第七章电渗析
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电渗析的原理
电渗析是一种利用电场和化学分析技术来分离、检测和分析样品中的离子或分子的方法。
其原理是基于电迁移速度和分子尺寸的差异,通过在两极施加电场,将带电离子或分子引导至电解质介质中的微孔或毛细管内部。
在电场的作用下,离子或分子会受到电场力的驱动,在电解质介质中进行迁移。
由于离子或分子的尺寸、电荷状态以及电解质介质的性质不同,它们在电场中的迁移速度也会有所差异。
在电渗析过程中,通过调节电场强度和方向,可以实现样品的分离。
当电场强度较弱时,迁移速度较快的离子或分子会更早到达另一极,而迁移速度较慢的离子或分子会相对滞留在起始极。
通过收集这些到达目标极的离子或分子,可以进行后续的分析。
而当电场强度较强时,具有较高电荷状态的离子或分子将更容易被引导到目标极。
通过调节电场强度和方向,可以实现对样品中离子或分子的选择性收集和分离。
电渗析技术广泛应用于化学、生化、环境监测等领域,可以用于分离和分析溶液中的离子、有机化合物、蛋白质等物质。
其优点包括操作简便、分离效率高、灵敏度高,并且电解质介质可以根据需要进行选择,适用于不同样品类型的分析。
然而,电渗析也存在一些限制,例如迁移速度差异不大的离子或分子难以有效分离,离子或分子的迁移速度受到温度和电场强度的影响等。
为了克服这些限制,可以结合其他分离技术,如电泳和层析技术,实现更高效的样品分析和检测。
电渗析的工作原理
电渗析是一种涉及电化学和传质过程的分离技术,其工作原理可以描述为下述步骤:
1. 选择适当的溶剂系统:将需要分离的混合物溶解在所选的溶剂中,并添加相应的电解质以提供导电性。
2. 创建电场:将两个电极(阳极和阴极)分别插入溶液中,并在它们之间施加一个电流,以创建一个电场。
通常情况下,阳极为圆柱状,位于溶液的中心,阴极则环绕阳极。
3. 选择适当的电压:根据所需的分离效果,选择合适的电压。
过高的电压可能导致电解反应和电极腐蚀,而过低的电压可能导致分离效果不佳。
4. 进行电渗析:在电场的作用下,混合物中的各个成分受到迁移。
带有正电荷的组分会向阴极迁移,而带有负电荷的组分则向阳极迁移。
这种迁移是由于电泳运移和扩散两种传输方式共同作用的结果。
5. 分离收集:阴极和阳极分别收集迁移到它们上面的物质。
这样,混合物中的组分会逐渐分离,并可通过收集电极上的产物进行进一步处理或分析。
总的来说,电渗析通过施加电场来利用带电粒子在电泳运移和扩散的作用下的有选择性的迁移,实现混合物的成分分离。
电渗析的工作原理
电渗析是一种利用电场作用下的溶液流动和质量传递现象的分离技术。
它是通过在两个电极之间施加电场,将带电粒子迁移至相应的电极上来实现物质的分离。
电渗析的工作原理基于电动势和电流的作用,其中电动势是通过施加电场产生的。
当电压施加在电渗析膜中时,电场会引起溶液中带电粒子的迁移。
溶液中的带电粒子在电场的作用下,沿着电场方向迁移,并通过电渗析膜上的孔洞或选择性通透材料进行传递。
传递过程中,溶液中的带电粒子会被电渗析膜上的孔洞或通透材料所阻隔,从而使其分离。
带电粒子在电渗析膜上的分离程度主要取决于粒子的大小、电荷以及膜的孔径大小和性质。
较大的粒子可能会被膜上较小的孔洞所阻挡,而较小的粒子则可以通过孔洞传递。
同时,电渗析过程中质量传递的方向也会受到电场的影响。
在正向电场下,阳离子会向负电极迁移,而阴离子则会向正电极迁移。
这样,阳离子和阴离子可以被有效地分离。
总的来说,电渗析利用电场的作用和溶液中粒子的大小、电荷等特性,通过电渗析膜上的通透孔洞或材料进行分离。
电渗析技术在水处理、药物制剂、化学分离等领域具有重要的应用价值。
