国家科技重大专项(2009ZX02032)
- 作品数:5 被引量:13H指数:3
- 相关作者:许振良马晓华魏永明程亮温馨更多>>
- 相关机构:华东理工大学更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术更多>>
- 具有催化与渗透汽化双功能的纳米TiO_2和Al_2O_3填充复合膜性能被引量:4
- 2012年
- 采用聚丙烯腈(PAN)中空纤维超滤膜作为支撑底膜,经戊二醛(GA)表面交联的聚乙烯醇(PVA)作为渗透汽化层,以及纳米TiO2或Al2O3填充的全氟磺酸树脂(PFSA)作为催化层,制备了催化与渗透汽化双功能复合膜,考察了其亲水性能、对乙酸乙酯塔顶粗酯的渗透汽化分离性能、催化酯化反应性能以及机械性能.实验结果表明:催化与渗透汽化双功能复合膜具有良好的亲水性和机械性能,渗透通量可达到179g/(m2.h),相对应的分离系数为95,渗透物中不含乙酸乙酯,同时可显著缩短酯化反应达到相同转化率的时间.
- 温馨马晓华许振良魏永明程亮
- 关键词:催化渗透汽化纳米TIO2纳米AL2O3
- 催化与PV双功能中空纤维复合膜制备及其应用过程被引量:2
- 2011年
- 以聚丙烯腈(PAN)中空纤维膜为支撑底膜,聚乙烯醇(PVA)为渗透汽化(PV)层,全氟磺酸树脂(PFSA)-聚乙烯醇(PVA)-纳米材料(SiO2、Al2O3和TiO2)为催化层,制备了具有催化和PV双功能的PFSA-PVA-SiO2(Al2O3和TiO2)/PVA/PAN中空纤维复合膜.以乙酸-乙醇酯化反应塔顶粗酯考察其分离性能,以乙酸-乙醇酯化反应考察其催化性能,同时还考察了分离膜作为规整填料的精馏性能.实验结果表明:催化层和PV层能紧密粘结在底膜上,具有良好的PV性能,其渗透通量约170 g/(m2.h),对乙醇的选择性高于27,且无乙酸乙酯透过,以及具有良好的催化性能;当复合膜用作规整精馏填料时,与传统精馏填料相比,能显著降低HTU(小于10 cm);与文献中的中空纤维膜规整填料相比,气液在膜的管层、壳层分开与否对HTU影响不大.
- 许振良马晓华魏永明程亮
- 关键词:中空纤维复合膜规整填料催化精馏渗透汽化
- 分子印迹复合膜制备及其手性药物分离的研究
- 分子印迹技术是20世纪80年代迅速发展起来的一种化学分析分离技术,涉及化学、高分子、生物、材料等多学科交叉,可以用于获得与模板分子在空间结构和结合位点上完美匹配的聚合物(即分子印迹聚合物,MIPs,分子印迹技术的原理如图...
- 许振良
- 关键词:手性分子
- 文献传递
- 中空纤维PVA/PAN复合膜填料的乙醇水溶液精馏性能被引量:4
- 2012年
- 以乙醇/水溶液为分离对象,中空纤维PVA/PAN复合膜作为精馏填料,考察了不同膜组件的传质分离效率。实验结果表明:各种组件的分离效率均随塔釜加热功率的增加而减小;和大多数中空纤维膜接触器一样,其总传质系数Ky随中空纤维膜组件填充密度φ的增加而减少;相比于传统精馏填料而言,用中空纤维膜做精馏填料分离乙醇水溶液的分离效果更好,可以在常规填料不能操作的液泛线以上进行操作。当塔釜加热功率为120 W,45根中空纤维膜封装在内径为1.6 cm玻璃管中的传质单元高度(HTU)为5.64 cm。
- 刘洋许振良马晓华
- 关键词:填料乙醇水溶液膜接触器
- 茶碱-铜(Ⅱ)离子配位分子印迹膜的制备及表征被引量:3
- 2012年
- 以茶碱为模板分子,铜离子为配体、4-乙烯吡啶(4-VP)为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)为交联剂,在聚偏氟乙烯(PVDF)基膜上采用表面涂覆热聚合的方法制备了金属配位分子印迹膜,通过平衡结合实验研究了印迹膜对茶碱的结合性能和结合选择性。结果表明,铜离子的配位作用能提高印迹膜的结合性,在茶碱浓度为0.2 mmol/L时结合量从1.61μmol/g提高到了2.69μmol/g。在铜离子配位的作用下印迹膜对茶碱的结合能力高于同样化学组成的非印迹膜。相比于可可碱印迹膜对茶碱有较好的选择性,在浓度为0.05 mmol/L时选择性达到了2.39。
- 陈安许振良王靖宇张颖
- 关键词:分子印迹聚合物金属配位茶碱聚偏氟乙烯
- 纳米二氧化硅填充催化与分离双功能复合膜的性能被引量:4
- 2011年
- 以聚丙烯腈(PAN)中空纤维膜为支撑底膜,聚乙烯醇(PVA)为渗透汽化(PV)层,全氟磺酸树脂(PFSA)为催化层,催化层中填充纳米二氧化硅,制备了催化与分离双功能中空纤维复合膜。考察了该双功能膜的一系列表面性能:亲水性、对乙酸乙酯塔顶粗酯的分离性能、力学性能以及对乙酸-乙醇酯化反应的催化性能。实验结果表明:催化与分离双功能膜具有良好的力学性能和亲水性,其渗透通量可达175 g/(m2.h),相对应的分离选择性为144;相比于空白实验,双功能膜可明显提高乙酸-乙醇酯化反应的转化率,缩短达到平衡转化率的时间,其平衡转化率达60%。
- 马晓华温馨许振良魏永明程亮
- 关键词:纳米二氧化硅催化渗透汽化