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文献综述
文 献 综 述1.1研究背景随着氧气在能源、化工、交通、医疗等领域被广泛使用,其在国际市场上的需求量的日益提升,全球产量巨大。
因此以较低的能耗去获得纯氧成为了许多学者越来越关注的问题。
当前常用的制备纯氧技术主要是变压吸附技术和空气深冷技术,但是两种方法能耗都较大。
根据相关文献报导,基于混合导体材料的膜分离法来制备纯氧,其能耗相比较现阶段两种制备技术节省约30%能耗[1]。
混合导体膜分离技术由于其能耗低、分离效率高,近年来发展迅速。
混合导体透氧膜是一类在高温条件下(650℃-950℃)对氧气具有专一选择透过性的陶瓷膜,氧气在不需要外加作用力的情况下,可以从高的氧化学式区向低的氧化学式区传递。
在高温条件下可连续进行,理论上对氧气的选择性可以达到100%[2]。
1.2混合导体透氧膜发展历程对混合导体氧渗透膜的研究经历了一个从萤石型(Fluorite-type)氧化物到钙钛矿(Perovskite)氧化物的发展历程。
主要集中在如掺杂CaO或Y2O3的ZrO2和CeO2为代表的萤石型氧化物, 此类混合传导型氧化物的缺点是操作温度高(一般为1173K以上)且透氧速率低[3]。
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