中文名 | 碳化硅質高溫陶瓷膜過濾元件 | 歸口單位 | Technical Committees 194 |
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中國國家標準化信息內容
項目編號Plan Name in Chinese20112054-T-609
中文項目名稱Plan Name in Chinese碳化硅質高溫陶瓷膜過濾元件
英文項目名稱Plan Name in EnglishSilicium Carbid ceramic membrane high temperaturee filter
制\修訂Plan Name in English制定
被修訂標準號Replaced Standard
采用國際標準Adopted International Standard 無
采用國際標準號Adopted International Standard No
采用程度Application Degree
采標名稱Adopted International Standard Name
標準類別Plan Name in English 產品
國際標準分類號(ICS)
計劃完成年限Suppose to Be Finished Year2012年
完成時間Achievement Time
所處階段Plan Phase起草階段
國家標準號Standard No.
備注Remark 國標委綜合[2011]82號
起草單位Drafting Committee 山東工業(yè)陶瓷研究設計院有限公司
主管部門Governor 中國建筑材料聯(lián)合會2100433B
通俗地說,與陶瓷膜相關的有三部分:陶瓷膜,常見的多通道陶瓷膜管,可以稱之為陶瓷膜元件;陶瓷膜組件,即內部放置安裝陶瓷膜管的不銹鋼殼體,想象一下,一個不銹鋼殼體過濾單元里面裝了很多支陶瓷膜管,而這個不銹...
碳化硅材料作為應用領域最為廣泛的一種新型材料,越來越多被應用于碳化硅陶瓷生產方面。碳化硅陶瓷產品具有以下優(yōu)點:1、耐化學腐蝕;2、耐高溫,正常使用在1800℃;3、耐驟冷驟熱,不易炸裂;4、可重復使用...
陶瓷碳化硅其主要特點是高溫性能優(yōu)越,主要用于高溫下的使用。常溫下各種性能也是不錯的,在低于150℃以下很少有研究。一般不在低溫下使用。SiC陶瓷不僅具有優(yōu)良的常溫力學性能,如高的抗彎強度、優(yōu)良的抗氧化...
格式:pdf
大?。?span id="xhrhnnr" class="single-tag-height">2.5MB
頁數(shù): 8頁
評分: 4.8
高性能碳化硅陶瓷的工程應用 作者: 高積強, 喬冠軍, 金志浩 作者單位: 西安交通大學西安天健工程陶瓷有限公司,710049 本文鏈接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6265561.aspx
格式:pdf
大?。?span id="btppxdn" class="single-tag-height">2.5MB
頁數(shù): 7頁
評分: 4.5
碳化硅多孔陶瓷的制備研究 材料學院 090201班 孫欽巍 20090533 摘 要:采用氣固相合成的方法制備出比表面積可達 260 m2·g-1 的多孔 SiC 顆 粒。對制備溫度、時間進行了考察。將多孔 SiC 負載 Co催化劑用于費托合成反 應發(fā)現(xiàn) ,由于 SiC的化學惰性較強 ,金屬與載體間的相互作用較弱 ,有利于鈷氧化物 的還原 ,提高了催化劑活性。 同時 SiC熱導性好 ,有利于反應熱量的及時移出 ,可防 止催化劑燒結。 CO單程轉化率超過 60%,表現(xiàn)出良好的催化活性。 制備出的多孔 碳化硅通過 XRD、SEM、低溫氮氣吸附、 TPR等手段進行了表征。 關鍵詞 :高比表面積催化劑載體 ;碳化硅 ;費托合成 Preparation and application of a novel porous silicon carbide catalyst support Abstr
陶瓷膜簡單概述:
又稱無機陶瓷膜,是以無機陶瓷材料經特殊工藝制備而形成的非對稱膜。陶瓷膜分為管式陶瓷膜和平板陶瓷膜兩種。請注意,“CT膜”并非陶瓷膜的別名,該稱謂實為非專業(yè)人士對陶瓷膜英文簡稱的一種錯誤表述。管式陶瓷膜管壁密布微孔,在壓力作用下,原料液在膜管內或膜外側流動,小分子物質(或液體)透過膜,大分子物質(或固體)被膜截留,從而達到分離、濃縮、純化和環(huán)保等目的。平板陶瓷膜板面密布微孔,根據(jù)在一定的膜孔徑范圍內,滲透的物質分子直徑不同則滲透率不同,以膜兩側的壓力差為驅動力,膜為過濾介質,在一定壓力作用下,當料液流過膜表面時,只允許水、無機鹽、小分子物質透過膜,而阻止水中的懸浮物、膠和微生物等大分子物質通過。陶瓷膜具有分離效率高、效果穩(wěn)定、化學穩(wěn)定性好、耐酸堿、耐有機溶劑、耐菌、耐高溫、抗污染、機械強度高、再生性能好、分離過程簡單、能耗低、操作維護簡便、使用壽命長等眾多優(yōu)勢,已經成功應用于食品、飲料、植(藥)物深加工、生物醫(yī)藥、發(fā)酵、精細化工等眾多領域,可用于工藝過程中的分離、澄清、純化、濃縮、除菌、除鹽等。
