Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пористость и проницаемость мембран

    Транспорт компонента разделяемой газовой смеси через пористую основу мембраны осуществляется одновременно несколькими механизмами переноса, в зависимости от структуры матрицы, свойств веществ и термодинамических параметров процесса. В общем случае движение компонентов смеси может вызываться конвективно-фильтрационным переносом, различного вида скольжениями вдоль поверхности пор, объемной диффузией, баро- и термодиффузией, кнудсеновской диффузией (эффузией), поверхностной диффузией, пленочным течением вследствии градиента расклинивающего давления, капиллярным переносом конденсированной фазы в анизотропных структурах. Вещество в порах скелета мембраны, как показано ранее, может находиться в виде объемной газовой фазы, капиллярной жидкости и адсорбированной пленки. Для каждого из этих состояний возможно несколько механизмов переноса, взаимосвязанных между собой. Не все виды переноса равнозначны по своему вкладу в результирующий поток веществу, поэтому при вычислении коэффициента проницаемости необходимо определить условия, при которых те или иные формы движения вещества являются доминирующими [З, 9, 10, 14—16]. [c.54]


    Пористые полупроницаемые мембраны, применяемые для диализа, электродиализа, ультрафильтрации и осмометрии, как правило, не являются инертными чисто механическими ситами для растворенных или взвешенных частиц. Роль мембран значительно сложнее и определяется рядом их свойств. Так, проницаемость мембраны может быть обусловлена не столько наличием в ней пор и капилляров, сколько растворением переносимых через нее веществ в самом веществе мембраны. Такой механизм проницаемости называют фазовым или гомогенным. Особенно сильно этот механизм проницаемости проявляется в тонкопористых медленно фильтрующих материалах. [c.422]

    Начиная с 1960 г. промышленность выпускает новые типы ультрафильтрационных мембран. Они в значительной мере заменили в лабораторных и производственных испытаниях целлофановые и пористые нитратцеллюлозные мембраны. Было разработано несколько вариантов технологии обработки промышленных стоков, в том числе непрерывный процесс ультрафильтрации. Характеристики сушествующих мембран охватывают чрезвычайно широкий диапазон значений проницаемости и задерживания и образуют почти непрерывную последовательность от обратноосмотических мембран, непроницаемых для хлорида натрия, до ультрафильтрационных мембран, которые легко пропускают макромолекулы с молекулярной массой 10 и больше. Кроме того, технология изготовления мембран непрерывно [c.172]

    В—структурная константа мембраны при расчете селективности D—коэффициент диффузии Dam—коэффициент диффузии растворителя в мембране d—диаметр поры мембраны dr.a—диаметр гидратированного иона а—эквивалентный диаметр канала /о— пористость мембраны G—проницаемость мембраны АЯ—теплота гидратации I— ионная сила раствора 1—коэффициент Вант-Гоффа К—степень очистки раствора /Ср—коэффициент разделения к, La, Lp—расход концентрата, исходной жидкости и растворителя соответственно [c.11]

    Влияние продольной диффузии (молекулярной или кнудсеновской, в зависимости от размера пор) в порах подложки тем больше, чем больше проницаемость компонентов через селективный слой мембраны и коэффициент деления потока 0. При этом увеличивается (или уменьшается, в зависимости от организации потоков) разность между концентрациями распределяемого компонента на границе селективного и пористого слоев мембраны у и содержанием этого компонента внутри полого волокна Уа. При противотоке концентрация у на границе селек- [c.181]


    Зависимость селективности и проницаемости капиллярно-пористой стеклянной мембраны (стекло В) от давления (толщина стенки капилляра 32 мкм). [c.75]

    Жидкостные мембраны. В электродах с жидкостной мембраной пористая перегородка, пропитанная неводной фазой, разделяет две водные фазы - исследуемый раствор и внутренний раствор электрода. При этом неводная фаза содержит гидрофобные ионы (активные центры ионообменника), присутствие которых определяет ионоселективную функцию электрода, и противоположно заряженные определяемые ионы (противоионы). Поведение такой мембраны определяется коэффициентом распределения соли ионообменника с определяемым ионом между водным раствором и несмешивающимся с водой растворителем, образованием ионных пар в фазе мембраны и степенью проницаемости мембраны по отношению к посторонним ионам. [c.177]

    От степени пористости мембраны зависит ее проницаемость (О). Проницаемость мембраны — величина, которую можно количественно учитывать и регулировать, изменяя и регулируя величину пор мембраны. Часто проницаемость мембраны характеризуют константой проницаемости (р). [c.198]

