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用4a分子篩除白酒中的甲醇效果不很明顯 那用什么方法能更好的去除呢?
不知道你們采用什么工藝,4A分子篩的微孔徑為4埃,甲醇的分子直徑為4.4埃,比4A分子篩的直徑要大,如果是想使用者A分子篩來吸附甲醇,效果自然不理想。建議選用5A分子篩,其分子直徑為5埃,可以完全吸附甲醇分子。
怎么用膜分離法除去甲醇中的水,原理是什么? 甲醇的分子動力學直徑是0.38nm,水為0.29nm。水動力學直徑在0.26-0.32nm左右,乙醇在0.42-0.52nm, 采用4A分子篩膜可以脫除甲醇中的水。4A分子篩膜孔徑為0.42nm,盡管比甲醇分子直徑要大,但其具有超強的親水性,水組分優先吸附于分子篩膜孔道中并通過,從而也可堵塞甲醇滲透通道,可以達到很高的分離因子。
在滲透汽化膜領域獨領風騷
說起滲透汽化,或許很多人會感到陌生,但提起精餾、萃取和吸附,化工人大多耳熟能詳。在全球資源緊缺、能源緊張的今天,我們不得不重新審視那些高耗能的傳統技術。近年來,滲透汽化作為一種新型膜分離技術,在有機溶劑分離方面一路高歌猛進,在石油化工、精細化工、醫藥化工和新能源領域的應用也在不斷擴展。
國內第一家滲透汽化膜企業――山東藍景膜技術工程有限公司,依托清華大學的專利成果開展滲透汽化產業化工作,目前已經擁有20多項成功的工程應用案例,占領了中國滲透汽化領域90%以上的市場份額。今年其滲透汽化膜裝置總處理量將達到10萬噸/年。
滲透汽化:有機溶劑分離新選擇
滲透汽化作為一種新型膜分離技術,其突出的優點是能夠實現精餾、萃取、吸收等傳統方法難以完成的分離任務。滲透汽化因高效、節能、環保、不引入第三組分等優點,逐漸成為有機溶劑分離領域的后起之秀。
據中國滲透汽化技術主要發明人之一、清華大學膜材料與工程研究中心主任陳翠仙介紹,滲透汽化特別適用于精餾法難以分離或不能分離的近沸點、恒沸點有機混合物溶液的分離;對有機溶劑及混合溶劑中微量水的脫除及廢水中少量有機物的分離,具有明顯的技術和經濟優勢;還可以同生物及化學反應耦合,將反應生成物不斷脫除,明顯提高反應轉化率。曾有精餾界元老級人物感嘆,混合物達到共沸之前的分離可以用精餾方法,共沸物的分離采用具有明顯優勢的滲透汽化技術應該更好。
滲透汽化技術研發起步其實并不晚。早在1917年就有學者提出了滲透汽化的概念。20世紀70年代之前,盡管滲透汽化研究取得了較大發展,但受膜性能及能源價格低廉的影響,滲透汽化技術在當時還缺乏競爭力。
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