一、电渗析的工作原理电渗析是在直流电场作用下,溶液中的带电离子选择性地通过 离子交换膜的过程。
主要用于溶液中电解质的分离。
图7-1是电渗析工作原理示意图。
流程说明:在淡化室中通入含盐水,接上电源,溶液中带正电荷的 阳离子,在电场的作用下,向阴极方向移动到阳膜,受到膜上带负 电荷的基团的异性相吸引的作用而穿过膜,进入右侧的浓缩室。
带 负电荷的阴离子,向阳极方向移动到阴膜,受到膜上带正电荷的基 团的异性相吸引的作用而穿过膜,进入左侧的浓缩室。
淡化室盐水 中的氯化钠被不断除去,得到淡水,氯化钠在浓缩室中浓集。
再加上膜外溶液浓度过高的影响,在阳膜中也会进入个别阴离子, 阴膜中也会进入个别阳离子,从而发生同名离子迁移。
(2) 电解质的浓差扩散也称为渗析,指电解质离子透过膜的现象。
由于膜两侧溶液浓 度不同,受浓度差的推动作用,电解质由浓水室向淡水室扩散,其 扩散速度随两室浓度差的提高而增加。
⑶水的渗透淡水室的水,由于渗透压的作用向浓缩室渗透,渗透量随浓度 差的提咼而增加。
第七章 离子交换膜与电渗析电渗析的研究始于上世纪初的德国。
1952年美国Ionics 公司制 成了世界上第一台电渗析装置,用于苦咸水淡化。
至今苦咸水淡化 仍是电渗析最主要的应用领域。
在锅炉进水的制备、电镀工业废水 的处理、乳清脱盐和果汁脱酸等领域,电渗析都达到了工业规模。
另外,在上世纪50年代末,由日本开发的海水浓缩制食盐的应用, 虽仅限于日本和科威特等国,但也是电渗析的一大市场。
目前,电 渗析以其能量消耗低,装置设计与系统应用灵活,操作维修方便, 工艺过程洁净、无污染,原水回收率高,装置使用寿命长等明显优 势而被越来越广泛地用于食品、医药、化工、工业及城市废水处理 等领域。
我国的电渗析技术的研究始于 1958年。
1965年在成昆铁 路上安装了第一台电渗析法苦咸水淡化装置。
1981年我国在西沙永 兴岛建成日产200吨饮用水的电渗析海水淡化装置。
电渗析的原理和应用1. 什么是电渗析?电渗析是一种分离和浓缩离子或溶质的方法,通过应用外加电场在电渗析膜中产生离子迁移和溶质传质过程。
这种技术主要利用溶质在电场作用下的迁移速度差异以及电渗析膜的选择性分离特性。
2. 电渗析的原理电渗析的原理基于离子在电场作用下迁移速度差异的现象,溶液在电渗析膜中的电场作用下,带电溶质将受到电场力的作用,从而迁移到电极表面,同时伴随着水分子的迁移。
通过控制流速、电场强度和选择性的电渗析膜,可以有效地分离和浓缩溶质。
2.1 电渗析膜的选择性电渗析膜的选择性是指不同电荷和尺寸的离子在膜中的迁移速度差异。
通过选择适当的电渗析膜,可以实现对特定离子的选择性分离和浓缩。
2.2 电渗析实验条件电渗析实验涉及到一些重要的条件和参数,包括温度、流速、电场强度以及膜的性能。
合理地控制这些条件和参数,可以高效地实现电渗析过程。
3. 电渗析的应用电渗析在许多领域有广泛的应用,以下列举了几个常见的应用领域:3.1 水处理领域电渗析可以用于水处理领域,包括海水淡化、废水处理和纯化水生产等。
通过电渗析技术,可以有效地去除水中的盐分和其他杂质,实现水质的净化和提高。
3.2 医药领域电渗析在医药领域中有多种应用,包括药物分离、药物纯化和蛋白质分析等。
通过电渗析技术,可以实现药物分子的高效分离,提高药物纯度和纯化效果。
3.3 生物技术领域在生物技术领域中,电渗析被广泛用于生物分离和蛋白质纯化。
电渗析技术可以对溶液中的生物大分子进行选择性分离和富集,提高生物分析和研究的效果。
3.4 食品加工领域电渗析技术在食品加工领域中也有应用,例如乳制品的浓缩和分离,果汁的脱酸和去除杂质等。
通过电渗析技术,可以实现高效的食品加工过程和提高产品质量。
3.5 环境监测领域电渗析可以用于环境监测领域,例如对水中重金属的分离和浓缩。
