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金属离子固载膜及其有机物的渗透汽化分离 被引量:1
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作者 项雯 杜春慧 吴礼光 《过滤与分离》 CAS 2009年第4期5-8,16,共5页
在简要介绍了金属离子固载促进传递膜制备方法的基础上,分析了金属离子和反离子的种类、分离体系的温度和膜厚度等对金属离子固载膜分离性能的影响;并对金属离子固载促进传递膜在烯烃/烷烃、苯/环己烷等有机物体系分离中的应用进行了综述。
关键词 金属离子固载膜 促进传递 烯烃/烷烃分离 环己烷分离 渗透汽化
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苯酐聚酯型水性聚氨酯渗透汽化膜制备及性能 被引量:2
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作者 陈亚中 朱昊 +2 位作者 姚路路 叶辉 崔鹏 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期51-57,68,共8页
以聚邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)和乙二胺(EDA)为硬段,合成了系列软段中含有苯环结构的苯酐聚酯型水性聚氨酯(WPU)膜.并采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等对膜... 以聚邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)和乙二胺(EDA)为硬段,合成了系列软段中含有苯环结构的苯酐聚酯型水性聚氨酯(WPU)膜.并采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等对膜进行了表征.对于苯/环己烷混合液(质量比50/50,50℃),测定膜的吸附分离性能和渗透汽化分离性能,并与软段不含苯环的聚己二酸-1,6-己二醇酯二醇(PHA-2000)的脂肪族聚酯型水性聚氨酯膜进行了比较.结果表明,含有苯环结构的PH-56为软段的膜比PHA-2000为软段的膜热稳定性和分离性能更好;软段为PH-56的膜在环己烷中几乎不溶胀,且当膜结构中软段质量分数从55.0%增加到73.6%时,渗透汽化分离因子从6.90缓慢减小为4.91,而通量从6.91kg·μm/(m^2·h)明显增加到23.8kg·μm/(m^2·h). 展开更多
关键词 苯酐聚酯多元醇 水性聚氨酯膜 渗透汽化 苯/环己烷分离 溶胀度 热稳定性
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苯胺类扩链剂对聚氨酯渗透汽化膜性能的影响
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作者 朱昊 《安徽化工》 CAS 2016年第6期41-45,49,共6页
采用预聚体分散法,以邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为硬段,三种不同二胺(分别为乙二胺EDA、对苯二胺PPDA、联苯二胺BPDA)为扩链剂制备了三个系列的水性聚氨酯膜。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、... 采用预聚体分散法,以邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为硬段,三种不同二胺(分别为乙二胺EDA、对苯二胺PPDA、联苯二胺BPDA)为扩链剂制备了三个系列的水性聚氨酯膜。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)对膜结构进行表征。对于苯/环己烷(50/50wt.%),测定膜的溶胀率和渗透汽化分离性能。结果表明,含有苯环的二胺扩链所得膜的热稳定性优于乙二胺扩链所得膜,其中联苯二胺系列膜热稳定性最好。配方相同的三种系列膜的溶胀率从大到小依次为EDA系列、PPDA系列、BPDA系列。相同配方条件下,BPDA的分离选择性最好,分离因子最高,为7.51;EDA系列渗透通量最大,最高为9.39J/kg·μm·m-2·h-1。同一系列中,随着胺类扩链剂含量逐渐增加,渗透通量减小,分离因子呈相反趋势。 展开更多
关键词 苯胺类扩链剂 聚氨酯膜 渗透汽化 苯/环己烷分离 溶胀率 热稳定性
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Optimization and Control of Extractive Distillation with Heat Integration for Separating Benzene/Cyclohexane Mixtures 被引量:3
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作者 Li Lumin Tu Yangqin +2 位作者 Guo Lianjie Sun Lanyi Tian Yuanyu 《China Petroleum Processing & Petrochemical Technology》 SCIE CAS 2016年第4期117-127,共11页
In this work, the extractive distillation with heat integration process is extended to separate the pressure-insensitive benzene-cyclohexane azeotrope by using furfural as the entrainer. The optimal design of extracti... In this work, the extractive distillation with heat integration process is extended to separate the pressure-insensitive benzene-cyclohexane azeotrope by using furfural as the entrainer. The optimal design of extractive distillation process is established to achieve minimum energy requirement using the multi-objective genetic algorithm, and the results show that energy saving for this heat integration process is 15.7%. Finally, the control design is performed to investigate the system's dynamic performance, and three control structures are studied. The pressure-compensated temperature control scheme is proposed based on the first two control structures, and the dynamic responses reveal that the feed disturbances in both flow rate and benzene composition can be mitigated well. 展开更多
关键词 extractive distillation heat integration optimization genetic algorithm dynamic simulation
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