液膜—在化學(xué)分離和廢水處理中的原理及應(yīng)用(導(dǎo)讀版)
定 價(jià):108 元
- 作者:基斯利克(Vladimir S.Kislik)
- 出版時(shí)間:2010/6/1
- ISBN:9787030275813
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:TQ028.8
- 頁碼:445
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:16開
膜分離已經(jīng)成為解決當(dāng)代能源、資源和環(huán)境污染問題的關(guān)鍵技術(shù)之一,而液膜是一種較為特殊的膜分離過程。液膜分離技術(shù)在最近幾十年得到了長足的發(fā)展!兑耗ぃ涸诨瘜W(xué)分離和廢水處理中的原理及應(yīng)用(導(dǎo)讀版)》主要介紹了液膜分離技術(shù)的科學(xué)、工程和工業(yè)應(yīng)用,包括分析化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)工程、生物技術(shù)、生物醫(yī)藥工程和廢水處理等領(lǐng)域。液膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括氣體分離、貴金屬和有毒金屬的回收和去除、有機(jī)化合物的去除、敏感裝置的研發(fā)和發(fā)酵產(chǎn)物的回收以及一些其他生物學(xué)體系。
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介紹了基于多種液膜分離過程的基本原理和應(yīng)用及綜合性知識。不僅涉及化學(xué)工程的基本理論,而且引入結(jié)構(gòu)化學(xué)等學(xué)科的熱點(diǎn)和前沿課題詳解不同方法之間的聯(lián)系,嘗試統(tǒng)一液膜領(lǐng)域的基本理論。《液膜:在化學(xué)分離和廢水處理中的原理及應(yīng)用(導(dǎo)讀版)》可供化工、化學(xué)、材料以及工程等領(lǐng)域的相關(guān)人員閱讀參考。
前言
編者
1.簡介、概述、定義及分類(綜述)
Vrladimir S.Kislik
1.簡介
2.液膜過程概述
3.術(shù)語及分類
3.1 按膜器結(jié)構(gòu)分類
3.1.1 大塊液膜
3.1.2 支撐或固定液膜
3.1.3 乳化液膜
3.2 按傳遞機(jī)理分類
3.2.1 單純遷移
3.2.2 載體遷移
3.2.3 耦合或共同遷移
3.2.4 主動遷移
3.3 按應(yīng)用分類
3.4 按載體類型分類
3.5 按膜支撐體類型分類
4.概述
2.液膜過程中的載體促進(jìn)遷移:理論及影響因素
Vladimir S.Kislik
1.簡介
2.液膜促進(jìn)遷移機(jī)理及動力學(xué)研究
2.1 液膜傳質(zhì)模型
2.2 擴(kuò)散傳質(zhì)
2.2.1 擴(kuò)散傳質(zhì)數(shù)學(xué)模型
2.2.2 擴(kuò)散系數(shù)的確定
2.3 化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)控制遷移
2.3.1 動力學(xué)控制傳質(zhì)數(shù)學(xué)模型
2.3.2 動力學(xué)參數(shù)的確定
2.4 擴(kuò)散一動力學(xué)混合控制傳遞
2.4.1 傳質(zhì)速率控制步驟的確定
2.4.2 傳質(zhì)過程基本參數(shù)
2.4.3 傳質(zhì)參數(shù)的確定
3.液膜促進(jìn)遷移的推動力
4.選擇性
5.分離系統(tǒng)膜接觸器設(shè)計(jì)
6.載體促進(jìn)遷移的影響因素
6.1 載體性質(zhì)
6.2 溶劑性質(zhì)
6.3 膜支撐體的性質(zhì)
6.4 耦合離子:陰離子類型
6.5 濃差極化及膜污染
6.6 溫度
7.小結(jié)
3.支撐液膜及其演變:定義、分類、理論、穩(wěn)定性、應(yīng)用及前景
Pawel DzygieRiel和PzIotr P.WtecZOtorek
1.簡介
2.支撐液膜分離技術(shù)一原理
3.傳遞機(jī)理及動力學(xué)
3.1 推動力及傳遞機(jī)理
3.1.1 單純滲透
3.1.2 載體一促進(jìn)傳遞
3.2 產(chǎn)物回收及富集
4.選擇性
4.1 傳質(zhì)過程的選擇性
4.1.1 單純遷移過程的選擇性
4.1.2 載體一促進(jìn)傳遞的選擇性
4.2 免疫誘捕
4.3 立體異構(gòu)選擇性
5.過程及膜單元設(shè)計(jì)
5.1 常用支撐體
5.1.1 聚合物支援體
5.1.2 無機(jī)支撐體
5.2 支撐液膜中的有機(jī)溶劑
5.3 離子液體為液膜相
5.4 膜組件(膜器設(shè)計(jì))
6.膜穩(wěn)定性
6.1 膜穩(wěn)定性的影響因素
