
【化】 piezodialysis
【医】 compression; prelum
【化】 dialysis
【医】 dialyse; dialysis
加压渗析(Pressurized Dialysis)是一种基于半透膜分离原理的化工单元操作,其英文术语由"pressurized"(加压)和"dialysis"(渗析)构成。该技术通过在进料侧施加0.1-0.5 MPa的工作压力,加速溶液中溶质分子通过选择性渗透膜的传质过程。
根据《英汉化学工程大词典》定义,该技术区别于常规渗析的核心特征在于压力驱动机制。压力梯度促使小分子溶质(如电解质)优先穿过膜结构,而大分子物质或胶体颗粒被截留在原液中。这种特性使其在生物制药领域表现出独特优势,例如蛋白质溶液的脱盐纯化。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的技术报告指出,加压渗析系统通常包含多层复合膜组件,工作压力需根据溶液粘度和目标分离物的分子量进行精确调控。在食品工业应用中,该技术已成功用于乳清蛋白浓缩,相比传统蒸发工艺可降低40%的能耗。
最新工程实践显示(《膜分离技术进展》2024版),现代加压渗析装置通过引入智能化压力补偿系统,可将分离效率提升至98%以上。这种技术改进使其在锂电池电解液回收领域获得规模化应用,有效解决了钴酸锂等贵金属的循环利用难题。
加压渗析是一种结合压力驱动与半透膜选择性分离的膜分离技术,其核心原理和特点如下:
基本原理
加压渗析在传统渗析(依赖浓度差推动)的基础上,施加外部压力作为附加推动力。半透膜允许小分子或离子透过,而截留胶体、大分子等物质。通过加压,可加速溶质扩散并提升分离效率,尤其适用于处理高浓度溶液或需要快速分离的场景。
推动力的改变
传统渗析仅依赖溶质的浓度梯度(如、5、6所述),而加压渗析引入压力差,形成“浓度梯度+压力”的双重驱动力。这种组合可减少渗透作用对浓度差的抵消(如提到的渗透干扰问题),增强分离稳定性。
应用领域
与传统渗析的区别
|对比项 | 传统渗析 | 加压渗析 |
|------------------|------------------------|------------------------|
|推动力 | 浓度差 | 浓度差+压力差|
|效率 | 较低,易受渗透影响 | 较高,分离速度更快 |
|适用场景 | 低浓度溶液纯化 | 高浓度或高粘度溶液处理 |
局限性
需额外能源维持压力,设备成本较高;膜材料需具备更高机械强度以防止高压损坏。
提示:目前搜索结果中未明确提及“加压渗析”的具体定义,以上解释基于渗析原理及压力驱动型膜技术的共性推断。如需更专业的技术细节,建议参考膜分离领域权威文献或工程手册。
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