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雙極膜制酸堿主要由三個部分復合而成,它們是?

更新時間:2020-11-27    點擊次數(shù):2765
  雙極膜制酸堿是一種新型的離子交換復合膜,它通常由陽離子交換層(N型膜)、界面親水層(催化層)和陰離子交換層(P型膜)復合而成。該膜的特點是在直流電場的作用下,催化層間的H2O解離成H和OH-并分別通過陰膜和陽膜,作為H和OH-離子源。利用這一特點,將雙極膜與其他陰陽離子交換膜組合成的雙極膜電滲析系統(tǒng),能夠在不引入新組分的情況下將水溶液中的鹽轉化為對應的酸和堿。
 
  雙極膜制酸堿的特點:
 
  1、在低電壓下將水分裂為酸(H+)和堿(OH-)。
 
  2、因沒有電極反應,不會產(chǎn)生氧化還原反應。
 
  3、采用單一工序從無機鹽、有機酸鹽生成酸和堿。
 
  4、可調節(jié)溶液的PH值。
 
  5、與電解法不同,由于每個槽不需要電極,因此所產(chǎn)生的氣體很少。
 
  6、可以減少廢液量。
 
  6、由于無需再生工序,因此可以長期連續(xù)運行。
 
  雙極膜制酸堿是一種新型的離子交換膜,通常由3個部分即陰離子選擇性層(AEL)、陽離子選擇性層(CEL)和中間界面層(催化層)復合而成。
 
  不同于傳統(tǒng)離子交換膜的分離特性,當雙極膜兩端施加反向電壓時,陰陽離子交換層中的離子將分別通過陰、陽層向主體溶液遷移,由于固定電荷基團的靜電排斥,溶液中同離子滲透進入離子交換層被阻止。于是BPM中間界面層出現(xiàn)了一個狹窄區(qū)域,該區(qū)域產(chǎn)生的電場強度高達108V/m。
 
  此時,水分子快速解離生成H+和OH–,遷移到主體溶液之中,消耗的水分子通過擴散作用由膜外溶液向中間界面層補充,水解離的速率為常規(guī)水解離速率的5×107倍。
 
  目前對水解離的機理還沒有一致的共識,用于描述水解離的模型主要有第二效應模型、化學反應模型以及中間層模型,其中以第二效應模型和化學反應模型應用較為廣泛。

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