通过电渗析技术,可以实现对环境中有害物质的有效去除和分离,提高环境监测的准确性。
4. 总结电渗析作为一种分离和浓缩溶质的方法,在水处理、医药、生物技术、食品加工和环境监测等领域有着广泛的应用。
电渗析的工作原理
电渗析是一种基于电化学原理的分离技术,其工作原理如下:
1. 电渗析池构成:电渗析池由两个并排的电极(阳极和阴极)和一个用来分隔阳阴极间电解液的渗析膜组成。
2. 渗析膜的选择:渗析膜的选择很重要,它需要具有较好的选择性和电导性能,以确保只有某种特定离子能通过。
3. 电极极性:正极(阳极)上具有高浓度的金属离子,负极(阴极)上则是纯溶液。
4. 电场作用:通过外加电场(直流或交流)作用于电解液,正离子向阴极移动,负离子向阳极移动,形成电迁移流。
5. 渗析膜限制:由于渗析膜的特性,只有特定的离子能够通过渗析膜进入对应的电极。
6. 离子分离:在渗析膜中,离子根据电荷和不同的离子迁移度的大小,逐渐分离。
7. 收集产物:分离后的纯离子在电极处被收集。
通过以上步骤,电渗析实现了对溶液中不同离子的分离和富集,从而达到了分离目的。
电渗析的原理
一、定义
电渗析利用半透膜的选择透过性来分离不同的溶质粒子(如离子)的方法称为渗析。
在电场作用下进行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通过膜而迁移的现象称为电渗析。
利用电渗析进行提纯和分离物质的技术称为电渗析法。
二、原理
电渗析(ED)是在直流电场作用下,利用荷电离子膜的反离子迁移原理从水溶液和其他不带电组分中分离带电离子的膜过程,是一个以电位差为推动力的膜分离过程。
在电渗析器内设置多组交替排列的阴、阳离子交换膜,在直流电场作用下,阳离子穿过阳膜向负极方向运动;阴离子穿过阴膜向正极方向运动。
这样就形成了去除水中离子的淡水室和浓缩离子的浓水室,将浓水排放,得到的淡水即为去盐水。
这一过程就是电渗析除盐的原理。
三、特点
电渗析与另一种膜分离技术反渗透相比,其价格便宜,但脱盐率低。
我公司采用的离子交换膜质量稳定,运行管理方便。
我公司设计制造的自动控制频繁倒极电渗析(EDR),运行管理更加方便。
原水
利用率可达80%,一般原水回收率在45-70%之间。
电渗析主要用于水的初级脱盐,脱盐率在45-90%之间。
四、应用
电渗析广泛应用在海水和苦咸水淡化、电子、医药、食品、化工和有机物的回收等。
我公司BSDSX系列电渗析装置采用的离子交换膜组件和先进的工艺,从而使设备除盐率得到提高,系统操作方便,使用寿命长,电耗低。
五、技术参数。
电渗析系统操作说明一、电渗析(ED)概述电渗析是一种利用荷电膜的选择透过性和电场力作用对水中的离子型物质进行分离而达到脱盐、浓缩等预期目的的一种膜分离设备。
电渗析器的主要部件为阴、阳离子交换膜、隔板、电极和直流电源四部分。
隔板构成的隔室为液体流经过的通道。
物料经过的隔室为脱盐室,浓水经过的隔室为浓缩室。
在直流电场的作用下,利用离子交换膜的选择透过性,阳离子透过阳膜,阴离子透过阴膜,脱盐室的离子向浓缩室迁移,浓缩室的离子由于膜的选择透过性而无法向脱盐室迁移。
这样淡室的盐分浓度逐渐降低,相邻浓缩室的盐分浓度相应逐渐升高。
经过这样的过程物料中的盐分得以脱除。
电渗析膜技术主要应用于化学制药工艺中物料的脱盐(灰份的去除),涉及的脱盐产品有阿斯巴甜、L-肉碱、碘海醇、甘露醇、各类氨基酸、各种糖类、有机酸、醇类等。
也可用于高含盐废水的进一步浓缩,含氨氮废水的零排放处理,电镀废液中的金属回收,冶金行业的废水回用等。
二、电渗析安装示意图1、膜堆组装顺序:铁夹板-绝缘橡皮-电极板A-极室格网及极框-极膜-隔板正-阴膜-隔板反-阳膜-隔板正-阴膜-隔板反-……阴膜-隔板反-极膜-极室格网及极框-电极板B-绝缘橡皮-铁夹板。
