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xpionee

木虫 (正式写手)

[求助] 反渗透膜如何过滤钠离子? 已有1人参与

各位虫虫,一般来说,反渗透膜的孔径在0.5~10nm之间,而水分子直径为0.4nm,
也就是反渗透膜能让水分子通过,却不能让钠离子通过,而钠离子的直径为0.2nm,在是怎么回事?
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rufusxrf

金虫 (小有名气)

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★ ★ ★ ★
感谢参与,应助指数 +1
stormxuhao: 金币+2, 感谢分享 2012-11-09 11:20:50
xpionee: 金币+2, ★★★很有帮助 2012-11-09 14:30:26
荷电膜因为膜的活性层壁面基团发生解离或吸附现象而成为离子基团,从而使得膜的活性层带有“电荷”并对膜内离子的传递过程产生一定的影响.根据膜的形态的不同,荷电膜可以分为均质致密膜和非均质纳/微孔膜,均质致密膜以离子交换膜为代表,主要用于电解、电渗析、燃料电池等电势差为驱动力的膜过程,非均质纳/微孔膜包括反渗透膜、纳滤膜、部分超滤膜和微滤膜,用于压力差为驱动力的膜过程.根据膜的带电性质的不同,荷电膜又可以分为荷正电膜和荷负电膜,通常情况下,带酸性基团的荷负电膜比带碱性基团的荷正电膜稳定.因为电荷排斥作用,荷电膜在透过量、抗污染以及选择性方面具有中性膜所不具备的优势和特点,开展荷电膜传递机理的研究对荷电膜过程具有重要的指导意义.

道南(Donnan)模型===道南(Donnan)效应   Donnan模型以Donnan平衡为基础,用来描述荷电膜的脱盐过程,一般纳滤膜多为荷   电膜,所以该模型更多用来描述纳滤过程。   1 纳滤膜的分离原理   1.1 纳滤膜分离电解质溶液时的传质模型   其传质受膜面与电解质电荷作用的影响很大,代表性的传质模型有Donnan平衡模型、   空间电荷模型、固定电荷模型和杂化模型等。   1.1.1 Donnan平衡模型   将荷电基团的膜置于含盐溶剂中时,溶液中的反离子(所带电荷与膜内固定电荷相反的离子)在膜内浓度大于其在主体溶液中的浓度,而同名离子在膜内的浓度则低于其在主体溶液中的浓度。由此形成的Donnan位差阻止了同名离子从主体溶液向膜内的扩散,为了保持电中性,反离子也被膜截留。   大多数荷电反渗透膜中荷电基团为带负电子的磺酸根及羧酸根。

希望对你有用
5楼2012-11-09 10:42:37
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zyouqd

金虫 (正式写手)

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另外,钠离子要看它的水合离子半径,而不是离子半径。
9楼2012-11-10 00:31:06
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helo

铜虫 (小有名气)

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感谢参与,应助指数 +1
vaughn: 金币+1, 提出看法 2012-11-08 20:39:59
反渗透膜对盐的截流是通过电荷反应现象实现的,带电量越大,截流率越大
再苦的日子也会有滋味
2楼2012-11-08 19:56:44
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xpionee

木虫 (正式写手)

引用回帖:
2楼: Originally posted by helo at 2012-11-08 19:56:44
反渗透膜对盐的截流是通过电荷反应现象实现的,带电量越大,截流率越大

能详细解释一下吗?
3楼2012-11-08 20:17:22
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zgkingf

新虫 (初入文坛)

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感谢参与,应助指数 +1
ymnh: 金币+1, 积极参与,欢迎常来 2012-11-09 07:46:51
我觉得可能是因为RO膜表面电荷与钠离子相互排斥,导致钠离子无法通过膜
这个人很懒,什么都没留下。
4楼2012-11-09 07:33:32
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xpionee

木虫 (正式写手)

引用回帖:
5楼: Originally posted by rufusxrf at 2012-11-09 10:42:37
荷电膜因为膜的活性层壁面基团发生解离或吸附现象而成为离子基团,从而使得膜的活性层带有“电荷”并对膜内离子的传递过程产生一定的影响.根据膜的形态的不同,荷电膜可以分为均质致密膜和非均质纳/微孔膜,均质致密膜 ...

其实,“电荷反应现象"是millipore公司对它们纯水系统的解释,你的意思是不是说反渗透膜也是荷电的?这种荷电是因为本身它有一些基团?
6楼2012-11-09 14:30:15
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rufusxrf

金虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

现在的反渗透膜基本上都是复合膜了,而且都荷电,才能起到抗污染作用。
7楼2012-11-09 19:14:02
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zyouqd

金虫 (正式写手)

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感谢参与,应助指数 +1
反渗透膜的孔径均在1纳米以下,10纳米的是超滤膜。
机理方面楼上已有论述。
8楼2012-11-10 00:28:18
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xuxiaoling_5

铁杆木虫 (正式写手)

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gaofeng925: 金币+1, 积极 2014-04-11 08:51:26
钠离子水合半径为0.358,约为水分子的2倍。
10楼2014-04-10 14:19:21
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