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納米抗菌超濾膜

發布時間: 2021-02-23 06:49:44

A. 反滲透膜、超濾膜、納濾

微濾膜:能截留0.1-1 微米之間的顆粒。微濾膜允許大分子和溶解性固體(無機鹽)等通過,但會截留住懸浮物、細菌及大分子量膠體等物質。微濾膜的運行壓力一般為0.7-7bar。
超濾膜:能截留0.002-0.1 微米之間的大分子物質和蛋白質。超濾膜允許小分子物質和溶解性固體(無機鹽)等通過,同時將截留下膠體、蛋白質、微生物和大分子有機物,用於表示超濾膜孔徑大小的切割分子量范圍一般在1000-500000之間。超濾膜的運行壓力一般1-7bar。
納濾膜:能截留納米級(0.001微米)的物質。納濾膜的操作區間介於超濾和反
滲透之間,其截留有機物的分子量約為200-800MW左右,截留溶解鹽類的能力為
20%-98%之間,對可溶性單價離子的去除率低於高價離子,納濾一般用於去除地表水中的有機物和色素、地下水中的硬度及鐳,且部分去除溶解鹽,在食品和醫葯生產中有用物質的提取、濃縮。納濾膜的運行壓力一般3.5-30bar。
反滲透膜:是最精細的一種膜分離產品,其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大
於100的有機物,同時允許水分子通過。反滲透膜廣泛應用於海水及苦鹹水淡化、鍋爐補給水、工業純水及電子級高純水制備、飲用純凈水生產、廢水處理和特種分離等過程。反滲透膜的運行壓力一般介於苦鹹水的12bar 到海水的70bar。

B. 納透膜是什麼膜,和反滲透膜和超濾膜的區別是什麼

納濾和反抄滲透都是復合膜,超濾是聚烯烴,聚碸類。納濾主要去除二價離子。鈉透膜:孔徑在1nm以上,一般1-2nm。是允許溶劑分子或某些低分子量溶質或低價離子透過的一種功能性的半透膜。 最明顯的區別就是,孔徑很小,一般用來做離子過濾的。 反滲透膜 實現反滲透的核心元件,是一種模擬生物半透膜製成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料製成。如醋酸纖維素膜、芳香族聚醯肼膜、芳香族聚醯胺膜。表面微孔的直徑一般在0.5~10nm之間,透過性的大小與膜本身的化學結構有關。有的高分子材料對鹽的排斥性好,而水的透過速度並不好。有的高分子材料化學結構具有較多親水基團,因而水的透過速度相對較快。因此一種滿意的反滲透膜應具有適當的滲透量或脫鹽率。

C. 超濾膜可以阻擋病毒嗎

超濾膜是一種孔徑規格一致,額定孔徑范圍為0.001-0.02微米(即1——20納米)的微孔過濾版膜。在膜的一側施以適當壓力,就權能篩出小於孔徑的溶質分子,以分離分子量大於500道爾頓、粒徑大於2~20納米的顆粒。
細菌的大小因種類而差別很大,球菌大小以直徑表示;桿菌、螺菌用長度和寬度表示。螺菌的長度一般以菌體兩端的距離計算,但按螺旋的直徑和圈數計算才是螺菌的真正長度。測量細菌大小一般用顯微鏡測微尺,常用的單位是微米(micrometer,μm,1μm=10-3mm)。最小的細菌只有0.2微米,最大的可長達80微米,但最常見的多數細菌為:球菌0.5~1微米,桿菌0.2~1.0×0.7~3微米,螺菌0.3~10×1.0~50微米。
病毒比細菌小得多。直徑在20~40納米之間。大的如痘病毒,大小為200×250-350納米,與小的細菌相近;小的如口啼疫病毒,直徑只有22納米,所以,超濾膜能過濾掉水中的細菌和病毒

D. 超濾膜能過濾掉水中的細菌和病毒嗎

一般現在採用超濾膜或RO膜作為過濾介質的比較多。當然,這兩樣過濾膜出來的水回都是可以達到答無菌的,因為他們的過濾孔徑都是比細菌小10倍以上,細菌經過膜的時候,是沒辦法鑽過過濾孔的,這個原理就跟家裡的蚊帳一樣,因為蚊帳的孔一般都小於蚊子,這樣蚊子就沒辦法進入裡面,

