⑴ 請教反滲透膜的原理
O-H鍵長0.82埃,抄H-O-H鍵角104.5度,襲1埃等於0.1納米,算算好像水分子的直徑好像到不了0.4埃。下面的計算方法好像忽略了水分子之間的間隙算出來的可能是大概值。只是推測,共同探討。再說納濾膜的孔徑是1納米,反滲透的孔徑是小於1納米,精度是0.1納米,也就是說0.1~1之間。
已知水的密度ρ=1.0×10^3kg/mol,阿伏加德羅常數為NA=6.023×10^23/mol水的摩爾質量為18×10^-3kg/mol。 因此可求出一分子水的體積。
18×10^-3kg/mol÷1.0×10^3kg/mol÷(6.023×10^23)≈2.989×10^-29
根據體積公式4/3πR^3,則:4/3πR^3=2.989×10^-29,求出一分子水分子直徑約
1.925×10^-9m。
⑵ 請問一下,有什麼反滲透膜可以讓氫離子通過,而不能讓鹽離子通過
RO反滲透膜元件的復脫鹽率在制其製造成形時就已確定,脫鹽率的高低取決於反滲透RO膜元件表面超薄脫鹽層的緻密度,脫鹽層越緻密脫鹽率越高,同時產水量越低。反滲透膜對不同物質的脫鹽率主要由物質的結構和分子量決定,對高價離子及復雜單價離子的脫鹽率可以超過99%,對單價離子如:鈉離子、鉀離子、氯離子的脫鹽率稍低,但也可超過了98%(反滲透膜使用時間越長,化學清洗次數越多,反滲透膜脫鹽率越低)對分子量大於100的有機物脫除率也可過到98%,但對分子量小於100的有機物脫除率較低。
反滲透膜的脫鹽率和透鹽率計算方法:
RO膜的鹽透過率=RO膜產水濃度/進水濃度×100%
RO膜的脫鹽率=(1–RO膜的產水含鹽量/進水含鹽量)×100%
RO膜的透鹽率=100%–脫鹽率
⑶ 國外大學研究室利用海水制備氫氣 全新反滲透膜技術杜絕氯氣污染
車家號的網友,大家好!今天選車網為您帶來氫燃料電池的最新消息,請點擊關注選車回網答,第一時間了解最新的汽車資訊。
根據國外媒體的相關消息顯示,賓夕法尼亞大學的研究團隊正在海水電解槽新概念驗證設計中應用凈水技術。他們將採用電流把水分子的中的氫和氧分開。
選車君觀點:這項技術一旦成熟,那麼就意味著人類可以大規模批量生產氫氣,不僅僅可以讓氫燃料電池汽車的出行成本下降,甚至能夠一勞永逸的解決人類的能源危機。
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⑷ 反滲透膜除去溶解氣體
RO膜可以脫除溶解性的離子而不能脫除溶解性的氣體,首先氫氣、氧氣、CO、CO2等氣版體分子直權徑均小於水分子,另外機理上這些分子也不會被排斥,高壓下很容易通過RO膜,但是水解後的碳酸氫根、碳酸根等離子不能通過,所以這部分氣體會被除掉,一般與結合其他氣體脫除的方法使出水達到苛刻的要求。
⑸ 氣體可以通過反滲透膜嗎
反滲透膜是通過分子大小來實現分離的,就看氣體的分子大小,當分子大小小於膜孔徑時肯定是可以通過反滲透膜的。
⑹ 反滲透膜為何只讓水通過,不讓小分子通過
反滲透(Reverse Osmosis),是近40年發展起來的膜分離技術。20世紀60年代反滲透技術的崛起帶動了整個膜分離技術的發展。用一張只透過水而不透過溶質的理想半透膜把水和鹽水隔開,則出現水分子由純水一側通過半透膜向鹽水一側擴散的現象,這是人們所熟知的滲透現象。隨著滲透現象的進行,鹽水側液面不斷升高純水側水面相應下降,經過一定時間之後,兩側液面差不再變化,系統中純水的擴散滲透達到了動態平衡,這一狀態成為滲透平衡。π為鹽水溶液的滲透壓。滲透平衡時純水相與鹽水溶液相中水的化學勢差等於零。如果人為地增加鹽水側的壓力,則鹽水相中水的化學勢增加,就出現了水分子從鹽水側通過半透膜向純水側擴散滲透的現象。由於水的擴散方向恰恰與滲透現象相反,因此人們把這個過程稱為反滲透。由此可見,若用一半透膜分隔濃度不同的兩個水溶液,其滲透壓差為π,則只要在濃溶液側加以大於π的外壓,就能使這一體系發生反滲透過程,這就是反滲透膜分離的基本概念。實際的反滲透過程中所加外壓一般都達到滲透壓差的若干倍。
目前膜工業上把反滲透過程分成三類:高壓反滲透(5.6~10.5MPa,如海水淡化),低壓反滲透(1.4~4.2MPa,如苦鹹水的脫鹽),和超低壓反滲透(0.5~1.4MPa,如自來水脫鹽)。反滲透膜具有高脫鹽率(對NaCl達95~99.9%的去除)和對低分子量有機物的較高去除,有機物的去除依賴於膜聚合物的形式、結構與膜和溶質間的相互作用。
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⑺ 反滲透膜的工作原理
反滲透膜是什麼:
反滲透膜是實現反滲透的核心元件,是水處理系統中最重專要的元屬件之一,反滲透膜也可以叫ro膜或者逆滲透膜,它利用的是溶液的滲透技術,只不過它與常規的滲透技術是高剛相反了,它是以壓力差為推動力,從溶液中分離出雜質的膜分離操作。反滲透膜它的結構可以分為兩大類非對稱膜和均相膜。
東麗反滲透膜的原理:
反滲透就是在濃溶液側施加大於溶液滲透壓的壓力,迫使水分子逆向(與自然滲透方向相反)通過半透膜進入稀溶液的過程,由於在反滲透過程中,濃溶液側的水分子通過半透膜流向稀溶液,而絕大部分溶質(溶解性固體)卻無法透過膜,被截留下來。故濃溶液被進一步濃縮或者說脫水,稀溶液被稀釋純化或者說脫鹽。
⑻ 0.4納米的水分子怎麼能夠穿過0.1納米的反滲透膜
反滲透膜前都有水泵加壓,強行把水分子擠過去。
⑼ 鈀薄膜釋放氫氣的條件是什麼
由於氫原子是最小的原子,而鈀原子之間的距離剛好能夠通過氫原子,其他原子則不能通過,即使氫分子(氫氣分子),都不能通過。濺射過程中氫原子進入鈀膜以後,在鈀膜恢復到常溫以後氫原子就會結合成氫氣分子,這樣就停留或者說凝聚在鈀膜中出不來了。那麼釋放它的辦法是加溫使得氫分子在高溫下分解成氫原子,釋放出來,如果在一定的低壓條件下進行操作,釋放的速度會更快。氫氣純化使用的幾乎是相同的原理,當時加熱的溫度是400oC,希望這個溫度可以作為參考