    Селективно-проницаемые мембраны изготовляют из ионитных материалов — катионитов и анионитов. Такие мембраны могут быть гомогенные, гетерогенные и пропиточные. Первые целиком состоят из ионитного материала, вторые приготовляют из тонкоизмельченного ионита и пленкообразующего вещества, третьи получают в результате пропитки пористых листовых материалов веществами, способными образовывать ионообменные смолы. Электропроводность ионитовых мембран часто выражают величиной их поверхностной электропроводности — электропроводностью мембраны при фактической ее толщине и площади 1 см (размерность см ) в расчетах удобнее применять обратную величину— [c.1004]

    Еще в начале XX в. изобретен способ обессоливания воды методом электродиализа. Было найдено, что при пропускании постоянного тока через воду, ионы солей движутся к электродам. Поставив на пути ионов пористые диафрагмы (мембраны), можно скапливать опресненную воду в межэлектродной части, а рассолы — в камерах, ближе к электродам. Однако многие годы электродиализ не находил применения из-за низкого (16—18%) к. п. д. установок. Это препятствие помогли преодолеть диафрагмы из ионообменных смол в виде листов, а затем и пленок. Они обладают высокой избирательной проницаемостью по отношению к катионам или анионам. В многокамерных установках с катионитовыми или анионитовыми диафрагмами коэффициент использования электроэнергии достигает 90% и более. Среди ионитных мембран выделяются своим качеством пленки из сополимера, получаемого радиационной прививкой стирола к тефлону. Схема одной из таких установок изображена на рис. 6. [c.71]

    Исследуемый газ с помощью редуктора 1 подают в питающую камеру ячейки 2, величину потока анализируемого газа регулируют дросселем 4, давление измеряют манометром 3. Ячейка имеет дренажную подложку из пористого нейтрального материала, способного выдержать без деформаций перепад давлений до 0,3 МПа. Мембрана, закрепленная в ячейке 2 на дренажной подложке, разделяет ячейку на две камеры питающую камеру и камеру натекания. В питающей камере создают давление до 0,2—0,3 МПа, а а камере натекания — 0,1—1,0 Па. Проникая через мембрану, газ поступает в дифференциальный ртутный манометр 7. По времени, за которое уровень ртути изменился на определенную величину, вычисляют коэффициент проницаемости мембраны Р для данного газа  [c.52]

    Сопоставляя уравнения 15.2.2.9 и 15.2.2.11, получаем значение проницаемости Дарси для капиллярной модели. Так как пористость капиллярной мембраны должна быть То = пж , уравнение проницаемости принимает следующий вид  [c.387]

    Диализуемая коллоидная система находится в мешочке А из полупроницаемой мембраны, помещенном в сосуде с проточной водой. Молекулы и ионы легко проникают из мешочка через поры наружу, замещаясь в силу диффузии молекулами чистого растворителя, а коллоидные частицы задерживаются мембраной. Проницаемость мембраны зависит не только от ее пористости и заряда, но и от раствори.мости диффундирующего вещества в материале мембраны. Чтобы ускорить диализ, можно применять различные приемы, например увеличить поверхность мембраны, создать высокий градиент (резкое падение) концентрации по обе стороны перегородки, повысить температуру опыта, приложить электрическую разность потенциалов. [c.109]

    При расчете приняты следующие допущения [17] исходный газовый поток подается на активный слой мембраны поток в пористом слое направлен перпендикулярно к поверхности мембраны сопротивлением пористой подложки можно пренебречь, т. е. падения давления в пористом слое не происходит перемешивание пермеата различного (по длине канала) состава в пористом слое не происходит перенос в пористом слое происходит преимущественно конвекцией коэффициенты проницаемости компонентов разделяемой смеси не зависят от давления и концентрации движение потока пермеата внутри волокна описывается уравнением Гагена — Пуазейля деформацией полого волокна под действием разности давлений можно пренебречь. [c.173]


    В тех случаях, когда некоторое число пор в мембране не является сквозным, отмечаются низкие значения г. Это происходит тогда, когда часть поверхностных отверстий имеет глухие концы. Этой проблемы не существует для пористых мембранных фильтров, выпускаемых промышленностью в настоящее время. Другая причина подобного явления — закупорка пор из-за наличия примесей, например пыли в дистиллированной воде [92]. Закупорка пор является одной из причин фильтрующего эффекта [93], при котором проницаемость мембраны по дистиллированной воде уменьшается при постоянных температуре и давлении. [c.53]