E. 超濾膜及納濾和反滲透的區別

反滲透膜抄是最精細的一種膜分離產品,其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大於100的有機物,同時允許水分子通過。反滲透膜廣泛應用於海水及苦鹹水淡化、鍋爐補給水、工業純水及電子級高純水制備、飲用純凈水生產、廢水處理和特種分離等過程。
超濾膜每米長的超濾膜絲管壁上約有60億個0.01微米的微孔,其孔徑只允許水分子、水中的有益礦物質和微量元素通過,而最小細菌的體積都在0.02微米以上,因此細菌以及比細菌體積大得多的膠體、鐵銹、懸浮物、泥沙、大分子有機物等都能被超濾膜截留下來,從而實現了凈化過程。

F. 納米科學技術的納米技術的應用

納米技術已成功用於許多領域,包括醫學、葯學、化學及生物檢測、製造業、光學以及國防等等。本詞條為納米技術應用的總綱,包括如下領域:
1、納米技術在新材料中的應用
2、納米技術在微電子、電力等領域中的應用
3、納米技術在製造業中的應用
4、納米技術在生物、醫葯學中的應用
5、納米技術在化學、環境監測中的應用
6、納米技術在能源、交通等領域的應用
7、納米技術在農業中的應用
8、 納米技術在日常生活中的應用 衣 在紡織和化纖製品中添納米微粒,可以除味殺菌。化纖布挺括結實,但有煩人的靜電現象,加入少量金屬納米微粒就可消除靜電現象。
食 利用納米材料,冰箱可以抗菌。納米材料做的無菌餐具、無菌食品包裝用品已經面世。利用納米粉末,可以使廢水徹底變清水,完全達到飲用標准,納米食品色香味俱全,還有益健康。
住 納米技術的運用,使牆面塗料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷磚表面塗上納米薄層,可以製成自潔玻璃和自潔瓷磚,根本不用擦洗。含有納米微粒的建築材料,還可以吸收對人體有害的紫外線。
行 納米材料可以提高和改進交通工具的性能指標。納米陶瓷有望成為汽車、輪船、飛機等發動機部件的理想材料,能大大提高發動機效率、工作壽命和可靠性。納米球潤滑添加劑可以在機車發動機加入,起到節省燃油、修復磨損表面、增強機車動力、降低噪音、減少污染物排放、保護環境的作用。納米衛星可以隨時向駕駛人員提供交通信息,幫助其安全駕駛。
醫 利用納米技術製成的微型葯物輸送器,可攜帶一定劑量的葯物,在體外電磁信號的引導下准確到達病灶部位,有效地起到治療作用,並減輕葯物的不良的反映。用納米製造成的微型機器人,其體積小於紅細胞,通過向病人血管中注射,能疏通腦血管的血栓。清除心臟動脈的脂肪和沉澱物,還可「嚼碎」泌尿系統的結石等。納米技術將是健康生活的好幫手。 納米抗血栓中葯
用親脂型二元納米協同界麵包覆的中葯成分將使人類健康的頭號威脅——心腦血管疾病得到更加有效的治療,並將使中國文明的重要組成部分——中葯走向世界。因為這樣的納米中葯將具有普通中葯數百萬倍的物理活性(治療效果),可以暢通無阻地到達因脂肪堆積而造成的血管栓塞和組織病變部位,並因親和而與脂肪溶合,同時釋放出治療的有效成分,從而使葯物的靶向性提高數百萬倍。
納米孔膜
利用二元協同納米界面技術平台制備的納米孔膜,將徹底解決油漆、塗料的潮解脫落問題,並可方便地大規模生產帶有呼吸作用的納米防水塗料和帶有反滲析作用的納米超濾膜,這將給人類的日常生活,甚至給海水淡化技術帶來革命性變化,從根本上解決人類日益嚴重的缺水問題。
納米修復材料
利用納米技術還可以新原理和新結構在納米層次上構築特定性質的材料或自然界不存在的材料,製作生物材料和仿生材料,並能在材料破壞過程中進行納米級的損傷診斷和修復。例如,納米球是一種以多元合金為原料的納米級尺度的球狀原子團簇,能夠吸附在受損的摩擦表面,形成新的超高硬度、極低摩擦系數、抗磨損、耐腐蝕的保護膜,實現潤滑、修復和保護作用,實驗顯示其摩擦阻力僅為普通潤滑劑的1/3。同時,納米球潤滑劑在潤滑和修復的同時,提高了機械密封型,控制燃料和空氣比重,燃料燃燒更充分,增強發動機動力,減少不完全燃燒過程中產生的多種有害氣體污染,實現節能和減排的目的。納米材料在儀器、化妝品、醫葯、印刷、造紙、電子、通信、交通、建築及軍事等方面都得到越來越多的應用。
