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超滤膜结构参数特性的分析研究

图 5 为两种电镜图片经过软件分析的孔径分布 图, 从出现频率最多的孔来看, SEM 所得的分析结果 是 21 ̄25 nm 的孔为 42 个, FESEM 所得的分析结果 是 11 ̄15 nm 的孔最多为 60 个, 而在小孔 1~10 nm 区间上, 用场发射扫描电镜分析的孔径分布较一般 的扫描电镜分析的孔径分布在小孔出现的频率上明 显增多。在大孔区间上, 两种电镜分析的结果基本接 近。膜孔密度分布结果近似于正态分布。
水处理与回用技术.
1.2 膜结构参数的测定方法 1.2.1 测定设备与材料
本研究使用的膜材为 PVDF- 300 超 滤 平 板 膜 , 截留分子量 30 000 u。电子显微镜为扫描电子显微 镜( JSM - 6460) 和场发射扫描电镜( JSM - 6700F) 。
膜过滤装置采用 SCM 杯式超滤系统, 过滤面积 为 3.32×10-3 m2。压力驱动采用纯氮气, 过滤压力为 0.1 MPa, 出水通量通过电子天平进行自动采集。 1.2.2 扫描电镜法
响, 通过试验利用( 2) 式可以计算出膜平均孔径。
2 结果与分析
膜结构参数的测定结果及分析如下: 2.1 电镜法测定结果及分析
对 PVDF- 300 超滤膜用扫描电镜照相结果如图 1, 经过图像处理后表示为图 2 所示。
图 2 中, 分布很不均匀的黑点代表膜表面的小 孔 。 利 用 图 像 分 析 软 件 计 算 得 出 平 均 孔 径 为 30.2 nm, 膜面积为 1.36×10-2 m2, 孔 隙 率 为 3.2%, 膜 孔 密 度为 7.31×1012 个·m-2。
第 20 卷 第 2 期 2007 年 4 月
江苏环境科技 J iangsu Envir onmental Science and Technology
Vol.20 No.2 Apr.2007
超滤膜结构参数特性的分析研究
段文松 1, 王振中 2
( 1.安徽师范大学环境科学学院, 安徽 芜湖 241000; 2.浙川县公路管理局, 河南 浙川 474450)
根据膜结构参数在透水过程中的变化规律研究膜污染的机理, 为以后建立以膜结构参数为参数的膜污染模型奠定
了理论基础。
关键词: 扫描电镜; 渗透率法; 膜孔密度; 孔径分布
中图分类号: X5
文献标识码: B
文章编号: 1004- 8642( 2007) 02- 0009- 03
Study on ultr afiltr ation Membr ane Configur ation Par ameter s DUAN Wen- song, WANG Zhen- zhong
摘 要 : 用电 镜 法 和 滲 透 率 法 对 PVDF- 300 超 滤 膜 表 面 的 孔 径 分 布 、孔 隙 率 以 及 膜 孔 密 度 等 结 构 参 数 进 行 了 测
定。结 果 表 明, 用 扫 描 电 镜 法 和 场 发 射 扫 描 电 镜 法 测 定 膜 平 均 孔 径 及 膜 孔 密 度 等 结 构 参 数 是 比 较 吻 合 的 。从 而 可 以
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出现频率/个 1- 5 6- 10 11- 15 16- 20 21- 25 26- 30 31- 35 36- 40 41- 45
70
60
SEM
50
FESEM
40
30
20
10

孔 半 径 /nm
图 5 P VDF- 300 膜表面孔径分布( ×3×104)
2.2 渗透率法结果及分析 膜通量 J 是在 0.1 MPa 压力下, 过高纯水, 时间
[4] Gary L Amy. Molecular Size Distributions of Dissolved Organic Matter[J]. Jour AWWA, 1992, 84(6): 67 - 75.
