微滤膜浓缩论文_张恭孝,杨荣华,孟宪锋

导读:本文包含了微滤膜浓缩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:滤膜,橡胶,性能,加工,乳酸菌,耐老化,微细。

微滤膜浓缩论文文献综述

张恭孝,杨荣华,孟宪锋[1](2018)在《微滤——膜蒸馏技术浓缩中药提取液的生产工艺》一文中研究指出中药提取液的浓缩是现代中药制药的重要单元操作之一。本文针对使用微滤-膜蒸馏技术浓缩中药提取液的实验、生产装置应用做了研究,用浸没式中空纤维膜组件进行微滤实现提取液的固-液分离,用膜蒸馏进行提取液的浓缩。所用的中药提取液配方,在给定的实验条件下,避免了高温对药液有效成分的破坏,提高了有效成分保留率;采用高效液相色谱分析,在浓缩比16时,有效成分保留率为86%~89%,浓缩比12时,有效成分保留率为88%~91%,对工业生产具有重要的指导意义。(本文来源于《山东化工》期刊2018年06期)

曲鹏,廖双泉,于人同,彭政,杨晓红[2](2017)在《基于橡胶加工分析仪对微滤膜浓缩胶清橡胶性能的研究》一文中研究指出采用RPA2000橡胶加工分析仪对微滤膜浓缩胶清橡胶(NR-m)和传统硫酸凝固胶清橡胶(NR-s)加工性能和耐老化性能进行对比研究。结果表明:与NR-s相比,NR-m的平均相对分子质量较大,相对分子质量分布较窄;NR-m混炼胶的弹性模量较大,应力松弛时间较长,流动性和加工性能略差;NR-m硫化胶的内耗生热小,耐老化性能较好。(本文来源于《橡胶工业》期刊2017年09期)

曲鹏[3](2015)在《微滤膜浓缩胶清橡胶的工艺及其性能研究》一文中研究指出胶清是浓缩天然胶乳生产过程的副产物。目前,天然橡胶初级加工厂多采用胶清除氨后加硫酸凝固方法制备胶清橡胶,存在胶清性能相对低下、废水难处理等缺点。本文通过中空纤维微滤膜浓缩回收胶清,并用乙酸取代硫酸对其进行凝固,旨在提高胶清品质,降低胶清加工废水处理成本。采用微滤膜双向流工艺浓缩胶清,研究跨膜压差、开关切换频率以及膜面流速等因素对胶清浓缩效率的影响,优化浓缩工艺参数。结果表明,当跨膜压差为0.6MPa、开关切换频率为5min/次、膜面流速为3m/s时,微滤膜浓缩胶清干胶含量由5%提高到18%。测试微滤膜浓缩胶清橡胶(NR-m)的力学性能、粘弹特性、耐老化性能和热氧稳定性能,并与硫酸凝固胶清橡胶(NR-s)比较相关性能差异。结果表明:(1)NR-m的拉伸强度、300%定伸应力和500%定伸应力分别是27.49MPa、4.52MPa和15.20MPa,相对于NR-s分别提高9.35%、16.59%和35.72%,而拉断伸长率为632%相对于NR-s,下降10.23%;(2)胶清通过微滤膜浓缩后,其粘性和弹性均变大,流变指数为0.2758,低于NR-s的0.2862;(3)膜浓缩工艺有利于提高胶清的耐老化性能。老化前后损耗因子差值的最大值、最小值分别是0.0780和0.0265,均小于NR-s的0.2893和0.0839;(4)NR-m的热氧降解过程为叁步降解过程,降解活化能为191.22KJ·mol-1,高于NR-s的173.52KJ·mol-1。通过比较老化时间对NR-m链结构、玻璃化转变温度的影响,分析膜浓缩胶清老化过程。结果表明:(1)在老化过程中,NR-m分子链中羟基不断增多,双键不断减少,甲基与亚甲基的含量也随之减少;(2)随着老化时间的延长,NR-m玻璃化转变温度从-61.37℃提高到-59.85℃;膜浓缩胶清橡胶的热稳定性能分析及热裂解机理研究。结果表明:(1)老化时间越长,NR-m的热稳定性越差;(2)随升温速率的升高,NR-m的失重速率峰值变大,从0.86升到1.12℃/min,对应的温度从366.3℃升高到376.6℃;(3)环境气氛的不同改变NR-m的分解过程,在氮气气氛下是一步降解;在空气气氛中是叁步降解,且分解更彻底。(4)裂解产物以单体或者环状二聚体为主,裂解过程主要发生自由基的转移、歧化反应以及重排反应等。(本文来源于《海南大学》期刊2015-05-01)