    Формула (5.158) показывает, что для мембран с широкими порами Sau зависит от -потенциала, относительной диэлектрической проницаемости, вязкости и удельной электрической проводимости рабочей жидкости и не зависит от параметров пористой структуры мембраны и ее геометрических размеров. [c.209]

    В главах 1, 2 и 3 рассмотрены основы массопереноса в мембранах, механизм переноса через непористые и пористые мембраны из полимерных и неорганических материалов, а также через мембраны кристаллической и жесткой аморфной структуры. Показано влияние сорбционных явлений на перенос через мембрану. Дан анализ проницаемости и селективности мембран. [c.7]

    Используя выражения (2.42) и (2.51), найдем расчетное соотношение для проницаемости пористой мембраны при свободномолекулярном режиме течения в изотермических условиях  [c.57]

    Таким образом, если в пористой мембране удается организовать режим свободномолекулярного течения, проницаемость каждого компонента газовой смеси в изотермических условиях определяется структурными характеристиками мембраны, температурой и молекулярной массой газа и не зависит от давления. Разделительная способность является функцией только соотношения молекулярных масс и не зависит ни от свойств мембраны, ни от параметров процесса Г и Р. Из соотношения (2.52) следует, что для мембраны определенной структуры существует комплекс величин, сохраняющий постоянное значение при разделении любых смесей при любых значениях температуры и давления, если Кп>1  [c.57]

    Основные виды переноса, учитываемые при расчете проницаемости пористых мембран (концентрационная и кнудсенов-ская диффузии в газовой фазе, поверхностное течение в адсорбированной пленке и фильтрационный перенос в газовой фазе) обычно считают в первом приближении независимыми и вычисляют по среднему значению градиента давления и при среднем значении давления и состава газовой смеси. Это вносит ошибку, однако интегрирование дифференциального уравнения конвективной диффузии в гетерофазной системе, при учете всех механизмов переноса практически невозможно. Таким образом, проницаемость пористой мембраны вычисляется по уравнению  [c.64]

    НЫХ мембранах, где имеет место векторное сопряжение процессов кнудсеновской и поверхностной диффузии, а также векторно-скалярное сопряжение процессов сорбции и диффузии. Будем считать скорость процессов адсорбции мгновенной и потому состояния газовой и сорбированной фаз локально-равновесными в любом сечении мембраны. Сопряжение 2-х векторных процессов диффузии через сорбцию приводит, как было показано выше, к изменению проницаемости пористых мембран. [c.68]

    Как известно, интервал pH, в котором ацетатцеллюлозные мембраны могут использоваться, ограничен 3<рН<8. Поэтому при обработке агрессивных растворов конкуренцию динамическим мембранам могут составить только новые типы синтетических мембран. В среднем проницаемость динамических мембран оказывается выше, чем у лучших образцов полимерных мембран. Это объясняется тем, что адсорбция добавок происходит только на поверхности пористой структуры со стороны прикладываемого давления, подтверждением чему являются исследования срезов подложки под электронным микроскопом. Толшина адсорбционного слоя по исходному веществу при этом. мала. Так, для [c.91]

    Скорость массопереноса, характеризуемая коэффициентами диффузии газов в конденсированных средах, невелика и обычно на несколько порядков меньше, чем в объемной газовой фазе или при свободномолекулярном течении. Поэтому для получения мембран удовлетворительной проницаемости стремятся уменьшить толщину плотного слоя, который принято называть селективным или диффузионным. Наиболее перспективны асимметричные и двухслойные мембраны, протяженность селективного слоя которых порядка м. Механическая прочность и другие технологические свойства мембраны обеспечены пористым слоем подложки толщиной 30—500 мкм, диффузионное сопротивление которого незначительно. [c.71]

    Рассчитайте электрокинетический потенциал на границе водный раствор — пористая стеклянная мембрана по данным электроосмоса сила тока / = 3-10 А. за время 60 с переносится 0,6 i мл раствора, вязкость дисперсионной среды Т] = 10" Па-с, относительная диэлектрическая проницаемость среды е = 80,1. Электрическое сопротивление мембраны с дисперсионной средой R = 4500 Ом, а сопротивление мембраны, заполненной 0,1 М раствором K I, составляет = 52 Ом. Удельная электропроводность 0,1 М раствора КС1 равна xk i = 1,167 См-м .  [c.105]

