Обратный осмос Разделение органических жидких молекул с помощью углеродной молекулярной ситовой мембраны


Сепарация и очистка очень важны в производстве и жизни. Около 40-60% энергии в процессе производства используется для разделения и очистки; разделение веществ с аналогичными физическими свойствами также очень затруднено, например, разделение между изомерами. Методы разделения на мембранной основе, если эффективность разделения может быть улучшена, могут значительно снизить потребление энергии. Например, нанофильтрационные мембраны органического раствора используются для очистки высокоценных продуктов, но не могут эффективно разделять молекулы аналогичного молекулярного размера из-за недостаточной молекулярной специфичности. Чтобы получить лучший метод разделения и очистки, эффективно снизить потребление энергии и повысить эффективность разделения, исследователям все еще необходимо продолжить исследования.

Введение в результаты
19 августа Райан. Лайвли (Ryan P. Lively), Школа химической и биомолекулярной инженерии Технологического института Джорджии, США, сообщил об асимметричном углеродном молекулярном сите (CMS) полой волоконной мембране в Nature как о потенциальной технологии обратного осмоса органического растворителя (OSRO). Материал. Технология обратного осмоса органического растворителя с использованием углеродного молекулярного сита не только не нуждается в изменении фазы органического вещества, уменьшает потери энергии в процессе разделения, но и эффективно разделяет органическое вещество с аналогичными молекулярными размерами. Авторы использовали изменения проницаемости параксилола и орто-ксилола в пленках CMS для отражения производительности проникновения CMS.
С помощью углеродной мембраны молекулярного сита может быть достигнуто обратное осмосное разделение органических молекул жидкости, и разделение может быть эффективно завершено без изменения фазовой морфологии и снижения потребления энергии.

Вид
Использование технологии разделения диализа при низкой температуре и высоком давлении разделительной мембраны может значительно снизить потребление энергии, но эффективность разделения и селективность разделения по-прежнему являются большими проблемами, и постоянные усилия большинства исследователей по-прежнему необходимы.

Категории