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來源: 發布時間:2022-07-25

工業生產會產生很多酸堿廢液,如離子交換樹脂再生廢液、酸洗廢液、鉛蓄電池廢液、造紙廠廢液等。為減輕對環境的污染,這些廢液必須經過必要的處理才能排放,但處理工藝復雜,資金耗費大。雙極膜電滲析工藝為這類廢液的處理提供了一種很好的解決辦法。1986年我國在浙江省郵電印刷廠安裝了一套電滲析和離子交換聯合設備,用于處理含銅廢水,經處理后的廢水含銅量為100mg/L,pH值為6~7,達到允許排放的標準。生活污水一般用生物降解/化學氧化法結合處理,但氧化劑的用量太大,殘留物多。若在它們之間加上納濾環節,使能被微生物降解的小分子(相對分子質量<100)透過,而截留住不能被微生物降解的大分子(相對分子質量>100)。大分子物質經化學氧化器處理后再進行生物降解,這樣就可充分利用生物降解性,節約氧化劑和活性炭用量,降低較終殘留物含量。電解質起傳遞離子和分離燃料氣、氧化氣的作用。為阻擋兩種氣體混合導致電池內短路,電解質通常為致密結構。是否有報道普頓用多少Fumatech膜

燃料電池是利用水的電解的逆反應的"發電機"。它由正極、負極和夾在正負極中間的電解質板所組成。較初,電解質板是利用電解質滲入多孔的板而形成,2013年正發展為直接使用固體的電解質。工作時向負極供給燃料(氫),向正極供給氧化劑(空氣,起作用的成分為氧氣)。氫在負極分解成正離子H+和電子e-。當氫離子進入電解液中,而電子就沿外部電路移向正極。用電的負載就接在外部電路中。在正極上,空氣中的氧同電解液中的氫離子吸收抵達正極上的電子形成水。這正是水的電解反應的逆過程。此過程水可以得到重復利用,發電原理與可夜間使用的太陽能電池有異曲同工之妙。燃料電池的電極材料一般為惰性電極,具有很強的催化活性,如鉑電極、活性碳電極等。可否知道派瑞氫能使用Fumatech膜燃料電池以天然氣等富氫氣體為燃料時,二氧化碳的排放量比熱機過程減少40%,這對緩解溫室效應很重要。

電解水通常是指含鹽(如硫酸鈉,食鹽不可以,會生成氯氣)的水經過電解之后所生成的產物。電解過后的水本身是中性,可以加入其他離子,或者可經過半透膜分離而生成兩種性質的水。其中一種是堿性離子水,另一種是酸性離子水。以氯化鈉為水中所含電解質的電解水,在電解后會含有氫氧化鈉、次氯酸與次氯酸鈉(如果是純水經過電解,則只會產生氫氧根離子、氫氣、氧氣與氫離子)。制備電解水的機構稱之為電解槽,其內部主要構成部品是電極板與離子膜,兩者都是目前許多科技產品應用的技術。一般常見的電解水制造設備,簡稱電解水機或電解離子水生成器(IonicWaterGenerator)。依據公共自來水質溶存主要成分而言,“硫酸鹽”、“碳酸氫鹽”或少量“氯鹽”經實際功率、流量及其它電解條件的配合,可以制備出單獨溶存較高“鈣離子”或“鈉離子”濃度且適合飲用的“堿性離子水”,此即是訴求飲水的“機能性”的飲水設備。

雙極膜是一種新型的離子交換復合膜,它通常由陽離子交換層(N型膜)、中間界面親水層(催化層)和陰離子交換層(P型膜)復合而成,是真正意義上的反應膜。中間界面層的厚度為納米級,在直流電場作用下,中間界面層的水發生解離,在膜兩側分別得到氫離子和氫氧根離子。利用這一特點,將雙極膜與其他陰陽離子交換膜組合成的雙極膜電滲析系統,能夠在不引入新組分的情況下將水溶液中的鹽轉化為對應的酸和堿,這種方法稱為雙極膜電滲析法。雙極膜技術改變了傳統工業分離和制備過程,雙極膜電滲析法不只用于制備酸和堿,若將其與單極膜巧妙地組合起來,在資源回收、化工生產和污染控制等方面均有寬泛應用。燃料電池由正極、負極和夾在正負極中間的電解質板所組成。

雙極膜是一種新型離子交換復合膜,它通常由陽離子交換層和陰離子交換層復合而成,用荷有不同電荷密度、厚度和性能的膜材料在不同的復合條件下,可制成不同性能和用途的雙極膜,這些用途較基本的原理是雙極膜界面層的水分子在反向加壓時的離解(又稱雙極膜水解離),即將水分解成氫離子和氫氧根離子。雙極膜電滲析就是基于上述的水解離和普通的電滲析原理的基礎上發展起來的,它是以雙極膜代替普通電滲析的部分陰、陽膜或者在普通電滲析的陰、陽膜之間加上雙極膜構成的。雙極膜電滲析的較基本應用是從鹽溶液(MX)制備相應的酸(HX)和堿(MOH),如圖所示,料液進入如圖所示的三室電滲析膜堆,在直流電場的作用下,鹽陰離子(X-)通過陰離子交換膜進入酸室,并與雙極膜離解的氫離子生成酸(HX);而鹽陽離子(M+)通過陽離子交換膜進入堿室,在那里與雙極膜離解的氫氧根離子形成堿(MOH)。燃料電池工作時,燃料和氧化劑由外部供給,進行反應。是否有報道中科科創用多少Fumatech膜

離子交換膜的化學性能指膜的耐酸堿、耐溶劑、耐氧化、耐輻照、耐溫、耐有機污染等性能。是否有報道普頓用多少Fumatech膜

雙極膜(BPM)是一種新膜,通常是由陰離子交換層、陽離子交換層復合而成的一種復合型離子交換膜,也可以在陰膜、陽膜之間加入第三層物質促進水的解離,成為陰離子交換層、陽離子交換層、中間反應層構成的三層結構。在直流電場的作用下,雙極膜可以將水解離,在陽膜、陰膜兩側分別產生H+和OH-。在氟碳工業及鈾工業(UF6)的生產中,排放的廢氣廢水中含有的氟和有機酸的質量分數是50~500×10-6,通常需要用KOH中和才能完全除去,結果生成的KF溶液含有許多重金屬(如鈾、砷等)和微量放射性物質,還需用Ca(OH)2與KF反應再生KOH并生成不溶性的廢料。這種方法導致有價氟的損失,且給用戶留下如何處理含放射性物質的Ca(OH)2廢料問題,如果采用雙極膜電滲離解技術可直接將KF轉化為HF和KOH,不只能回收高價值的氟,且可避免石灰的使用,并減少廢渣的處理量。是否有報道普頓用多少Fumatech膜

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