納米自潔表面處理和塗料
如果將透明、疏油、疏水的納米材料顆粒組合在大樓表面或瓷磚、玻璃上,大樓就不會被空氣中的油污弄臟,瓷磚和玻璃也因不會沾上水蒸氣而永遠透明。任何粘在表面上的物質,經陽光的照射,都會在納米塗料的催化作用下,變成可以蒸發的氣體或者容易被擦掉的物質,建築物不再總是臟乎乎的,家庭里的衛浴設備也不必每天清洗了。將這種納米顆粒放到織物纖維中去,做成的衣服不會沾上灰塵,省去不少洗衣服的麻煩。氧化物納米顆粒最大的本領是在電場作用下或在光的照射下迅速改變顏色。平常人們戴的變色鏡的變色速度較慢,用納米材料做成的變色鏡就不一樣了,變色速度很快,用它做士兵的防護激光鏡是再好不過了。
新型納米光源和太陽能轉換器
用納米氧化物材料做成廣告板,在電、光的作用下,會變得更加絢麗多彩。半導體納米材料的最大用處是可以發出各種顏色的光,可以做成超小型激光光源,它還可以吸收太陽光中的光能,把它們直接變成電能。這種技術一旦實現,太陽能汽車、太陽能住宅就會成為現實,到那時,人們居住的環境將更加美麗,空氣更加清新。
納米感測器
半導體納米材料做成的各種感測器可靈敏地檢測溫度、濕度和大氣成分的變化,這在汽車尾氣和大氣環境保護上已得到應用。納米感測系統能進行病症的早期診斷,利用納米材料還能製作耐用且人體友好的人工組織和器官、復明和復聰器件,提高病人的生活質量。
納米導向葯物和皮膚護理保健品
如果在人體外部加以導向,可利用納米葯物阻斷毛細血管來餓死癌細胞,葯物治療的效果會大大提高。納米顆粒還可以用於人體的細胞分離或細胞染色,也可以用來攜帶DNA進行基因缺陷治療。如果把納米葯物做成膏葯貼在患處,葯物可以通過皮膚直接被吸收,而無須針管注射,少去了注射的感染。把不容易被人體吸收的葯物或食品,如維生素等做成納米粉或納米粉的懸浮液,這種就極易被人體吸收。
納米技術應用前景十分廣闊,經濟效益十分巨大,美國權威機構預測,2010年納米技術市場估計達到14400億美元,納米技術未來的應用將遠遠超過計算機工業。納米復合、塑膠、橡膠和纖維的改性,納米功能塗層材料的設計和應用,將給傳統產生和產品注入新的高科技含量。專家指出,紡織、建材、化工、石油、汽車、軍事裝備、通訊設備等領域,將免不了一場因納米而引發的「材料革命」我國以納米材料和納米技術注冊的公司有近100個,建立了10多條納米材料和納米技術的生產線。納米布料、服裝已批量生產,象電腦工作裝、無靜電服、防紫外線服等納米服裝都已問世。加入納米技術的新型油漆,不僅耐洗刷性提高了十幾倍,而且無毒無害無異味。納米技術正在改善著、提高著人們的生活質量。
納米電子元器件
納米加工技術可以使不同材質的材料集成在一起,它具有晶元的功能,又可以探測到電磁波、光波(包括可見光、紅外線和紫外線等)信號,同時還能執行電腦的指令。如果將這一集成器件安裝在衛星上,可以使衛星的重量大大減小。當前人們已經在考慮用「小鳥」衛星部分地代替現有的衛星系統。如果在衛星上用納米集成器件,「小鳥」衛星將更小,更容易發射,成本也更低。
納米碳管的應用
各國科學家正在努力研究的碳納米管是一種非常獨特的材料。它是石墨中一層或若干層碳原子捲曲而成的籠狀「纖維」,內部是空的,外部直徑只有幾到幾十個納米。
這樣的材料很輕,但是很結實。它的密度是鋼的1/6而強度卻是鋼的100倍。用這樣輕而柔軟、又非常結實的材料做防彈背心是最好不過的了。如果用碳納米管做繩索,是唯一可以從月球上掛到地球表面,而不被自身重量所拉斷的繩索。如果用它做成地球到月球的電梯,人們到月球定居就很容易了。納米管的細尖極易發射電子,用於做電子槍,可以製成幾厘米厚的壁掛式電視屏,這是電視製造業新的方向。
納米材料超高物理活性應用