膜堆组装顺序图2、组装过程请注意隔板的正反和膜片的交替顺序,防止浓淡水室的混料。
3、紧固夹紧螺杆时,首先从电渗析中部的螺杆开始上紧螺母,要求对角上紧并均匀用力,切不可单边用力过猛。
4、上紧螺杆后,再把电渗析器用起吊设备吊起,安装到支撑架上。
过程中需要注意电渗析器的重心位移,防止砸坏设备和造成人员的受伤。
-4-·5、电渗析器安装完毕后,将极水管、浓水管、淡水管和相应的电渗析器上的接口连接牢固。
电渗析管路连接图三、电渗析器进料要求:料液温度:5~40℃PH:2~12浊度<0.3mg/L高锰酸钾指数<3mg/L游离氯< 1.5mg/LFe3+<0.3mg/LMn2+<0.1mg/L进电渗析器之前,料液需经精度小于2微米过滤器过滤。
一、电渗析的工作原理电渗析是在直流电场作用下,溶液中的带电离子选择性地通过 离子交换膜的过程。
主要用于溶液中电解质的分离。
图7-1是电渗析工作原理示意图。
流程说明:在淡化室中通入含盐水,接上电源,溶液中带正电荷的 阳离子,在电场的作用下,向阴极方向移动到阳膜,受到膜上带负 电荷的基团的异性相吸引的作用而穿过膜,进入右侧的浓缩室。
带 负电荷的阴离子,向阳极方向移动到阴膜,受到膜上带正电荷的基 团的异性相吸引的作用而穿过膜,进入左侧的浓缩室。
淡化室盐水 中的氯化钠被不断除去,得到淡水,氯化钠在浓缩室中浓集。
再加上膜外溶液浓度过高的影响,在阳膜中也会进入个别阴离子, 阴膜中也会进入个别阳离子,从而发生同名离子迁移。
(2) 电解质的浓差扩散也称为渗析,指电解质离子透过膜的现象。
由于膜两侧溶液浓 度不同,受浓度差的推动作用,电解质由浓水室向淡水室扩散,其 扩散速度随两室浓度差的提高而增加。
⑶水的渗透淡水室的水,由于渗透压的作用向浓缩室渗透,渗透量随浓度 差的提咼而增加。
第七章 离子交换膜与电渗析电渗析的研究始于上世纪初的德国。
1952年美国Ionics 公司制 成了世界上第一台电渗析装置,用于苦咸水淡化。
至今苦咸水淡化 仍是电渗析最主要的应用领域。
在锅炉进水的制备、电镀工业废水 的处理、乳清脱盐和果汁脱酸等领域,电渗析都达到了工业规模。
另外,在上世纪50年代末,由日本开发的海水浓缩制食盐的应用, 虽仅限于日本和科威特等国,但也是电渗析的一大市场。
目前,电 渗析以其能量消耗低,装置设计与系统应用灵活,操作维修方便, 工艺过程洁净、无污染,原水回收率高,装置使用寿命长等明显优 势而被越来越广泛地用于食品、医药、化工、工业及城市废水处理 等领域。
我国的电渗析技术的研究始于 1958年。
1965年在成昆铁 路上安装了第一台电渗析法苦咸水淡化装置。
1981年我国在西沙永 兴岛建成日产200吨饮用水的电渗析海水淡化装置。
几十年来,在 离子交换膜、隔板、电极等主要部件方面不断创新,电渗析装置不 断向定型化、标准化方向发展。
图7-1电渗析工作原理示意图第一节、电渗析基本原理电渗析过程除我们希望的反离子迁移外,还可能发生如图 所示的其它迁移过程: (1) 同名离子迁移同名离子指与膜的固定活性基所带电荷相同的离子。
(Donnan)平衡理论,离子交换膜的选择透过性不可能达到7-2根据唐南100%,水流的中性性质。
这是电渗析装置的非正常运行方式,应尽力避免。
(H|O}crrI/On (讪主Natl T馮口H-oir bLI-1/■TiWf -让 W»a用, 移。
图7-2 电渗析工作时发生的各种过程 水的电渗透 反离子和同名离子,实际上都是水合离子,由于离子的水合作 在反离子和同名离子迁移的同时,将携带一定数量的水分子迁 压差渗漏 溶液透过膜的现象。
当膜的两侧存在压差时,溶液由压力大的 一侧向压力小的一侧渗漏。
因此在操作中,应使膜两侧压力趋向平 衡,以减小压差渗漏损失。
