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以十六烷1基**1基xiu化铵(CTAB)为表面活性剂、正丁1醇为助表面活性剂,采用微乳液法制备了无模板剂NaA分子筛,脱水,考察了微乳液组成、晶化温度与晶化时间对NaA分子筛形成的影响。实验结果表明,m(CTAB):m(正丁1醇)=1:2时为较1佳微乳区;NaA分子筛的较1佳合成条件:m(合成液):m(CTAB+正丁1醇)=0.1000,晶化温度为90℃,晶化时间为4h。在合成液配方和晶化时间相同的条件下,异丙醇脱水,与传统水热合成法制备的NaA分子筛相比,晶化温度降低,且NaA分子筛的平均粒径由1.5μm减小到270nm。提出了微乳液法制备NaA分子筛的反应机理:在反应初期,微乳液为NaA分子筛成核提供了一个微空间;当NaA分子筛成核完成后,通过表面活性剂的吸附作用影响NaA分子筛粒子的生长。
1965年Lonsdale等提出的溶解扩散模型经过不断完善,已成为目前应用较广泛的用于描述渗透汽化膜分离的传质模型。按此模型,渗透汽化过程中分离体系中组分通过膜的传递可描述为:
(1) 液体混合物在膜表面被选择性吸附溶解,该步骤与分离组分和膜材料的热力学性质有关,乙醇脱水设备,属于热力学过程;
(2) 被膜表面吸附的组分在膜中进行扩散,即扩散过程,该步涉及到速率问题,属动力学过程;
(3) 渗透组分在膜下游侧解析脱附,膜下游侧的高真空使得这一过程的传质阻力可以忽略。
分离过程主要是通过待分离组分在前两步的传递竞争实现,而各组分在膜内的溶解、扩散竞争主要取决于各组分和高聚物材料的物理化学性质以及它们之间相互作用。