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目的 基于传质系数(k)-孔道占位的内在相关性,建立纳滤膜有效截留相对分子质量(M)的计算方法.方法 测量0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2 MPa压力下水、不同体积分数甲醇和乙醇的膜通量,计算相应条件下的k,拟合标准纳滤膜下k与膜孔半径(rS)的幂函数方程,以水为参照,计算甲醇和乙醇溶液环境下的有效膜孔半径(rS)和有效M,根据孔道占位比例(P)=(M水—M醇)/M水,计算不同体积分数甲醇、乙醇的P,并结合不同存在状态辛弗林的截留行为,构建有效M、孔径评价曲线和辛弗林分离行为综合评价方法,分析待测纳滤膜质量.结果 发现k与rS的幂函数成立,相关性系数大于0.98,随着甲醇、乙醇体积分数的升高,P增加,纳滤膜有效M下降.待测纳滤膜因长时间使用,其有效M、P及辛弗林截留率均发生改变.结论 建立了纳滤膜有效M的计算方法,可以对纳滤膜质量进行系统评价,为制药企业的纳滤膜标准化应用提供了技术支撑.

作者:徐扬阳;章莲;沈欣;支兴蕾;李存玉;彭国平

来源:中草药 2024 年 55卷 1期

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作者:
徐扬阳;章莲;沈欣;支兴蕾;李存玉;彭国平
来源:
中草药 2024 年 55卷 1期
标签:
纳滤膜 孔道占位效应 传质系数 膜通量 有效截留相对分子质量 孔径评价曲线 辛弗林 nanofiltration membrane aperture occupying effect mass transfer coefficient membrane flux effective interception of relative molecular weight aperture evaluation curve synephrine
目的 基于传质系数(k)-孔道占位的内在相关性,建立纳滤膜有效截留相对分子质量(M)的计算方法.方法 测量0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2 MPa压力下水、不同体积分数甲醇和乙醇的膜通量,计算相应条件下的k,拟合标准纳滤膜下k与膜孔半径(rS)的幂函数方程,以水为参照,计算甲醇和乙醇溶液环境下的有效膜孔半径(rS)和有效M,根据孔道占位比例(P)=(M水—M醇)/M水,计算不同体积分数甲醇、乙醇的P,并结合不同存在状态辛弗林的截留行为,构建有效M、孔径评价曲线和辛弗林分离行为综合评价方法,分析待测纳滤膜质量.结果 发现k与rS的幂函数成立,相关性系数大于0.98,随着甲醇、乙醇体积分数的升高,P增加,纳滤膜有效M下降.待测纳滤膜因长时间使用,其有效M、P及辛弗林截留率均发生改变.结论 建立了纳滤膜有效M的计算方法,可以对纳滤膜质量进行系统评价,为制药企业的纳滤膜标准化应用提供了技术支撑.

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