6.2 劣化機(jī)理
6.3 增強(qiáng)支撐液膜穩(wěn)定性
6.4 支撐液膜凝膠化
6.5 聚合物包容膜
6.6 支撐液膜與其他膜過程的集成
7.支撐液膜的應(yīng)用
7.1 化學(xué)分析
7.2 生物技術(shù)及環(huán)境科學(xué)
7.3 異構(gòu)體分離
8.前景
4.乳化液膜:定義、分類、原理、膜器設(shè)計(jì)、應(yīng)用、新方向及前景
Mousumi Chakr aborty,Chiranjib Bhattachmrya和Siddhartha Datta
1.簡介和定義
1.1 液膜
2.乳化液膜傳質(zhì)機(jī)理
2.1 單純滲透機(jī)理
2.2 促進(jìn)遷移機(jī)理
3.液膜模型
3.1 雙膜模型
3.2 阻力分布模型
3.2.1 漸進(jìn)前沿模型
3.2.2 可逆反應(yīng)模型
3.3 萃取平衡關(guān)聯(lián)式
3.4 漸進(jìn)反萃模型
3.5 連續(xù)操作模型
3.5.1 多級混合澄清槽操作
3.5.2 塔類型
4.乳化液膜設(shè)計(jì)
4.1 乳化液膜的操作條件
4.2 乳化液膜的制備
4.3 乳化及表面活性劑
4.4 反萃劑
4.5 萃取劑
4.6 破乳
4.7 影響萃取及滲透的因素
4.7.1 膜厚及組成
4.7.2 攪拌速率
4.7.3 料液相溶質(zhì)濃度
4.7.4 料液相pH值
4.7.5 外水相與乳化體積比(處理比例)
4.7.6 內(nèi)水相萃取劑的濃度及內(nèi)水相體積分?jǐn)?shù)
4.7.7 溫度
4.8 液膜的流體力學(xué)
4.9 乳化液膜的泄漏及穩(wěn)定性
4.10 液滴粒徑分布
5.乳化液膜技術(shù)的應(yīng)用
5.1 金屬離子萃取
5.2 弱酸/弱堿的去除
5.3 無機(jī)組分的分離
5.4 分離碳?xì)浠衔?br>5.5 生物化學(xué)和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
5.6 微細(xì)粒子制備
6.液膜工業(yè)應(yīng)用
6.1 鋅的去除
6.2 苯酚的去除
6.3 腈的去除
7 總結(jié)
7.1 優(yōu)勢
7.2 缺陷
8 前景
5.應(yīng)用非水溶性有機(jī)載體的大塊組合液膜:在化學(xué)、生化、醫(yī)藥和氣體分離方面的應(yīng)用
Vladimir S.Kislik
1 簡介及定義
2 理論:傳質(zhì)機(jī)理和動力學(xué)
2.1 系統(tǒng)模型
2.1.1 傳質(zhì)機(jī)理及動力學(xué)
……
6.水溶性載體組合液膜過程:在化學(xué)和生化分離方面的應(yīng)用
7.液膜在氣體分離過程的應(yīng)用
8.液膜在廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用
9.液膜技術(shù)進(jìn)展
索引
Most membrane separation systems involve stirring or continuous flow of the feed and receiving solutions to mininfize the time for diflusion of dissolved species toward and away from the LM. It follows that transport of species from the bulk of the phases to a region very close to interface can be considered instantaneous and the diflusion in the bulk of the phases can be neglected. But even the most vigorously stirred system spossess two thin films at the aqueous/organic interface that are essentially stagnant. These films,often referred to as diflusion films,Nernst films,diffusion layers,or boundary layers,vary from 50 to 500gm thick f421and can be crossed only by diflusion processes. The thickness of the diffusion films never go down to zero. The limiting value depends on the specific physicochemical properties of the liquids and specific hydrody-namic conditions.