隔膜分離器英文解釋翻譯、隔膜分離器的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 membrane separator
分詞翻譯:
隔的英語翻譯:
after an interval of; at a distance from; partition; seperate
【醫】 saeptum; septa; septation; septum alveoli
膜分離的英語翻譯:
【機】 barrier separation
器的英語翻譯:
implement; organ; utensil; ware
【醫】 apparatus; appliance; crgan; device; organa; organon; organum; vessel
專業解析
隔膜分離器(Diaphragm Separator / Membrane Separator)是一種利用選擇性透過膜(隔膜)實現物質分離的裝置。其核心原理是借助膜兩側的推動力(如壓力差、濃度差、電位差等),使特定組分優先透過膜,從而達到分離、純化或濃縮的目的。該技術廣泛應用于化工、環保、能源、生物醫藥等領域。
一、術語定義與核心原理
- 隔膜(Diaphragm/Membrane):指具有選擇性透過特性的薄層材料,允許某些物質(如特定離子、分子、溶劑)通過,而阻擋其他物質。其選擇性基于物質的大小、電荷、溶解度或擴散速率差異 。
- 分離器(Separator):指容納隔膜并提供流體通道、施加推動力(如壓力、電場)的裝置或組件。
- 工作原理:待處理混合物在推動力作用下接觸隔膜一側,目标組分依據膜的特性選擇性地透過膜到達另一側,其他組分則被截留,實現分離 。
二、主要類型與應用領域
根據分離機理和推動力,隔膜分離器主要分為:
- 微濾(MF)與超濾(UF)分離器:利用孔徑篩分原理,主要分離懸浮顆粒、膠體、大分子。應用于水處理(除濁、除菌)、食品飲料澄清、生物制品分離 。
- 納濾(NF)與反滲透(RO)分離器:利用溶解-擴散模型及Donnan效應(對NF),以壓力為推動力分離小分子溶質(如鹽、糖、染料)或溶劑(如水)。核心應用包括海水淡化、苦鹹水脫鹽、純水制備、廢水深度處理。
- 電滲析(ED)分離器:利用離子交換膜和直流電場,選擇性遷移離子實現脫鹽或濃縮。常用于食品工業脫鹽、廢水回收有用離子、制備高純水 。
- 滲透汽化(PV)與蒸汽滲透(VP)分離器:利用膜對組分的溶解與擴散選擇性差異及真空/吹掃氣推動力,分離共沸物或近沸物(如醇/水脫水)、脫除微量有機物。應用于溶劑脫水、VOCs回收 。
- 氣體分離(GS)與滲透汽化(GP)分離器:利用氣體組分在膜内溶解度和擴散速率差異分離混合氣。常見應用包括氮氧分離、天然氣脫二氧化碳/硫化氫、氫氣回收 。
三、關鍵優勢
- 高效節能:通常在常溫或較低溫下操作,能耗常低于蒸餾等傳統方法。
- 無相變/低化學藥劑消耗:多數過程無相變(除PV/VP),減少熱敏物質降解;減少化學藥劑使用,更環保。
- 高選擇性/易于放大:膜材料可針對特定分離任務設計,選擇性高;模塊化設計便于工業化放大。
權威參考來源:
- Baker, R. W. (2012). Membrane Technology and Applications (3rd ed.). Wiley. https://www.wiley.com/en-us/Membrane+Technology+and+Applications%2C+3rd+Edition-p-9780470743720 (經典膜技術專著)
- 中國化工學會. (2020). 《分離膜産業發展報告》. https://www.ciesc.cn/ (國内權威行業報告)
- Mulder, M. (1996). Basic Principles of Membrane Technology (2nd ed.). Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-009-1766-8 (膜技術基礎理論經典)
- International Society for Membrane Science (ISMS). Glossary of Terms. https://www.isms.org/resources/glossary (國際膜學會标準術語庫)
網絡擴展解釋
隔膜分離器是锂離子電池中的核心組件,主要用于隔離正極和負極,同時允許離子傳輸。以下是其詳細解釋及相關信息:
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基本定義
隔膜分離器是一種微孔薄膜材料,位于電池正負極之間,物理隔離兩極活性物質以防止短路。其英文對應術語為“membrane separator”。
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核心功能
- 電隔離:防止正負極直接接觸導緻短路。
- 離子導通:通過微孔結構允許锂離子在充放電過程中自由穿梭,維持電池反應。
- 電解質載體:吸附電解液形成離子傳輸通道。
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材料類型
- 聚烯烴類:如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),具有耐高低溫、低密度特性,是當前主流材料。
- 塗覆改性材料:例如聚對苯二甲酸乙二酯(PET)塗覆層,可增強耐熱性或機械強度。
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重要性
隔膜的孔徑均勻性、孔隙率、厚度等物理性質直接影響電池的容量、循環壽命及安全性。例如,過薄的隔膜易引發熱失控,而孔隙率不足會限制離子傳輸速率。
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應用擴展
除锂離子電池外,類似隔膜技術也應用于燃料電池、超級電容器等領域,但材料設計和性能要求因場景而異(綜合、3)。
分類
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