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气体分离中空纤维膜的制备和表征基于polyethersulfone-polyimide混相混合

由G.C. Kapantaidakis, G.H.瘦身和m . Wessling
海水淡化145 (2002)353 - 357

文摘

在这个工作气体分离中空纤维的制备和表征基于polyethersulfone Sumikaexcel (PES)和聚酰亚胺Matrimid 5218(π)混合报道。使用扫描电子显微镜(SEM)研究非对称中空纤维的形态特征和结构。差示扫描量热法(DSC)是用来确定混合物的玻璃化转变温度。CO2和N2的渗透速率,对于裸和PDMS涂层纤维、变压测量的方法。实验结果与阻力模型一起使用,以确定表面裸露的纤维的孔隙度。PES /π纤维表现出非对称结构和一个玻璃化转变温度。增加气隙距离的旋转导致更高的表面孔隙度和气体渗透速率。PDMS涂层纤维表现出二氧化碳透过不同从31 - 60 GPU和CO2 / N2选择性不同从35到40岁,在室温下。皮肤的厚度层,它对应于这些渗透速率,从0.1到0.15µm不等。与二氧化碳塑化后,超薄尤其是富含PES中空纤维,表现出可逆的减少CO2 / N2选择性。 These properties establish PES/PI hollow fibers as excellent candidate membranes for the separation of gaseous mixtures in industrial level.

作者

G.C. Kapantaidakis(3),m . Wessling(7),G.H.瘦身达人(3)

标签

不对称膜(1)
5218(π)混合报告。扫描电子显微镜(SEM)被用于调查的形态特征和结构不对称中空纤维。差示扫描量热法(DSC)是用来确定混合物的玻璃化转变温度。渗透……丰富的PES,表现出可逆减少CO2 / N2选择性。这些属性建立PES中空纤维膜/π为优秀的候选人气体混合物分离的工业水平。超薄PES /π中空纤维已经准备通过使用干/湿pha吗

增塑作用()
在室温下35到40岁。皮肤的厚度层,它对应于这些渗透速率,从0.1到0.15µm不等。后增塑作用与二氧化碳,超薄尤其是富含PES中空纤维,表现出可逆的减少CO2 / N2选择性。这些属性建立PES /π

聚合物混合(3)
属性建立PES /π中空纤维膜作为优秀的候选人气体混合物分离的工业水平。关键词:聚合物混合;中空纤维;不对称膜;塑化*通讯作者。在国际大会膜

中空纤维(3)
在这个工作气体分离的制备和表征空心纤维基于polyethersulfone Sumikaexcel (PES)和聚酰亚胺Matrimid 5218(π)混合报道。扫描电子显微镜(SEM)佤邦

结论

超薄PES /π中空纤维膜已经准备采用干/湿相转化过程。发达膜表现出典型的非对称结构和保持每个混合组成的混相。PDMS中空纤维膜涂布有二氧化碳透过不同从30到60 GPU和CO2 / N2选择性不同从35到40。中空纤维,富含PES,表现出明显的增塑作用行为的减少CO2 / N2选择性很短的一段时间后是完全可逆的。


来源:http://www.desline.com/articoli/4479.pdf

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