陶瓷膜特性:
相較于傳統(tǒng)聚合物分離膜材料,陶瓷膜具有化學穩(wěn)定性好,能耐酸、耐堿、耐有機溶劑;機械強度大,可反向沖洗;抗微生物能力強;耐高溫;孔徑分布窄、分離效率高等優(yōu)點,在食品工業(yè)、生物工程、環(huán)境工程、化學工業(yè)、石油化工、冶金工業(yè)等領域得到了廣泛的應用,其市場銷售額以30%的年增長率發(fā)展著。陶瓷膜的不足之處在于造價較高、無機材料脆性大、彈性小、給膜的成型加工及組件裝備帶來一定的困難等。
陶瓷膜發(fā)展趨勢:
未來陶瓷膜領域的發(fā)展趨勢將集中在以下5個方面:
進一步提高陶瓷膜材料的分離精度及其分離穩(wěn)定性,使其在液體分離領域實現(xiàn)納濾級別的連續(xù)高效運行,在氣體分離領域實現(xiàn)多組分氣體的高效分離;
研制具有大孔徑及高孔隙率的耐高溫陶瓷分離膜材料,使其在資源的高效利用及環(huán)境保護等領域實現(xiàn)高溫氣固分離過程的長期穩(wěn)定運行;
實現(xiàn)陶瓷膜表面性質的調控,通過改變其表面親疏水性及荷電性、生物兼容性等以拓展陶瓷膜的應用領域;
實現(xiàn)陶瓷膜的低成本化生產,結合構建面向應用過程的膜材料設計與制備方法,解決陶瓷膜推廣應用的瓶頸問題;
研制耐強酸強堿等苛刻體系的膜材料,提高膜材料分離性能的穩(wěn)定性,拓展其在過程工業(yè)的應用范圍。
陶瓷膜結構
陶瓷膜是無機膜中的一種,屬于膜分離技術中的固體膜材料,主要以不同規(guī)格的氧化鋁、氧化鋯、氧化鈦和氧化硅等無機陶瓷材料作為支撐體,經表面涂膜、高溫燒制而成。商品化的陶瓷膜通常具有三層結構(多孔支撐層、過渡層及分離層),呈非對稱分布,其孔徑規(guī)格為0.8nm~1μm不等,過濾精度涵蓋微濾、超濾、納濾級別。
根據(jù)支撐體的不同,陶瓷膜的構型可分為平板、管式、多通道三種。陶瓷膜由于耐酸堿、耐高溫和在極端環(huán)境下的化學穩(wěn)定性,又由于商品化的陶瓷膜孔徑較小(通常小于0.2μm),可以成功地實現(xiàn)分子級過濾,因此其主要用于對液態(tài)、氣態(tài)混合物進行過濾分離,可以取代傳統(tǒng)的離心、蒸發(fā)、精餾、過濾等分離技術,達到提高產品質量、降低生產成本的目標,在石油和化學工業(yè)等苛刻環(huán)境中具有廣泛的應用前景 。
無機陶瓷膜的研究始于20世紀40年代,80年代后期的研究取得了突破性的進展。我國無機陶瓷膜和分離技術的研究起步較晚,但發(fā)展速度較快。由于具有效率高,耐高溫,運行可靠和化學穩(wěn)定性好等一些列等優(yōu)點,無機陶瓷膜技術的前景十分廣闊。?無機陶瓷膜與高分子有機膜比較具有以下特點:?
a、無機陶瓷膜孔徑分布窄,其分布呈正態(tài)分布,誤差±10%內的孔徑占80%以上,如0.05μm膜,0.049μm-0.051μm之間的膜孔徑占所有膜孔徑總數(shù)的80%,保證了所用膜處理效果的穩(wěn)定性;這一點與有機膜有較大區(qū)別,有機膜一般是以截留分子量來表征膜孔徑的,其孔徑分布也一般以平均分布為主。?
b、無機陶瓷膜的孔隙率高,達35%-40%,保證了高的膜通量;?
c、無機陶瓷膜分離層結構更合理,分離層及支撐層共4層,孔徑分別為5-10、1.0、0.6、0.2μm,形成了真正意義上的梯度膜或稱不對稱膜,提高了膜的抗污染能力,起分離作用的分離層更薄,為20μm厚,膜清洗也更簡單方便;而有機膜一般均為對稱膜,抗污染能力差,進膜需經過嚴格的預處理;?
d、無機陶瓷膜的強度大,膜層最高可耐壓16bar,支撐體最高可耐壓30bar,不易損壞,保證了使用膜處理時的效果及處理質量的穩(wěn)定性;?????
e、無機陶瓷膜高絕緣性能;?
f、無機陶瓷膜的使用壽命長,一般在5年以上,而有機膜的一般使用壽命為3~6個月;?
g、無機陶瓷膜的化學穩(wěn)定性(pH使用范圍為0~14)和熱穩(wěn)定性(最高可達400℃)均優(yōu)于有機膜,可使用強酸、強堿和強氧化劑作為清洗劑,清洗再生更方便容易;并可直接進行蒸氣殺菌。而有機膜一般均不能在高溫、強堿或強酸、強氧化劑條件下運行。?????
從國內外文獻表明,在造紙廢液處理過程中使用膜均要使用強氧化劑雙氧水或次氯酸鈉進行清洗,而有機膜最怕的就是與強氧化劑接觸,而且一般要求在停機24小時以上時要將有機膜浸泡在1%亞硫酸氫鈉溶液(還原劑)中保存,以防止空氣氧化;同時陶瓷膜的親水性也強于大多數(shù)的有機膜,這就保證了陶瓷膜在處理水時比有機膜更高的透水性能與單位面積的滲透通量 。