    Следует отметить, что асимметричные и композиционные мембраны с низкой проницаемостью и тонким пористым слоем ведут себя практически как симметричные, поэтому модули с такими мембранами можно рассчитывать по уравнениям, выведенным ранее [1—7, 12, 13]. [c.182]

    Асимметричное полое полиэфирсульфоновое волокно имеет фактор разделения по паре СО2/СН4, равный приблизительно 50, и проницаемость по СО2 I = 1,4 10 см (н. у.)/см с см рт.ст. При малых временах травления, когда удаляется только часть рабочего слоя, селективность мембраны, как можно было бы ожидать, не должна изменяться. Кроме того, проницаемость мембраны должна была бы возрастать по мере того, как часть слоя удаляется, однако это не было подтверждено в эксперименте. Вероятно, одновременно с удалением материала происходит и модификация полимера в слое, что приводит к изменению проницаемости. При больших степенях травления верхний слой удается полностью удалить и наружу выходит пористая структура расположенного ниже слоя. При этом резко снижается селективность, тогда как проницаемость возрастает (кривая 2 на рис. 1У-34, получаемая через 30 мин после начала травления). Значение потока или проницаемости, достигаемых когда весь верхний слой уже удален, позволяет сделать оценку сопротивления пористой подложки. [c.204]

    Процесс образования динамических мембран. Полупроницаемый слой, формирующийся на поверхности пористой подложки в результате сорбции диспергированных частиц, в большинстве случаев находится в динамическом равновесии с раствором. Время достижения равновесия зависит от условий эксперимента и обычно составляет несколько часов. Рис. П-18, а иллюстрирует процесс образования динамических мембран и их разрушение после удаления из раствора коллоидных частиц. Как видно из рисунка, образование мембраны выражается в повышении селективности и снижении проницаемости. Затем наступает равновесие селективность и проницаемость не изменяются. Если прекратить добавление в раствор дисперсных частиц, селективность в течение нескольких часов падает до нуля, а проницаемость возрастает. [c.86]

    В уравнениях (4.7) и (4.8) р/ и р" — парциальные давления компонентов газовой смеси у стенок напорного и дренажного каналов бт и Л, — эффективная толщина и интегральная кинетическая характеристика разделительной перегородки, включающей мембрану и пористую подложку. Если сопротивление массоперено1су в подложке незначительно, величины бт и Лг характеризуют толщину и проницаемость мембраны. Как показано в гл. 3, коэффициент проницаемости мембран определяется прежде всего локальными значениями термодинамических параметров и составом смеси у стенки напорного канала Лг = Л(Р, Г, со/,. . ., (о ). Несложно заметить, что отсос в напорных каналах, как и вдув в дренажных будет меняться вдоль канала — это определяется изменением как движущей силы, так и коэффициентов проницаемости. [c.123]

    В этой модели предполагалось, что все потоки проходят через поры, которые составляют определенную долю поверхности мембран и имеют характерное распределение по размерам. Скорость потока и селективная проницаемость мембраны определяются ее пористостью, распределением по размеру пор и специфическими взаимодействиями внутри пор, заполненных жидкостью. Эта модель отличается очевидной умозрительной привлекательностью, и она широко используется для описания процессов ультраЛильтрации и переноса через биологические мембраны. [c.133]

    Влияние температуры на разделение водных растворов проявляется особенно сложно в мембране, когда молекулы растворенного вещества и воды сами могут проявлять изменяющееся сродство к воде, вследствие чего ступенчатое увеличение кинетической энергии может привести к отклонению в поведении воды при растворении определенных веществ и не вызывать отклонения при растворении других веществ. Увеличение давления обычно приводит к увеличению скорости проникания данного вещества через мембрану. Это влияние давления может быть нивелировано за счет мембранной структуры при различных взаимодействиях между мембраной и проникающими веществами (и между самими проникающими веществами), концентрации раствора и зарядных характеристик мембран и растворенного вещества. Кроме того, повышение давления сверх некоторого значения приводит к сжатию самой мембраны, в результате чего уменьшаются свободный объем (пористость) и проницаемость. С повышением давления изменяется не только средняя пористость мембраны, но также может уменьшаться пористость по толщине мембраны со стороны высокого давления. Например, при давлении раствора 68,95 МПа наблюдалось 20-кратное изменение проницаемости мембраны при этом 50% падения давления приходилось на последние слои мембраны, составляющие 20% от ее толщины [137]. При поддерживании высокого давления происходит изменение свободного объема в поверхностном случае, в то время как нагревание вызывает сжатие во всех трех изм >ениях. Оба эффекта действуют синергетично, что приводит к уменьшению пористости. [c.76]

