除了在市政污水、食品、医药、化工等传统领域广泛应用外,碟式陶瓷膜在新兴领域也展现出巨大开拓潜力。在新能源领域,锂电池生产过程中产生的含锂废水,传统处理方法难以实现锂元素的高效回收,碟式陶瓷膜(纳滤级)可通过精确截留锂盐,实现锂元素回收率超 80%,助力资源循环利用与成本降低,随着全球对新能源汽车需求的爆发式增长,该领域对碟式陶瓷膜的需求将... 【查看详情】
持续的技术创新是碟式陶瓷膜发展的关键动力。在基材研发上,新型复合陶瓷材料不断涌现,如将碳纳米管与氧化铝复合,制备出的碟式陶瓷膜机械强度提升 50% 以上,同时具备更优异的抗污染性能,通量稳定性大幅增强。在制备工艺方面,3D 打印技术开始应用于膜制备,可实现膜孔结构的精确定制,根据不同分离需求设计独特的膜孔形状与分布,进一步提升分离效率与选... 【查看详情】
在精细化工行业的医药中间体提纯中,旋转膜系统与碟式陶瓷膜的联用满足了高纯度、低杂质的工艺要求。医药中间体(如抗生药物中间体、维生素合成中间体)对纯度要求极高,杂质含量需控制在 0.1% 以下,传统提纯工艺(如萃取、重结晶)步骤繁琐、溶剂消耗大,且易引入新杂质。旋转膜系统的动态过滤模式,能减少中间体在膜面的吸附损失,提升回收率;碟式陶瓷膜则... 【查看详情】
旋转陶瓷膜技术以多孔陶瓷膜为关键分离介质,通过膜组件旋转与错流过滤的协同作用实现污染物高效分离。其关键原理是利用陶瓷膜的筛分效应(孔径0.1-10μm)截留水中悬浮颗粒、胶体及乳化油等污染物,同时借助旋转产生的离心力与剪切力优化分离过程。 关键机制体现在三方面:一是动态流场强化,膜组件旋转(500-2000r/min)形成的湍流... 【查看详情】
旋转陶瓷膜动态错流设备典型应用案例 三元材料前驱体(NiCoMn (OH)₂)浓缩 场景:某锂电材料企业需将前驱体浆料从固含量8%浓缩至35%,同时去除Na⁺(目标<20ppm)。 方案:采用300nm陶瓷微滤膜,转速2200rpm,错流压力0.3MPa,经三级错流洗滤后,Na⁺含量降至15ppm,浓缩后的浆料流动性... 【查看详情】
错流旋转陶瓷膜设备处理乳化油的关键原理 动态错流旋转陶瓷膜的工作原理基于以下技术优势: 动态错流与剪切效应 陶瓷膜组件高速旋转(转速通常1000~3000转/分钟),在膜表面形成强剪切流,明显降低浓差极化和滤饼层厚度,避免膜孔堵塞。 乳化油流体在离心力和剪切力作用下,油滴与杂质的运动轨迹被破坏,促进油滴聚结和杂... 【查看详情】
错流旋转膜技术与膜气浮的协同原理 错流旋转膜技术与膜气浮的协同原理,基于流场耦合与界面作用强化,形成“动态分离-浮力截留”的高效净化体系。 在流场协同层面,膜组件旋转产生的离心力与错流形成的剪切力叠加,使流场呈现强湍流状态。这种流态不仅破坏膜表面浓差极化层(与旋转陶瓷膜的动态流场强化机制呼应),还将膜孔释放的微气泡(5-5... 【查看详情】
陶瓷旋转膜设备高浓度/高倍浓缩多肽物料典型应用场景举例 多肽药物中间体浓缩场景:IGF发酵液的浓缩(初始浓度5g/L,目标浓缩至50g/L)。 方案:采用100nm孔径旋转陶瓷膜,转速2500转/分钟,错流流速1.5m/s,经三级浓缩后,收率达98%,纯度从75%提升至85%。 功能性多肽饮料制备场景:大豆肽酶解液的... 【查看详情】
锂电正极材料前驱体制备材料 类型:磷酸铁锂(LiFePO₄)前驱体、三元材料(NCM/NCA)前驱体(如氢氧化物/碳酸盐微球)。 需求:去除前驱体溶液中的杂质离子(如Na⁺、SO₄²⁻),浓缩高纯度金属离子溶液(如Ni²⁺、Co²⁺、Fe³⁺)。 电解液溶质纯化材料 类型:六氟磷酸锂(LiPF₆)、双氟磺酰亚胺... 【查看详情】
针对化工行业高粘度聚合物物料的浓缩,旋转膜系统与碟式陶瓷膜的联用成为关键技术方案。高粘度聚合物(如聚酰胺、聚氨酯预聚体)在浓缩过程中,传统蒸发浓缩易因高温导致物料变性,且能耗极高;而普通膜系统则因物料粘度大、流动性差,易出现膜孔堵塞、通量骤降。旋转膜系统通过电机驱动膜组件高速旋转(转速可达500-1500rpm),在膜面形成强... 【查看详情】
温敏性菌体类提纯浓缩,旋转陶瓷膜动态错流设备的适配性改造 低剪切与温控协同 旋转速率控制: 传统工业应用转速通常 500~2000rpm,针对菌体物料降至 100~300rpm,将膜表面剪切力控制在 200~300Pa(通过流体力学模拟验证,如 ANSYS 计算显示 300rpm 时剪切速率<500s⁻¹)。 ... 【查看详情】
对于化工行业中高分子材料的溶液过滤,旋转膜系统与碟式陶瓷膜提供了高效、稳定的处理方案。高分子材料溶液(如聚乙烯醇溶液、聚丙烯腈溶液)在加工前需去除凝胶颗粒、未溶解的原料杂质,传统过滤设备(如袋式过滤器)易堵塞,需频繁更换滤袋,影响生产连续性。旋转膜系统的高速旋转(转速300-1000rpm)产生的湍流,能有效防止凝胶颗粒在膜面... 【查看详情】