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文献综述
开题报告随着我国不断推动节能减排和可持续发展的进程,传统的印染、化工等高污染行业面临着竞争力缺失、利润减少的生存压力。
如何低成本化处理生产过程中的废物流是亟待解决的难题[1]。
纳滤膜技术近年来得到了广泛关注,它的截留分子量在100-2000 g/mol、孔径在0.5-2.0 nm左右。
基于孔径筛分、道南效应和介电排斥的复杂分离机理[2],纳滤膜可实现其他膜过程难以实现的盐分离、有机小分子提纯、溶剂回收等分离过程,从而有效解决传统行业中遇到的小分子分离问题。
然而,纳滤膜领域的进一步发展正面临着诸多困难,包括苛性环境下纳滤膜的构筑、纳滤膜机理模型的完善以及相似分子/离子的分离问题。
受限于纳米尺度引起的道南平衡效应,目前市售的或正在开发的纳滤膜大多无法有效应用于相近分子量、相同电荷性质的物质分离体系。
针对这一问题,研究者们已从两方面进行了大量研究。
一方面是运用自带微孔的新材料,通过强化易于控制的孔径筛分而弱化不易控制的电荷作用,一定程度上的精准分离能力得以实现。
沙特阿拉伯阿卜杜拉国王大学的Klaus-Viktor Peinemann教授基于环糊精(β-CD)构建了对原卟啉 IX(PPIX,562.7 g/mol)和罗丹明B(RB,442.6 g/mol)具有高效分离能力的纳滤膜[3]。
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