(6)水的解离 也称为极化。
是指在一定电压作用下,溶液中离子未能及时补 充到膜表面时,膜表面的水分子解离成 H +和0H —的现象。
当中性的 水解离成H+和0H —以后,它们会透过膜发生迁移,(5) 从而扰乱浓、淡二、离子交换膜的选择透过性离子交换膜对离子选择性透过机理和离子在膜中的迁移历程可 以由膜的孔隙作用、静电作用和扩散作用加以说明。
1. 孔隙作用 离子交换膜具有贯穿膜体内部的弯曲孔隙,其孔 径多为几十纳米至几百纳米,这些孔隙形成的通道可以使被选择吸 附的离子从膜的一侧移动到另一侧。
孔隙作用的强弱主要取决于孔 隙度的大小与均匀程度。
而且只有当被选择的离子的水合半径小于 孔隙半径时,才有可能使离子透过膜。
2. 静电作用 离子交换膜上分布着大量带电荷的基团。
因此, 膜内构成强烈的电场:阳膜为负电场;阴膜为正电场。
根据静电效 应的原理,膜与带电离子将发生同电性相斥,异电性相吸的静电作 用。
结果是阳膜只能选择吸附阳离子,阴膜只能选择吸附阴离子。
它们都分另U 排斥与各自电场性质相同的同名离子。
对于两性膜,因 为它们同时存在正、负电场,对阴、阳离子选择透过能力就取决于 正负电场之间强度的大小。
3. 扩散作用膜对溶解离子所具有的传递迁移能力,称为扩散 作用。
它依赖于膜内活性离子交换基和孔隙的存在,而离子的定向 迁移则是外加电场力推动的结果。
离子交换膜的透过现象,可以分 为选择吸附、交换解吸、传递转移三个阶段。
由膜孔穴形成的通道 口和内壁上分布着活性离子交换基,对进入膜相的溶解离子继续进 行着鉴别选择。
这种吸附-解吸-迁移的方式,把离子从膜的一端输 送到另一端,完成了膜对溶解离子定向扩散的全过程。
三、电渗析过程的基本传质方程电渗析的传质过程主要由对流传质、扩散传质和电迁移传质 等部分组成。
离子在隔室主体溶液和扩散边界层之间的传递,主 要靠流体微团的对流传质。
离子在膜两侧的扩散边界层中主要靠扩散传质。
离子通过离子交换膜是靠电迁移传质。
其中扩散传质 是控制电渗析传质速率的主要因素。
1.对流传质 包括因浓度差、 温度差以及重力场作用引起的自然对流和机械搅拌引起的强制对流传质。
若只考虑强制对流, 离子i 在x 方向,即垂直于膜面方向上的对流传质速率为: J i(c) = C i V< (7-1 )CU d dx C U —dx(7-5) (7-6)式中 J i(c)C V x —— 2.扩散传质 存在着化学位梯度。
的扩散速率为: -离子i 在x 方向上的对流传质速率, mol/cm .s 溶液中离子i 的浓度,mol/cm 3; 流体在X 方向上的平均流速,若溶液中某一组分存在着浓度梯度时,必然 在该化学位梯度的作用下离子cm/s 。
i 在x 方向上 d iJ i(d) = - C iU —-dx 式中J i(d)——离子i 在x 方向上的扩散速率, mol/cm 2.s (7-2 ) U ----- 溶液中离子i 的淌度,mol.cm 2/J.s ;d . --- --- 离子i 在X 方向上的化学位梯度, J/ mol.cm 。
dx根据实际溶液离子i 的化学位以及能斯特-爱因斯坦方程, 由式(7-2)可以得到式(7-3)。
dC i J i(d) = - D i ( ----dx d ln f i ) dx (7-3 )式中f i 是离子i 的活度系数,对于理想溶液f i = 1式(7-3)扩散速率则转变为 Fick 第一定律的形式: i(d) = - D i 如dx(7-4)3.电迁移传质 当存在电位梯度时,离子在电场力的作用 下发生迁移,由于正负离子带相反符号的电荷,其运动方向相 反。
因此,正负离子在 x 方向上的迁移速率分别为:C +、C -――正负离子的浓度, U 、U ――正负离子的化学淌度,——电位,V 。
