
纳滤
纳米过滤
The application of nanofiltration becomes increasingly popular.
它的应用范围也日益广泛。
Rejection of trance steroid endocrine disruptors in water by nanofiltration membrane;
介绍了类固醇雌激素的去除机理及其在污水处理过程中的变化。
Nanofiltration is a new separation technique located between reverse osmosis and ultrafiltration.
纳滤技术是一种介于超滤和反渗透之间的新型分离技术。
Concentrating test of Oolong tea extract liquor was carried out by using nanofiltration membrane process.
应用纳滤膜技术对乌龙茶提取液进行浓缩试验研究。
A study is conducted on separation and recycle of lincomycin from wastewater using nanofiltration membranes.
针对纳滤膜应用于分离回收洁霉素废水中残余洁霉素作了试验性研究。
纳滤(Nanofiltration) 是一种介于反渗透(RO)和超滤(UF)之间的膜分离技术。它利用具有纳米级孔径(通常约为1纳米)的分离膜,在压力驱动下对溶液中的溶质进行选择性分离。其核心分离机制基于尺寸排阻效应(截留分子量通常在200-1000道尔顿范围内)和电荷效应(道南效应),尤其对二价及多价离子(如Ca²⁺、Mg²⁺、SO₄²⁻)和有机小分子(如染料、糖类、农药、抗生素)具有较高的截留率,而对单价离子(如Na⁺、Cl⁻)的截留率相对较低。
主要技术特点与应用领域:
分离特性:
核心应用领域:
总结来说,纳滤是一种利用纳米级孔径和电荷相互作用实现选择性分离的膜技术,特别擅长去除水中的硬度离子、有机微污染物以及中等分子量的物质,在饮用水净化、废水回用、食品医药等领域发挥着重要作用。
来源参考:
Nanofiltration(纳滤)是一种介于反渗透(RO)和超滤(UF)之间的膜分离技术,其名称由“纳米”(nano)和“过滤”(filtration)组合而成。以下是详细解释:
基本原理
纳滤通过压力驱动分离溶液中的物质,主要针对多价离子(如钙、镁)和分子量在200-1000道尔顿的有机物,截留率较高(如对1纳米以上粒子的截留率超过95%),而对单价离子(如氯离子、钠离子)的截留率较低。其膜结构比反渗透膜更疏松,操作压力更低,因此也被称为“低压反渗透”。
技术特点
与相关技术的区别
相比反渗透(几乎截留所有溶质),纳滤更注重选择性分离;相比超滤(截留大分子物质),纳滤可分离更小的离子和有机物。
如需进一步了解技术参数(如脱盐率公式)或具体应用案例,可参考相关专业文献或网页来源。
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