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什么是半透膜?高中化学课本中是这样解释的:“一般指动物的膀胱膜、肠衣、羊皮纹、胶棉薄膜、玻璃纸等。半透膜有非常小的细孔,这些细孔只能使离子或分子透过,而不能使胶体微粒通过。”(79页)。而高中生物课本中又是这样解释的:“是指水分子能够自由通过,而蔗糖等大分子不能通过的薄膜,一般指玻璃纸、动物膀胱膜等。”(35页)。因此,高中学生在学习了“胶体”和“生物的新陈代谢”知识以后常常发生这样的疑问:蔗糖分子比水分子大,但还算高分子,它不能透过半透膜,即分离胶体的渗析作用会不会失灵呢? 事实上,凡是只容许混合物中的一些物质透过,而不容许另一些物质透过的薄膜都叫半透膜。例如动物的膀胱容许水透过而不容许酒精透过,灼热的钯和铂容许氢气分子透过而不容许氩、氖等气体透过。 相似文献
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受传统膜科学中分离膜的荷电化可提升膜盐水分离效能的启发,在前期工作基础上尝试以荷电化碳纳米管CNT(8,8)为水通道仿生构筑正渗透膜,利用分子动力学模拟的方法研究水分子在膜中的传递行为.模拟中,以0.5mo·lL-1氯化钠溶液模拟海水,1mo·lL-1的氯化镁溶液为汲取液,考察不同电量电荷修饰对碳纳米管正渗透膜中水分子密度分布、扩散系数以及水通量的影响.结果显示,电荷修饰对碳纳米管中水分子的密度分布和扩散速率以及水通量影响较显著,当碳纳米管管口荷电量为-0.3e时,碳纳米管膜可获得最大水通量. 相似文献
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半透膜是一种专用于渗透实验的材料,工业上也可用来分离电解质。天然的半透膜广泛地存在于动植物体内,惜其形态大多不便于应用。最初习用之天然半透膜有动物(猪、牛)膀胱,人造半透膜则有羊皮纸等。作者在研究藻酸铵的制造中,作了一些藻酸化学性质的实验;并做成一种半透膜。现将制法简单介绍于下: 1.溶液的制备 (1)藻酸盐胶液——取藻酸铵(或其他可溶性藻酸盐)5克置烧杯中,加水100毫升,溶解完圣均匀后,即可应用。此液不宜储存太久,当发现胶液中的粘滞性消失或太差时,应另行 相似文献
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用不同种类和浓度的极性有机物水溶液(醇-水溶液、羧酸-水溶液、多官能团有机物-水溶液)以及四种类型(阳离子、阴离子、两性、非离子)表面活性剂水溶液处理聚砜支撑膜改变其表面化学特性,改善硅橡胶汽油溶液在其表面的铺展性能;用两次浸泡减少涂层过程中硅橡胶汽油溶液向支撑膜内的渗透程度,使LTV-PSF复合膜的透量获得较大幅度的提高。同时考察了聚砜支撑膜结构因素的影响。 相似文献
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管形熔结玻璃渗透计用的再生纤维素半透膜,可按下法制备: 渗透计经洗淨后,将下端熔结玻璃部分用5%硝化纤维素溶液浸塗,溶剂是无水乙醇和乙醚1:1体积比,加5%乙二醇乙醚(cellosolve)。渗透计浸入一次取出后,保持水平用手不停地旋 相似文献
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《化学分析计量》2007,16(6):56-56
本发明涉及气体分离方法及装置,用于气体分离的新型耦合膜分离方法,原料气体经多个分离单元进行分离,每个分离单元原料气体首先与一侧的气体分离膜接触,能与载体溶液形成配体通过促进传递的气体组分首先在与之接触的气体分离膜内溶解扩散,然后与载体溶液形成配体结构以促进传递形式通过薄层载体溶液与另一侧气体分离膜接触,通过在该气体分离膜内的溶解扩散在渗透侧解吸;原料气中不能与载体溶液形成配体的气体组分首先在与之接触的气体分离膜内溶解扩散,然后在薄层载体溶液中以溶解扩散的形式与另一侧气体分离膜接触,通过在该气体分离膜内的溶解扩散在渗透侧解吸,达到分离原料气体的目的。本发明分离方法既满足气体高压分离要求,杜绝塑性效应,又防止膜的润湿和泄露,维持长期的稳定性。 相似文献