想像一下只包含幾百個或幾千個原子、分子的「納米顆粒」,按照一般的經驗,原子與原子之間的距離為0.2納米左右,由此可以估計出在尺寸為1納米的立方體「顆粒」中,每一邊上只能排列5個原子,總體可容納125個原子,但是其中有98個原子在表面上。我們知道,表面上的原子只受到來自內部一側的原子的作用。因此,它們很容易與外界的氣體、流體甚至固體的原子發生反應,也就是說十分活潑。實驗發現,如果將金屬銅或鋁做成幾個納米的顆粒,一遇到空氣就會燃燒、發生爆炸。有人認為用納米顆粒的粉體做成火箭的固體燃料將會有更大的推力,可以用做新型火箭的固體燃料,也可用做烈性炸葯。另外,用納米金屬顆粒粉體做催化劑,可加快化學反應過程,大大提高化工合成的出產率。
納米高強度材料
如果把金屬納米材料顆粒粉體製成塊狀金屬材料,它會變得十分結實,強度比一般金屬高十幾倍,同時又可以像橡膠一樣富於彈性。人們幻想在下一個世紀,總有一天會製造出如此神奇性質的納米鋼材和納米鋁材。用這種材料製造汽車、飛機或輪船,會使它們的重量減少到1/10。到那時,一輛摩托車的重量會變成只有20~30千克。人們日常生活中最常用的陶瓷材料具有硬而脆的特點。硬是指它可以當做刀具用來切削金屬,脆是指它經不住沖擊。陶瓷的另一個長處是耐高溫,在10000℃的高溫下也不變形。用納米陶瓷粉製成的陶瓷已經表現出一定的塑性。這個問題一旦被徹底解決,會在汽車發動機上大顯身手,徹底甩掉發動機的冷卻系統,使發動機工作在更高的溫度下,汽車將跑得更快、飛機會飛得更高。
納米單電子元器件
把自由運動的電子囚禁在一個小的納米顆粒內,或者在一根非常細的短金屬線內,線的寬度只有幾個納米,就會發生十分奇妙的事情。由於顆粒內的電子運動受到限制,原來可以在費米動量以下連續具有任意動量的電子狀態,變成只能具有某一動量值,也就是電子動量或能量被量子化了。自由電子能量量子化的最直接結果表現為,在金屬顆粒的兩端加上電壓,當電壓合適時,金屬顆粒導電;而電壓不合適時,金屬顆粒不導電。這樣一來,原來在宏觀世界內奉為經典的歐姆定律在納米世界就不再成立了。還有一種奇怪的現象,當金屬納米顆粒從外電路得到一個額外的電子時,金屬顆粒具有了負電性,它的庫侖力足以排斥下一個電子從外電路進入金屬顆粒內,這就切斷了電流的連續性,這使人們聯想到是否可以發明用一個電子來控制的電子器件,所謂單電子器件。單電子器件的尺寸很小,一旦實現,把它們集成起來做成電腦晶元,電腦的容量和計算速度將提高上百萬倍。
納米激光器和高密度信息存儲器
實際上,被囚禁的電子並不那麼「老實」。按照量子力學的規律,有時它可以穿過「監獄」的「牆壁」逃逸出來,這種現象一方面預示著在新一代晶元中的邏輯單元將不用連線而相關聯,因而需要新的設計才能使單電子器件變成集成電路;另一方面也會使晶元的動作不可控制。歸根結底,在這一情況下電子應被看成是「波」而不是一個粒子。所以盡管電子器件已經在實驗室里得以實現,但是真要用在工業上還需要時間。被囚禁在小尺寸內的電子的另一種貢獻,是會使材料發出很強的光。「量子點列激光器」或「級聯激光器」的尺寸極小,但發光的強度很高,用很低的電壓就可以驅動它們發出藍光或綠光,用來讀寫光碟可使光碟的存儲密度提高好幾倍。如果用「囚禁」原子的小顆粒量子點來存儲數據,製成量子磁碟,存儲度可提高成千上萬倍,會給信息存儲技術帶來一場革命。
納米機器人的研發
納米機器人根據分子水平的生物學原理為設計原型,設計製造可對納米空間進行操作的「功能分子器件」,也稱分子機器人;而納米機器人的研發已成為當今科技的前沿熱點。
目前,不少國家紛紛制定相關戰略或者計劃,投入巨資搶占納米機器人這種新科技的戰略高地。《機器人時代》月刊日前指出:納米機器人潛在用途十分廣泛,其中特別重要的就是應用於醫療和軍事領域。
每一種新科技的出現,似乎都包涵著無限可能。用不了多久,個頭只有分子大小的神奇納米機器人將源源不斷地進入人類的日常生活。中國著名學者周海中教授在1990年發表的《論機器人》一文中就預言:到21世紀中葉,納米機器人將徹底改變人類的勞動和生活方式。

