陶瓷膜基本参数
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  • 米格
陶瓷膜企业商机

无机陶瓷膜高绝缘性能;无机陶瓷膜的使用寿命长,一般在5年以上,而有机膜的一般使用寿命为3~6个月; 无机陶瓷膜的化学稳定性(pH使用范围为0~14)和热稳定性(使用温度高可达400℃)均优于有机膜,可使用强酸、强碱和强氧化剂作为清洗剂,清洗再生更方便容易;并可直接进行蒸气杀菌。而有机膜一般均不能在高温、强碱或强酸、强氧化剂条件下运行。无机陶瓷膜的强度大,膜层可耐压16bar,支撑体可耐压30bar,不易损坏,保证了使用膜处理时的效果及处理质量的稳定性;           微孔滤膜的分离特征;无机陶瓷膜报价

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相较于传统聚合物分离膜材料,陶瓷膜具有化学稳定性好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂;机械强度大,可反向冲洗;抗微生物能力强;耐高温;孔径 分布窄、分离效率高等优点,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、除盐等。浙江性能陶瓷膜厂家对不同组成的有机物,根据有机物的分子量,选择不同的膜。

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陶瓷膜由氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料高温烧制而成,为具有支撑层、过滤层的多层产品。陶瓷膜是纳米级分离领域的一项高新技术,过滤形式为“错流过滤”,在压力驱动下,原料液流经膜管,小分子组分透过膜,大分子组分被膜截留。 陶瓷膜是纳米级分离领域的一项新技术,具有良好的耐腐蚀性、耐高温等特点。过滤形式为“错流过滤”,在压力驱动下,原料液流经膜管,小分子组分透过膜,大分子组分被膜截留,实现了对流体中纳米级物质进行低温分离、浓缩、纯化的处理。陶瓷膜涵盖微滤、超滤、纳滤三个级别。

 陶瓷纳滤膜是一种无机膜技术,以渗透作用为基本原理,以膜两侧的压力差为动力,工艺流程短、操作简单、处理效率高。它采用的是物理过滤的方式,陶瓷纳滤膜技术来完成经过陶瓷纳滤膜过滤后的维生素发酵液长期放置不会产生沉淀,也不会发生变质,为结晶提取减轻了工作负担。可以充分分离去除维生素发酵液中含有的菌丝体、蛋白质、淀粉、植物纤维、无机盐等物质,提高维生素成分的浓度。这个过滤过程中也不需要高温加热,可以避免维生素成分分解,具有无相变、无污染的优势。陶瓷膜在环保、生物等应用领域;

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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。陶瓷膜孔经结构分支撑层、过渡层及分离层;集管式无机陶瓷膜滤棒

陶瓷膜的应用成本减少;无机陶瓷膜报价

陶瓷膜之所以可以应用在这些领域,是因为它采取的是物理过滤的方式来实现目标产物分离纯化,操作简单、工艺流程短,对人工的要求也比较低。具体可分为以下方面:   1.分离过滤全过程是在物理条件下进行的,不需要高温加热和化学试剂,避免了相变,产生的污染小,安全性高;   2.过滤分离以压力为驱动力,以渗透作用为基本运行原理,操作简单、易于控制;   3.既可以分离去除悬浮物和固体杂质,也能去除溶解性小分子物质,工艺流程短,能有效缩短生产周期,提高生产效率;   4.过滤精度高,过滤后的滤液澄清度高,不发生相变,不改变目标产物的化学性质,浓缩率高;   5.膜通道光滑,抗污染能力强,杂质不易堆积堵塞,便于清洗和保养;   6.耐高温、耐酸碱、运行能耗低,能够良好的适应巴氏杀菌和在线CIP清洗。无机陶瓷膜报价

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