[5] Masayo Hayama, Fukashi Kohori,Kiyotaka Sakai. AFM observation of small surface pores of hollow- fiber dialysis membrane using highly sharpened probe [J]. Journal of Membrane science, 2002: 243 - 249. (责任编辑 胡燕荣)
为了比较, 我们也选择了场发 射 扫 描 电 镜[4], 用 同等的放大倍率给相同的膜进行了多次拍照, 电镜 分析结果为图 3, 经图象处理的为图 4。
图片中的黑点同样代表膜孔, 经分析可得, 平 均 孔 径 为 23.5 nm, 膜 面 积 为 1.36×10- 2 m2, 孔 隙 率 为 2.3%, 膜 孔 密 度 为 7.3×1012 个·m- 2。 比 较 两 种 电 镜法所测得的结构参数, 从平均孔径上来看, 场发 射扫描电镜结果分析的平均孔径为 23.5 nm, 比扫 描电镜分析的平均孔径小 7 nm 左右, 但是两种电 镜 所 测 得 的 膜 孔 密 度 是 一 样 的 , 都 是 1012 个·m- 2, 说明对于一般的超滤膜来说, 用扫描电镜和场发射 扫描电镜在适合的放大倍率下测定膜表面参数都 是 可 以 满 足 实 验 要 求 的 。至 于 测 定 孔 径 的 不 同 的 原 因为: ①由于膜表面孔的分布很不均匀, 有的地方 孔较多, 而有的地方没孔所导致的; ②在同等放大 倍率下场发射扫描电镜比一般的扫描电镜分辨率 高, 一般扫描电镜对有些小孔没有分辨出来。所 以, 可以对同一膜表面不同的地方采用多次照相 的方法, 再求其表面的膜孔径平均值作为膜结构 参数。
0 引言
膜分离技术具有设备简单、操作方便、分离效率 高等优点, 已在水处理行业中得到了广泛的关注[1]。 但是, 膜污染所引起的透水通量下降, 成本上升等问 题严重阻碍了膜技术进一步的推广与应用。在减轻 浓差极化与膜面污垢方面, 前人做了大量的工作[2], 但从膜结构参数研究膜污染较少。为了从膜结构的 角度研究膜污染, 研究用扫描电镜、场发射扫描电镜 以及渗透率法测定了膜孔径分布规律、孔隙率, 膜孔 密度等参数, 从而可以根据膜结构参数的变化规律 探讨膜污染的情况。
间隔为 5 s 时的平均通量, 膜的厚度可以经过对膜 的横断面图 6 进行照相分析[5], 如图 6 所示。
了便于评价, 假定膜孔为圆柱形, 所以取弯曲因子为 1。利用以上参数, 根据式(2)经过多次计算, 算出超滤 平板膜 PVDF300 的平均孔径为 25 nm。
3 结论
用两种电镜测定法和渗透率法的测定结果表 明, 通过必要的反复测定修正平均值所得的膜孔平 均半径、膜孔密度及孔隙率的方法是可以采用的, 能 较精确表达膜结构参数的方法。因此实验基于扫描 电镜和渗透率法测定膜平均孔径、膜孔密度及孔隙 率等膜表面结构参数的方法是可行的。可以更好的 从膜结构参数在透水过程中的变化规律来研究膜污 染的机理, 为以后从膜结构方面建立膜污染模型奠 定了理论基础。
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以废治废、以废生肥利用废氨脱硫
被 列 为 江 苏 省 “十 一 五 ”期 间 二 氧 化 硫 重 点 治 理 的 中 石 化 扬 子 石 化 公 司 近 日 与 镇 江 江 南 环 保 工 程 公 司 正 式 签 订 了 烟 气 脱 硫 工程总承包合同 , 决定选用列入国家“863”项目的氨法脱硫技术, 利用公司在治理炼油厂原油酸气产生的废氨水, 来治理热电厂 燃煤锅炉产生的二氧化硫烟气, 生产硫酸铵化肥, 在公司内部架设一条炼油厂、热电厂“以废治废、以废生肥”的通道。
[1] 郑 成. 膜的污染及其防治 [J]. 膜科学与技术, 1997, 17( 2) : 5 - 14.
[2] 陈 虎,刘进荣,马青山. 超滤膜分离过 程 强 化 方 法 综 述[J]. 水处理技术, 2003, 29(2): 71 - 72.
[3] Isabelle Masselin, Laurence Durand - Bourlier Membrane characterization using microscopic image analysis [J].Journal of Membrane science, 2001: 85 - 96.
1 膜结构参数及其测定方法
1.1 膜结构参数 作为与透水量相关的膜参数, 最重要的是膜孔
径及膜孔密度两个参数, 但由于膜通常是多层结构 有粗孔的支撑层和微孔的表层及过渡层。所以对这 些参数的准确测定较为困难。
收稿日期: 2007- 01- 07 基金项目: 安徽省高校青年教师科研项目( 2006jql056) . 作者简介: 段文 松 ( 1979- ) , 男 , 江 西 九 江 人 , 工 学 硕 士 , 研 究 方 向:污
渗透滤法是通过测定一定压力下的膜通量, 利 用 Hagen- Poiseuille 方 法 计 算 出 获 得 膜 平 均 孔 径 的 方法。
Hagen- Poiseuille 公式为:
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江苏环境科技
2007年 4 月
J = εr2Δp
(1)
8 τηΔx
式中: J 为膜通量, m3·m-2·s-1; ΔP 为 压 差 , N·m-2; Δx
图 1 P VDF- 300 膜 S EM 照片( ×3×104)
图 2 经图象处理过的膜 S EM 照片( ×3×104)
图 3 P VDF- 300 FES EM 膜照片( ×3×104)
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