G. 納濾與超濾的區別

超濾是一種加壓膜分離技術,即在一定的壓力下,使小分子溶質和溶劑穿過一定孔徑的特製的薄膜,而使大分子溶質不能透過,留在膜的一邊,從而使大分子物質得到了部分的純化。

超濾技術的優點是操作簡便,成本低廉,不需增加任何化學試劑,缺點也比較顯而易見,市面上的超濾機因過濾孔徑較大,對重金屬的清除有限,尤其不適合北方水垢較重地區。


納濾是一種納米級的新型分離膜,是介於超濾膜和反滲透膜之間的一種濾膜,它代表膜分離領域的最新成果,是目前國際上發達國家如美國、日本、法國等國家飲用凈水處理方法所採用方法之首選。

H. 為什麼凈水器裝了納米超濾膜濾芯就不會出水了

剛裝的?超濾膜不出水就是堵了
如果是新裝的你檢查下是否安裝錯誤

I. 超濾膜一般有哪些材質,各有什麼特點

超濾膜主要有以下幾種材質:

根據的性能,超濾膜的材料可分為高分子材料和無機材料兩大類。高分子材料主要有纖維素類、聚楓類、聚醯胺類、聚烯烴、含氟類等;無機材料主要有陶瓷、金屬、玻璃、分子篩等。

1.纖維素類 :纖維素類膜材料是最早應用的超濾膜材料。主要包括:再生纖維素、二肼、聚醯亞胺、聚醚醯胺等。還有碳分子篩膜、不銹鋼醋酸纖維素、三醋酸纖維素、混合纖維素等。

2.聚烯烴類:聚烯烴類超濾膜材料主要包括聚氯乙烯、聚丙烯腈。

3.聚碸類: 聚碸類超濾膜材料主要包括聚楓、聚醚碸、磺化聚楓、聚苯碸和聚芳碸。

4.聚醯胺類: 聚醯胺類超濾膜材料主要包括聚碸醯胺、芳香族聚醯胺、芳香聚醯胺醯。

5.含氟聚合物:含氟超濾膜材料主要包括聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯。

6.無機材料:無機超濾膜材料主要包括陶瓷材料,如氧化鋁、氧化鋯、氧化硅、氧化鈦膜、多孔玻璃膜制備所需的碳分子篩、不銹鋼粉、多孔玻璃等材料(分相法)、溶膠-凝膠法、化學氣相沉積法等。無機膜具有優良的熱穩定性、化學穩定性和機械性能。


超濾膜分離是一種物理的分子篩分過程,所以它具有分離物無相際間變化,無質變等優點,特別適合保持風味和熱敏性物質處理。選擇超濾膜性能的優劣,主要取決於膜材料和成膜工藝條件,其中,膜材料是決定膜性能的主要參數。

J. 超濾膜有哪幾種材質,哪幾種規格的啊請知道的朋友告訴我一下,謝謝。

超濾膜的材質:

PAN材質:

PAN是較早應用的一種膜材料,本身為種親水性材料,易於成版膜。但強度低權,脆性大,耐酸鹼程度較弱,但制膜成本低。

應用於凈水過濾,尤其是家用凈水器。

PVC材質

強度和伸長率比PAN好,不易斷絲,材料來源廣泛,價格低廉。缺點是非親水性材料,需親水改性才能製成性能優良的超濾膜。

應用於凈水過濾,工業水處理。

PS材質

具有良好的化學穩定性,耐酸鹼性好,透水性能較好,強度比較好,耐高溫,生物融合好,但原料價格很較高,可做很低的截留分子量的超濾膜。

適合特殊物料分離,濃縮提純以及耐高溫的特殊應用。

PVDF材質

此種材質最大特點是,伸長率極高,不易斷絲。耐酸鹼性很好,抗污染性強,耐化學清洗及耐高濃度的余氯溶液。其缺點是材料成本很高,過濾精度低,表面強度低。

適合工業廢水處理的應用。

PP材質

材料價格低,制膜過程環保,低耗,成本低,耐酸鹼性很好,耐有機溶劑。通常採用拉伸法生產,達到微濾級,過濾精度低,容易受污染,不易反洗恢復,強拉伸強度高,膜面積大。

應用於凈水過濾,污水處理。

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