    Поэтому радиоактивные изотопы с энергией а-частиц 4—5 МэВ целесообразно использовать для облучения пленок толщиной до 10—15 мкм. При обработке пленок следует правильно выбирать дозу облучения, чтобы пористость была не слишком малой (так как при этом будет мала проницаемость мембраны) и не очень большой, чтобы не снизить селективность мембраны вследствие возможного увеличения размеров пор при их слиянии. В настоящее время фильтры Нуклеопор , изготовленные на основе поликарбонатпых пленок, выпускаются в виде дисков диаметром от 13 до 293 мм с порами диаметром от 0,1 до 8 мкм. Отклонение диаметров пор от номинального значения допускается в пределах 10%. [c.35]

    Однако Михаэлис впервые обратил внимание на зависимость мембранного потенциала от различия в подвижностях ионов в пористой мембране. Шульц еще в 1953 г. [9] упоминал о необходимости учета подвижностей в выражении константы селективности стеклянного электрода. В более четкой форме этот вопрос рассмотрен [23] для любой ионопроводящей мембраны с учетом явлений, происходящих на границе равновесных фаз и внутри мембраны. Используя уравнение Скэтчарда для частного случая проницаемости мембраны только для катионов + + /в=1) и переноса электричества только свободными ионами, авторы [23] проинтегрировали уравнение Скэтчарда в предположении, что коэффициенты активности ионов и их подвижности постоянны по всей мембране [см. уравнение (1.16)]. Полученное уравнение подробно исследовано экспериментально для мембран из ионообменных смол с учетом кинетического фактора, т. е. нв/ма. [c.37]

    Наименьшей ячейкой мембранного массообменного устройства является мембранный элемент, состоящий из напбрного и дренажного каналов, разделенных селективно-проницаемой перегородкой. Тип элемента определяется геометрией разделяющей поверхности (плоские, рулонные, трубчатые, волоконные) и организацией движения потоков газа (прямо-и противоточные, с перекрестным током, с рециклом разделяемой смеси и т. д.). Напорный канал элемента плоского типа образован селективно-проницаемыми стенками, ориентированными горизонтально или вертикально. В элементах трубчатого типа напорный канал ограничен внутренней поверхностью одной трубки или наружной поверхностью нескольких соседних трубок. Разделительная перегородка обычно состоит из собственно мембраны, пористой подложки и конструктивных деталей, обеспечивающих механическую прочность и жесткость. Массовые потоки в мембране и пористой подложке ориентированы по нормали к разделяющей поверхности. [c.10]

    Затруднения возникают при расчете Л двухслойных, особенно— асимметричных мембран. На рис. 3.1 показано распределение концентраций в двухслойной мембране, состоящей из селективного слоя толщиной бт, проницаемостью Л , и пористого слоя изотропной структуры с известными значениями 6п и Лп- Для стационарных условий с учетом аддитивности х опротив-лений массопереносу получили [8] соотношение для коэффициента проницаемости двухслойной мембраны  [c.84]

    Пленки из ноливинилбутираля могут также найти применение в качестве мембран при измерении осмотического давления. Обычно применяемые целлюлозные мембраны имеют ряд недостатков (малый срок службы, нестойкость к щелочным растворителям, набухание в различных растворителях и изменение в связи с этим проницаемости мембраны и т. д.). Пленка из поливииилбутираля является в этом отношении более совершенной. Пленка из поливииилбутираля изготовляется путем отливки 5%-г раствора поливииилбутираля в 95%-м этаноле на вращающийся цилиндр при комнатной температуре, причем цилиндр вращается со скоростью> около 14—20 оборотов в минуту. Три покрытия наносятся последовательно в течение 5 мин. После последнего покрытия, когда пленка достигла гелеобразной стадии и потеряла текучесть, весь цилиндр погружается в воду на период времени, соответствующий желательной степени выщелачивания растворителя. Пористость полученной пленки пропорциональна степени выщелачивания. После обработки водой пленка высушивается на воздухе. Проницаемость мембраны может регулироваться временем погружения гелеобразной пленки на барабане в воду. Мембрана из поливи-нилбутираля оказалась не подвержена действию щелочных растворителей,, даже после месячного срока работы. [c.280]