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石墨烯是一种具有广泛应用前景的纳米材料,特别是由石墨烯片层自组装形成的二维纳米通道能够应用于物质的过滤分离.本文采用分子动力学模拟方法研究了原态石墨烯/羟基改性石墨烯狭缝孔道中水分子的微观行为,模拟计算了水的界面结构性质和扩散动力学性质,所研究的石墨烯孔宽为0.6-1.5 nm.模拟结果表明,在石墨烯狭缝孔道中,水分子受限结构呈现层状分布,在超微石墨烯孔道(0.6-0.8 nm)中水分子可形成特殊的环状有序结构,石墨烯表面可诱导产生特殊的水分子界面取向.在石墨烯孔道中,水分子的扩散运动低于主体相水分子的扩散运动,羟基化石墨烯孔道可以促使水分子的扩散能力降低.对于改性石墨烯狭缝孔道,由于羟基的作用,水分子可以自发渗入0.6 nm的石墨烯孔道内.模拟所得到的受限水分子的动力学性质与水分子在石墨烯孔道内的有序结构有关.本文研究结果将有助于分析理解水分子通过石墨烯纳米通道的渗透机理,为设计基于石墨烯的纳米膜提供理论指导. 相似文献
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1.用实验证实有高分子透过半透膜时,π_(实验)=σ·π_(理论). 2.指出在透过过程中,溶质在溶液池和溶剂池内的物料平衡可能并不满足,大部分进入半透膜的高分子会停留在膜内. 3.在忽略溶质透过本身所引致的体积改变时,渗透压观察值 ?? k_s,k_p分别是半透膜对溶剂分子和高分子的透速常数. 4.高聚物试样中如无分子量极低的部分时,作者等建议可以在五至十倍于溶剂平衡所需时间的期间内观察渗透压是否随时间缓缓下降作为高分子有无透过半透膜的判据. 5.实验数据显示部分高分子透过半透膜的结果使所得??_n值偏高,A_2值偏低. 相似文献
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研究小分子气体、蒸汽和液体在高聚物中的输运(吸附、渗透、扩散)过程和行为,对塑料薄膜、涂层、电绝缘材料或复合材料的研究具有实用意义,同时对研究人造器官、半透膜、分离膜具有重要的意义。它与高聚物中发生的氧化热老化等过程也紧密相关。因而研究小分子在 相似文献
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通常所谓膜就是指薄而柔软可折叠的一切天然物和人工制造的东西。根据它们在溶液里的性质可分为不透膜和半透膜二类。不透膜对于一切离子和分子都完全不能透过,这类性质的膜是很少存在。半透膜对于某些离子和分子可以透过而对于其他离子和分子完全不能或极少能透过,绝大部分的膜都是属于这类的,例如纤维素膜、羊皮纸、玻璃膜、硝化棉膜和许多动植物体内的器官表皮和细胞膜等,由于生理现象和这些膜的半透作用有密切关系,因此很早以前就对这些膜的半透性加以研究,并且应用到工业上和实验室里,例如电解净水,隔膜电解合成无机化合物等。 相似文献
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膜相渗透原位化学聚合法制备PAn/CA复合透膜 总被引:5,自引:0,他引:5
采用膜相渗透原位化学聚合法,使苯胺(An)原位化学聚合于醋酸纤维素(CA)基体膜的微孔壁中,得到均匀分布的PAn/CA复合导电透膜.通过研究聚合反应条件对复合透膜的导电性能和CO2/O2表观分离性能的影响,获得了制备性能较优的PAn/CA复合导电透膜的适宜条件.结果表明,采用膜相渗透化学原位聚合法制备的PAn/CA复合导电透膜,平均孔径明显变小,孔径分布变窄,具有优于CA基体膜的微孔结构形态. 相似文献
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甲烷水合物分解及自保护效应的分子动力学模拟 总被引:7,自引:0,他引:7
采用分子动力学(MD)方法, 在温度T = 240, 260, 280和300 K的条件下模拟了Ⅰ型甲烷水合物晶体的分解过程. 研究发现,水合物分解后将在相界面上形成一层“准液膜”,准液膜中水分子的结构性质、空间取向和动力学性质均出现由“似晶”到“似液”的渐变过程. 在水合物分解过程中, 准液膜的存在对水分子和甲烷分子的扩散形成传质阻力. 由于甲烷分子必须穿过准液膜才能进入气相, 准液膜的传质阻力抑制了甲烷分子向气相的扩散过程, 致使水合物的分解速率随之降低, 从而产生自保护效应. 当温度低于水的冰点时, 准液膜中水分子的“似晶”程度较高, 准液膜的传质阻力较大, 自保护效应较明显. 当温度高于水的冰点时, 准液膜中水分子的“似液”程度较高, 准液膜的传质阻力显著下降, 水合物的自保护效应明显减弱. 相似文献