【摘 要】
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无污染、低能耗的渗透汽化膜分离技术可有效解决生物燃料乙醇发酵液提纯工艺的能耗问题,且已被应用于工业化乙醇脱水。据现有文献分析发现,交联、共聚、接枝、共混、填充等改性方法被广泛应用于膜材料性能的优化,提升了膜的分离性能、机械和热稳定性等。超薄化等优化膜形态从而提升膜性能的方法以及微孔有机聚合物等新兴膜类型的出现进一步挑战了膜渗透通量和选择性相互制约的关系,为膜性能的提升方法提供了新思路。
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无污染、低能耗的渗透汽化膜分离技术可有效解决生物燃料乙醇发酵液提纯工艺的能耗问题,且已被应用于工业化乙醇脱水。据现有文献分析发现,交联、共聚、接枝、共混、填充等改性方法被广泛应用于膜材料性能的优化,提升了膜的分离性能、机械和热稳定性等。超薄化等优化膜形态从而提升膜性能的方法以及微孔有机聚合物等新兴膜类型的出现进一步挑战了膜渗透通量和选择性相互制约的关系,为膜性能的提升方法提供了新思路。
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