严思明[4](2013)在《陶瓷微滤膜技术应用于钨矿微细颗粒浓缩工艺研究》一文中研究指出微细矿物颗粒浓缩是目前选厂综合回收利用矿物资源必不可少的一道工序,随着矿物资源不断向贫、细、杂方向发展,高效的浓缩技术已日益受到选矿行业的重视。由于铁山垅钨矿复杂的矿物特性,精选溢流液中含有大量有用的微细矿物颗粒。据水析/筛析结果显示,颗粒粒度﹣40μm占91.9%,﹣74μm占97%,颗粒很难沉降。本研究在查阅大量文献资料基础上,分析了各种浓缩设备的原理以及适用性,最终采用自己组装的管式陶瓷微滤膜(以下简称陶瓷膜)设备,成功解决了钨矿微细颗粒浓缩难问题,为其综合回收利用奠定良好的基础。为了更好的研究陶瓷膜浓缩微细矿物颗粒问题,本研究考察了进料流量与膜渗透通量的关系,操作时间对膜渗透通量、截留率和钨矿微细颗粒浓缩浓度的影响,陶瓷膜浓缩钨矿微细颗粒的连续稳定性和膜污染之后膜清洗问题,进行了高效斜管浓密箱与陶瓷膜浓缩液对比选矿试验研究,以及对陶瓷膜浓缩与FNX﹣10高效斜管浓密箱现场运行效果进行了对比分析等。研究结果表明:(1)陶瓷膜在进料流量7000ml/min时膜渗透通量较大,且随着膜工作时间的延长,膜渗透通量衰减不大,最终可稳定在1000ml/(min×1099cm2)左右。(2)陶瓷膜运行初始阶段,膜渗透通量迅速下降,在70min之后膜渗透通量下降缓慢,以至一个相对稳定阶段即稳态通量,而在60min之后,膜的截留率可达到99%。当膜设备运行180min时,浓缩液浓度在31%以上,基本能够满足矿物进入浮选的要求。(3)在连续稳定试验中,在进料流量7000ml/min及操作时间180min的前提下,浓缩液排放量为500ml/min时,陶瓷膜浓缩钨矿微细颗粒效果最好,几乎可以全部截留微细颗粒,并且膜渗透通量可稳定在470ml/(min×1099cm2)左右。陶瓷膜经过反冲洗7min、正向清洗2min,膜渗透通量的恢复率可达93%以上,说明陶瓷膜非常容易清洗。(4)陶瓷膜浓缩液浓度可达29%以上,通过化验分析可以看出,铜、钨的品位与精选溢流液几乎一样,说明微细矿物颗粒几乎可以完全回收,而高效斜管浓密箱浓缩液中铜、钨的品位比原矿品位低,说明其损失了一部分铜、钨品位较高的微细颗粒,从而体现了陶瓷膜不仅可以有效浓缩精选溢流液,还可以有效截留微细矿物颗粒。(5)与FNX﹣10高效斜管浓密箱相比,陶瓷膜可以有效浓缩微细矿物颗粒,截留率可达99%以上,膜渗透出水水质非常好,在浓缩液选矿试验中,陶瓷膜浓缩液中铜、钨的品位和回收率在总体上比高效斜管浓密箱高。(本文来源于《江西理工大学》期刊2013-06-04)

刘振民[5](2004)在《采用微滤膜浓缩乳酸菌发酵液的工艺条件研究》一文中研究指出采用先进的微滤膜技术浓缩乳酸菌发酵液 ,结果表明 ,调整总通量、跨膜压力可以减少膜浓差极化及膜污染 ;对微滤膜的超微结构、菌体状态、杂质吸附进行扫描电镜观察 ,发现微滤膜孔径大小不一 ,呈现宽窄不同的谱图 ;微滤膜孔径分布的均一性也与膜的质量有关 ;德氏乳杆菌保加利亚亚种、唾液链球菌嗜热亚种等发酵菌液在微滤膜中均可以得到有效截留。颗粒及吸附的菌体会形成膜的覆盖层。微滤浓缩、超滤浓缩、离心浓缩的浓缩比分别为 1 9 1、1 6 9、1 5 9倍 ,浓缩后的菌液浓度分别为 1 1 5× 1 0 10 cfu/mL、9 79× 1 0 9cfu/mL、5 3 8× 1 0 9cfu/mL。(本文来源于《食品与发酵工业》期刊2004年10期)

微滤膜浓缩论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用RPA2000橡胶加工分析仪对微滤膜浓缩胶清橡胶(NR-m)和传统硫酸凝固胶清橡胶(NR-s)加工性能和耐老化性能进行对比研究。结果表明:与NR-s相比,NR-m的平均相对分子质量较大,相对分子质量分布较窄;NR-m混炼胶的弹性模量较大,应力松弛时间较长,流动性和加工性能略差;NR-m硫化胶的内耗生热小,耐老化性能较好。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

微滤膜浓缩论文参考文献

[1].张恭孝,杨荣华,孟宪锋.微滤——膜蒸馏技术浓缩中药提取液的生产工艺[J].山东化工.2018

[2].曲鹏,廖双泉,于人同,彭政,杨晓红.基于橡胶加工分析仪对微滤膜浓缩胶清橡胶性能的研究[J].橡胶工业.2017

[3].曲鹏.微滤膜浓缩胶清橡胶的工艺及其性能研究[D].海南大学.2015

[4].严思明.陶瓷微滤膜技术应用于钨矿微细颗粒浓缩工艺研究[D].江西理工大学.2013

[5].刘振民.采用微滤膜浓缩乳酸菌发酵液的工艺条件研究[J].食品与发酵工业.2004

论文知识图

中空纤维超滤器示意图5纳米ZrO2修饰微滤膜浓缩处理...5纳米ZrO2修饰微滤膜浓缩处理...4纳米ZrO2修饰微滤膜浓缩处理...微滤浓缩中热的电镜观察试验装置示意

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微滤膜浓缩论文_张恭孝,杨荣华,孟宪锋
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