海水淡化预处理参考文献第5章 渗析膜/5.1概述5.2渗析膜基本理论5.2.1渗析过程原理和特点5.2.2唐南膜平衡5.3渗析膜及组件5.3.1渗析膜5.3.2渗析膜组件及设计5.4渗析膜性能及表征5.4.1传质阻力5.4.2溶质透过系数5.4.3过滤系数5.4.4含水率5.4.5生物相容性5.5渗析的应用5.5.1人工肾5.5.2工业应用参考文献第6章 气体分离膜/6.1概述6.2分离机理6.2.1黏性流6.2.2分子流6.2.3表面扩散流6.2.4分子筛分机理6.2.5毛细管凝聚机理6.2.6溶解扩散机理6.2.7双吸附双迁移机理6.3分离膜及制膜材料6.3.1有机聚合物制膜材料6.3.2无机物制膜材料6.3.3有机无机杂化膜6.4气体分离膜的应用6.4.1气体膜分离流程6.4.2气体分离膜应用领域6.4.3气体分离膜研究进展参考文献第7章 渗透汽化膜/7.1概述7.1.1渗透汽化特点7.1.2渗透汽化主要方式7.1.3渗透汽化适用对象7.2渗透汽化基本理论7.2.1渗透汽化基本原理7.2.2渗透汽化传递机理7.2.3渗透汽化分离机理7.2.4渗透汽化过程影响因素7.3渗透汽化膜7.3.1渗透汽化膜选择理论7.3.2渗透汽化膜选择性预测7.3.3渗透汽化膜种类7.4渗透汽化膜组件及膜过程设计7.4.1渗透汽化膜组件7.4.2渗透汽化膜组件设计要求7.4.3渗透汽化膜过程设计7.5渗透汽化膜应用7.5.1有机溶剂脱水7.5.2水中有机物脱除7.5.3有机混合物分离7.5.4渗透汽化膜技术发展参考文献第8章 膜接触器/8.1概述8.2膜接触器的工作原理8.3膜接触器膜组件形式8.4分类及其应用8.4.1膜萃取8.4.2膜蒸馏8.4.3膜吸收8.4.4膜结晶8.4.5膜乳化参考文献第9章 膜反应器/9.1膜反应器的特点9.2膜反应器分类及其应用9.2.1膜反应器的分类9.2.2膜化学反应器9.2.3膜生物反应器参考文献第10章 液膜/10.1概述10.2液膜组成及分类10.2.1厚体液膜10.2.2乳化液膜10.2.3支撑液膜10.3液膜分离机理10.3.1选择性渗透10.3.2促进传递10.4液膜制备方法10.4.1乳化液膜10.4.2支撑液膜10.5液膜应用10.5.1放射性含铀废水中富集回收铀10.5.2稀土元素的分离与回收10.5.3废水中有毒金属去除和贵重金属回收10.5.4处理含酚废水10.5.5处理含氨废水10.5.6生物制品提取与精制10.5.7烃类混合物分离10.5.8气体分离10.5.9其他方面的应用参考文献第11章 离子交换膜/11.1概述11.2制备方法11.2.1异相膜的制备11.2.2半均相膜的制备11.2.3均相膜的制备11.3结构与性能11.3.1离子交换膜的结构11.3.2离子交换膜的性能11.4离子交换膜的应用11.4.1电渗析11.4.2膜电解工业11.4.3质子膜燃料电池11.4.4双极膜参考文献第12章 分子印迹膜/12.1概述12.2分子印迹技术12.2.1基本原理12.2.2分子印迹技术分类12.3分子印迹膜12.3.1常用分子印迹膜12.3.2分子印迹膜制备12.4分子印迹膜应用研究及发展12.4.1固相萃取12.4.2色谱技术12.4.3仿生传感器12.4.4分子印迹膜的发展参考文献第13章 膜传感器/13.1概述13.2膜物理传感器13.2.1温度传感器13.2.2电位膜传感器13.3膜化学传感器13.3.1气体传感器13.3.2离子传感器13.3.3湿度传感器13.3.4味觉传感器13.4膜生物传感器13.4.1酶传感器13.4.2微生物传感器13.4.3组织传感器13.4.4免疫传感器参考文献
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