简述微孔滤膜的热稳定性和化学性能。

Posted 纤维素

篇首语:自由的生活方式是借知识和洞察获得的。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了简述微孔滤膜的热稳定性和化学性能。相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

微孔滤膜的热稳定性:纤维素混合酯滤膜在干热125℃以下的空气中是稳定的,在125℃以上就逐渐分解,故滤膜在121℃热压灭菌时不受影响,过滤液体可在温度85℃的条件下进行若干小时。聚四氟乙烯滤膜在260℃的高温也不受影响。

  微孔滤膜的化学性能:纤维素酯滤膜适用于药物的水溶液、稀酸和稀碱、脂肪族和芳香族碳氢化合物以及非极性液体,不宜用于酮类、酯类、乙醚-乙醇混合溶液,也不宜用于强酸和强碱。

  在上述不能使用纤维素酯滤膜的情况下,可用尼龙膜或聚四氟乙烯膜代替。特别是聚四氟乙烯滤膜,强酸、强碱及各种有机溶剂对它均无影响。对国产醋酸纤维与硝酸纤维混合酯膜,实验表明在pH值3~10的范围内可以使用,pH值高于11则膜水解破裂。

相关参考

简述SF6气体的性能。

  SF6气体具有良好的绝缘能力和灭弧能力,有以下性质:  1)SF6气体是无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,并且容易液化,液化温度与压力有关,压力升高时液化温度也增高。  2)SF6的化学性质非常稳

简述SF6气体的性能。

  SF6气体具有良好的绝缘能力和灭弧能力,有以下性质:  1)SF6气体是无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,并且容易液化,液化温度与压力有关,压力升高时液化温度也增高。  2)SF6的化学性质非常稳

分离/曝气微孔膜-生物反应器处理废水

摘要:本文对以聚乙烯微孔管为膜组件的分离/曝气微孔膜-生物反应器进行了研究。通过对微孔膜组件进行分离/曝气交替运行,可有效地清除膜组件表面的泥饼层,较好地保持膜过滤性能的稳定。分离/曝气微孔膜-生物反

分离/曝气微孔膜-生物反应器处理废水

摘要:本文对以聚乙烯微孔管为膜组件的分离/曝气微孔膜-生物反应器进行了研究。通过对微孔膜组件进行分离/曝气交替运行,可有效地清除膜组件表面的泥饼层,较好地保持膜过滤性能的稳定。分离/曝气微孔膜-生物反

分离/曝气微孔膜-生物反应器处理废水

摘要:本文对以聚乙烯微孔管为膜组件的分离/曝气微孔膜-生物反应器进行了研究。通过对微孔膜组件进行分离/曝气交替运行,可有效地清除膜组件表面的泥饼层,较好地保持膜过滤性能的稳定。分离/曝气微孔膜-生物反

溶剂对水处理用PVDF微孔膜结构性能影响

利用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、磷酸三乙酯(TEP)和二甲基亚砜(DMSO)4种溶剂制备PVDF微孔膜,考察溶剂对成膜性能的影响,除了测试膜结构、孔隙率、清水通量

溶剂对水处理用PVDF微孔膜结构性能影响

利用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、磷酸三乙酯(TEP)和二甲基亚砜(DMSO)4种溶剂制备PVDF微孔膜,考察溶剂对成膜性能的影响,除了测试膜结构、孔隙率、清水通量

溶剂对水处理用PVDF微孔膜结构性能影响

利用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、磷酸三乙酯(TEP)和二甲基亚砜(DMSO)4种溶剂制备PVDF微孔膜,考察溶剂对成膜性能的影响,除了测试膜结构、孔隙率、清水通量

聚乙烯醇复合膜及其在水处理中的应用研究进展

PVA具有良好的亲水性、耐污染性、热稳定性和化学稳定性等,已成为被广泛应用的亲水性膜材料之一,尤其是作为复合分离膜的活性分离层材料。对PVA复合膜的制备方法和各种PVA复合膜(超滤膜、纳滤膜、反渗透膜

聚乙烯醇复合膜及其在水处理中的应用研究进展

PVA具有良好的亲水性、耐污染性、热稳定性和化学稳定性等,已成为被广泛应用的亲水性膜材料之一,尤其是作为复合分离膜的活性分离层材料。对PVA复合膜的制备方法和各种PVA复合膜(超滤膜、纳滤膜、反渗透膜