对于理想溶液,淌度与扩散系数之间的关系可以用能斯特 因斯坦方程来描述:式中(7-7)(7-8) 式中将式(7-7)、 3mol/cm ; cm/V.sD F ——Z RTD F ——Z RTD +、D -——正负离子的扩散系数,z 、z ――正负离子的价数;F ――法拉第常数。
(7-8)代入式(7-5) 、(7-6)cm/s ;,得J +J -C 斗dRTcSRTdx(7-9) dx若以乙表示正负离子的代数价,以上两式可以写成:(7-10)J i(e)二-乙 C i 詈RT dx(7-11)4.Nemst-planek 离子渗透流率方程对于离子通过离子交换膜的传质过程,可以近似认为是垂 直于膜面x 方向上的传质。
描述离子在流体对流、化学位梯度、 电位梯度影响下,离子在电渗析过程中一维的 程,即离子 x 方向上的传质速率为:由阳离子交换材料组成的膜含有酸性活性基团,可解离出阳离 子,它对阳离子具有选择透过性, 称为阳离子交换膜, 简称为阳膜;由阴离子交换材料组成的膜含有碱性活性基团,可解离出阴离子, 它对阴离子具有选择透过性,称为阴离子交换膜,简称为阴膜。
图 7-3是离子交换膜的分类。
Nemst-planck 方J i = J (c) + J i (d) + J (e)(7-12)dC iF d=C iV< - D i( — + 乙 C i ----+dxRT dx式中Ji ——离子i 在膜内的传质速率, Di ――离子i 在膜内的扩散系数, dln f i ) dx2mol/cm .s;C i(7-13)厂强酸型: 磺酸型中酸型: 磷酸型、膦酸型 弱酸型: 羧酸型、酚型 混合型: 苯酚磺酸严强碱型: 季胺型、吡啶季胺型mol/cm 3; mol/cm 3;离子交换膜<阴离子交换膜J 中、弱碱酸型:伯胺型、仲胺型、叔胺型混合型:混合胺型f i ------ 离子i 在膜相中的活度系数,在离子交换膜微孔中,液体重心的运动速度,△ ?= 0V i电渗析过程一般不发生化学反应,在稳态条件下, 在离子交换膜中,各种离子满足电中性条件,即cm/s 。
表面涂层膜 双极膜(7-14)特殊离子交换膜/两性膜镶嵌膜U 其它膜式中zi ---- 离子i 的代数价; C ---- 离子i 在膜内的浓度,mol/cm 3 ;C ――膜中固定活性基团的浓度, mol/cm3;f ――膜中固定活性基团的电荷数。
图7-3离子交换膜的分类二、离子交换膜的组成在宏观形态上离子交换膜是片状薄膜,而离子交换树脂是颗粒 状的,但微观结构基本相同。
离子交换膜的组成见图7-4。
第二节离子交换膜的分类及组成一、离子交换膜的分类离子交换膜是电渗析器的核心部件,是一种膜状的离子交换树 脂。
但必须指出,在电渗析中使用的离子交换膜,实际上并不是起 离子交换作用,而是起离子选择透过作用,更确切地应称为离子选 择性透过膜。
「高分子骨架结构部分固定部分{离子交换基团(固定荷电基团)广膜的主体离子交换膜£「反离子(对立离子)活动部分J 唐纳渗透离子(同名离子)L 溶剂(如水)厂阳离子交换膜V离子交换膜中的主体组分是树脂相,根据需要还可加入粘结剂、增塑剂、着色剂、防老剂、抗氧化剂、脱膜剂等。
按照离子交换膜的主体组分可以将其分为均相膜和异相膜。
在均相膜的主体组分中,各成分以分子状态均匀分布,不存在相界面;而异相膜是通过粘结剂把粉状树脂制成片状膜,树脂与粘结剂等组分间存在相界面。
为保证离子交换膜的强度和尺寸稳定性,一般还需要网布作为增强材料。
一、异相膜的制备异相膜是把粉状树脂与粘结剂混合后制成的片状膜。
粘结剂可以采用热塑性的线性聚烯烃及其衍生物,也可以采用聚氯乙烯、聚过氯乙烯、聚乙烯醇等可溶于溶剂的聚合物,还可以采用天然或合成橡胶。