    В процессе мембранной дистилляции используется пористая полипропиленовая мембрана с коэффициентом проницаемости по воде 4,2 10 м /с- бар. Рассчитайте поток чистой воды для сырья с температурой 50 и 90 С соответственно. Примите температуру в пермеате ргшной 20 С. (Температурную поляризацию не принимайте в расчет.) [c.389]

    Пористая тефлоиовал мембрана (проницаемая для газов и летучих кислот) [c.26]

    Мембранный перенос массы является результатом сопряжения нескольких процессов, протекающих в мембране, прежде всего диффузии и сорбции компонентов газовой смеси существенно также влияние дополнительных связей, возникающих в мембранной системе при нарушении принципа аддитивности. Только в газодиффузионных пористых мембранах, где удается организовать свободномолекулярное течение, процессы проницания газов независимы. В общем случае процессы в мембранах вза-имно-обусловлены, а такие интегральные характеристики мембран, как проницаемость Л и селективность а, являются результатом сопряжения отдельных процессов. Сорбционно-диффу-зионная модель проницания чистых газов через гомогенные непористые мембраны служит примером сопряжения процессов поверхностной сорбции, растворения и диффузии. Предполагается, что характерные времена этих процессов существенно раз- [c.15]

    Экспериментально установлено, что закономерности эффузионного разделения соблюдаются достаточно строго лишь при Я->0. Влияние давления на проницаемость паров через пористые мембраны показано на рис. 2.5, где использованы опытные данные по проницаемости бутана через пористое стекло Вп-кор при 0°С [3J. Комплекс Ai MiT)° представлен как функция относительного давления PjPv T), определяющего, согласно (2.27) и (2.28), адсорбционный потенциал. Интересно, что проницаемость заметно выше предсказанной теорией, даже Б области, где заведомо обеспечен режим свободномолекулярного течения. При дальнейшем росте давлени в порах мембраны проницаемость монотонно увеличивается, экспериментальная кривая имеет четко выраженный максимум и довольно крутую ниспадающую ветвь. [c.58]

    В табл. 2.3 в качестве примера приведены значения коэффициента проницаемости и фактора разделения для пористой мембраны ( Кис1ероге ) с эффективным диаметром пор <( п>=0,03 мкм [20]. Селективностью процесса разделения в пористых мембранах можно управлять не только изменением поровой структуры и режимных параметров процесса Р и Т. В работе [21] исследована проницаемость селективность пористых стекол с модифицированной поверхностью пор. Изменение состояния поверхности проводили этерификацией силанольных групп спиртами (метанолом, этанолом и 1-пропанолом)  [c.67]

    Модификация поверхности приводила к различному изменению константы Генри и коэффициента поверхностной диффузии для полярных и неполярных газов, в результате существенно изменялась проницаемость и фактор разделения. На рис. 2.9 показан характер изменения коэффициента проницаемости диоксида углерода, пропана, дифторхлорметана СНС1Рг (Н-22)) и 1,2-дихлортетрафторэтана С2С1гр4 (К-114) при полной модифшсации поверхности пористого стекла спиртами (п = = 1—3). Исходное состояние поверхности пористой мембраны (п = 0) принято считать гидрофильным. Селективность процесса извлечения СО2 и СзНе из смеси с фреонами существенно улучшается в мембранах с модифицированной поверхностью. [c.67]

    Определение интегрального коэффициента проницаемости асимметричных мембран замет о усложняется. Это обусловлено анизотропностью структуры пористой подложки и неопределенностью границы диффузионного слоя (фактически имеется не граница, а область перехода от сплошной матрицы мембраны к пористой). Расчет скорости массопереноса пористых сред анизотропной структуры основан на использовании дифференциальных функций распределения пор, зависящих от координаты [9]. Экспериментальная оценка этих функций трудоемка и ненадежна, поэтому опытные значения Л асимметричных мембран часто относят к условной толщине селективного слоя, полагая сопротивление массопереносу пористой основы пренеб- [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Пористость и проницаемость мембран: [c.498]    [c.569]    [c.68]    [c.420]    [c.223]    [c.72]    [c.178]    [c.12]   
Смотреть главы в:

Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений -> Пористость и проницаемость мембран




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Мембраны Проницаемость

Пористость мембраны



© 2025 chem21.info Реклама на сайте