陶瓷膜基本参数
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  • 米格
陶瓷膜企业商机

多孔陶瓷膜由于具有优异的耐高温、耐溶剂、耐酸碱性能和机械强度高、容易再生等优点,在食品、生物、化工、能源和环保领域应用。某课题 组主要对以氧化铝和特种烧结促进剂为起始原料,在1780℃的烧成温度下制备出的支撑体进行了系统和深入的研究,得到渗透性能、机械性能及耐腐 性能统一的支撑体。他们还以原料性质预测支撑体的孔结构为目标,以支撑体的制备过程和微观结构为基础,建立了原料性质与支撑体孔隙率、孔径 分布之间的计算方法,为特定孔结构支撑体的定量制备提供了理论依据。陶瓷膜具有化学稳定性;过滤陶瓷膜供应

过滤陶瓷膜供应,陶瓷膜

膜分离技术的先进、高效和节能的特点,在国民经济各个部门都得到了广泛的应用,主要应用于水处理和热敏感性物质的浓缩,主要应用领域包括以下:食品工业、牛奶工业、饮料工业、植物(农产品)深加工、生物医药、生物发酵、制备饮用水、纯水、超纯水、海水、苦咸水淡化、电力、电子、半导体工业用水、医药行业工艺用水、制剂用水、注射用水、无菌无热源纯水、食品饮料工业、化工及其它工业的工艺用水、锅炉用水、洗涤用水及冷却用水。上海无机陶瓷膜陶瓷膜实现产物分离化;

过滤陶瓷膜供应,陶瓷膜

无机陶瓷膜具有聚合物分离膜所无法比拟的一些优点:耐高温,可实现在线消毒;化学稳定性好,能抗微生物降解。对于有机溶剂、腐蚀气体和微生物侵蚀表现良好的稳定性。机械强度高,耐高压,有良好的耐磨、耐冲刷性能;孔径分布窄,分离性能好,渗透量大,可反复清洗再生,使用寿命长,管式陶瓷膜管壁密布微孔,在压力作用下,原料液在膜管内或膜外侧流动,小分子物质(或液体)透过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,从而达到分离、浓缩、纯化和环保等目的。平板陶瓷膜板面密布微孔,根据在一定的膜孔径范围内,渗透的物质分子直径不同则渗透率不同,以膜两侧的压力差为驱动力,膜为过滤介质,在一定压力作用下,当料液流过膜表面时,只允许水、无机盐、小分子物质透过膜,而阻止水中的悬浮物、胶和微生物等大分子物质通过。陶瓷膜具有分离效率高、效果稳定、化学稳定性好、耐酸碱、耐有机溶剂、耐菌、耐高温、抗污染、机械强度高、再生性能好、分离过程简单、能耗低、操作维护简便、使用寿命长等众多优势,已经成功应用于食品、饮料、植(药)物深加工、生物医药、发酵、精细化工等众多领域,可用于工艺过程中的分离、澄清、纯化、浓缩、除菌等

陶瓷膜分离工艺是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:原料液在膜管内高速流动,在压力驱动下含小分子组分的澄清渗透液沿与之垂直方向向外透过膜,含大分子组分的混浊浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 陶瓷膜是由孔隙率30%~50%、孔径50nm~15μm的陶瓷载体,采用溶胶-凝胶法或其它工艺制作而成的非对称复合膜。用于分离的陶瓷膜的结构通常为三明治式的:支撑层(又称载体层)、过渡层(又称中间层)、膜层(又称分离层)。其中支撑层的孔径一般为1~20μm,孔隙率为30%~65%,其作用是增加膜的机械强度;中间层的孔径比支撑层的孔径小,其作用是防止膜层制备过程中颗粒向多孔支撑层的渗透,厚度约为20~60μm,孔隙率为30%~40%;膜层具有分离功能,孔径从0.8nm~1μm不等,厚度约为3~10μm,孔隙率为40%~55%。整个膜的孔径分布由支撑层到膜层逐渐减小,形成不对称的结构分布。微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF);

过滤陶瓷膜供应,陶瓷膜

膜分离技术发展势头强盛,已经是生产活动中的一项热门技术,为石油、化工、医药和食品等行业提高生产效率、降低经营成本。在各类膜分离技术中,陶瓷膜技术已经发展成熟,成为了很多企业提高产量和产品质量的良好选择。陶瓷膜在生物发酵液制药中应用,能有效提高发酵液中目标产物的纯度,减少杂质对制药质量的干扰,降低后续工艺的生产负担。食品饮料行业中,陶瓷膜可用于提高饮料的澄清度,解决饮料由于含有果肉、果胶、有机物、细菌等物质而容易变质的问题,延长饮料保质期。在氨基酸、维生素、酶制剂等生产中,陶瓷膜的应用也能显著提高生产质量,并且产生的污染很小,环保负担小。陶瓷膜制备方法气相沉积、溶胶-凝胶法、物理蒸发法;超滤陶瓷膜元件

陶瓷膜独特结构和机械性能;过滤陶瓷膜供应

在果汁生产领域,陶瓷超滤膜常用于过滤分离果汁中含有的果肉、果胶、细菌和微生物,以此延长果汁的保质期,减少其在售卖期中发生变质的可能性。它的应用可以省去传统果汁生产中高温杀菌步骤,对保留果汁含有的维生素、铁、锌等营养元素和矿物质成分有很大好处。陶瓷超滤膜用于生物发酵液过滤,可以充分分离出溶解性有机物和无机盐,提高生物发酵液中目标产物的浓度,减少杂质成分对提取质量的干扰,从而提高产品质量。它改进了溶剂提取率不足的问题,并且降低了污染风险,运行稳定性好,能为企业提高经济效益。过滤陶瓷膜供应

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