


Том 15, № 2 (2025)
Статьи
Мембраны из сшитого полидецилметилсилоксана для выделения летучих органических соединений: влияние количества сшивающего агента
Аннотация
Мембранная рекуперация паров летучих органических соединений (ЛОС) – перспективный разделительный процесс как с точки зрения снижения экологической нагрузки производств, так и с точки зрения ресурсосбережения. Для задачи выделения ЛОС из газовых сред традиционно применяют мембраны на основе силоксановых каучуков. В данной работе рассмотрены мембраны на основе высокоселективного полидецилметилсилоксана (С10) и впервые изучено влияние степени его сшивки (путем варьирования соотношения 1-децен/1,7-октадиен (ОД)) на транспортные и разделительные свойства. Определено влияние степени сшивки на сорбционные свойства С10. На основании данных спектроскопической эллипсометрии определены параметры взаимодействия Флори – Хаггинса (χ0, χ1), константы Генри (S0) и коэффициент набухания тонкой пленки сшитого С10 в насыщенных парах ЛОС (н-октан, изооктан, толуол, бутилацетат). Наибольшие значения сорбции наблюдаются для изооктана, что коррелирует с данными, полученными ранее для полидиметилсилоксанов. Обнаружено, что прямой корреляции сорбционных свойств С10 и переноса паров ЛОС через мембраны на основе С10 нет. Наиболее подходящим параметром для предсказания изменения коэффициентов проницаемости паров ЛОС в исследуемом ряду сшитых С10 оказался параметр взаимодействия χ1 – параметр, определяющий изменение растворимости с ростом концентрации сорбата. При разделении бинарной смеси ЛОС/N2 проницаемость и селективность уменьшаются с ростом степени сшивки, что особенно характерно для изооктана и связано с уменьшением свободного объема полимерной сетки. Наименьшее (4–12%) относительное изменение проницаемости азота (изменение коэффициента проницаемости при переходе от индивидуальных газов к парогазовой смеси) демонстрировали С10 с меньшей степенью сшивки, что может быть связано с изменением структуры мембраны при высокой концентрации ОД.



Применение первапорации и парофазного мембранного метода для концентрирования фурфурола из водных растворов
Аннотация
Актуальность увеличения производства фурфурола подтверждается расширением областей его применения. Фурфурол производится исключительно путем гидролиза биомассы и для получения товарного фурфурола в настоящее время широко используется ректификация, характеризующаяся значительными капитальными и эксплуатационными затратами. Повышение эффективности процесса концентрирования фурфурола и снижение энергозатрат возможно с применением мембранной технологии. В настоящей работе отражено современное состояние исследований применения первапорации и парофазного мембранного метода, мембранных материалов и мембран для задачи концентрирования фурфурола. Проведен анализ опубликованных экспериментальных данных, включая расчет вклада мембраны в разделительный процесс. Показано, что фактор разделения фурфурол/вода при фазовом переходе приблизительно равен 7 для раствора, содержащего 6 мас.% фурфурола, и слабо зависит от температуры. Фактор разделения фурфурол/вода ПДМС мембраны находится в диапазоне 3.9–7.5. На примере математического моделирования процесса парофазного мембранного выделения фурфурола из гидролизата рассчитаны ожидаемые показатели процесса с использованием доступной мембраны на основе ПДМС. Продемонстрированы преимущества применения мембранной технологии по сравнению с ректификацией: получение потока паров с более высоким содержанием органической фазы (35–50 мас.% вместо 27 мас.%) и более высокой долей фурфурола, направляемого на доочистку после декантации (87% от исходного потока вместо 70%).



Влияние ионно-плазменной обработки волокна и наночастиц оксида кремния на пористую структуру анионообменных мембран “Поликон”
Аннотация
Исследованы физико-химические свойства и характеристики пористой структуры композиционных анионообменных мембран “Поликон А”, полученных методом поликонденсационного наполнения полиэфирного волокна. Показано, что общая пористость, удельная площадь внутренней поверхности и удельная влагоемкость композиционных волокнистых мембран “Поликон А” сравнимы с этими характеристиками для мембран “Поликон К” и существенно выше, чем для гетерогенных ионообменных мембран МА-40. Обнаружено, что способ получения наночастиц оксида кремния, как и предварительная ионно-плазменная обработка волокон, существенно влияют на пористую структуру мембран “Поликон А” на лавсане.



Композитная катионообменная мембрана на основе подложки из поливинилденфторида, заполненной перфторированным сульфосодержащим полимером
Аннотация
Композитная катионообменная мембрана изготовлена методом заполнения инертной изотропной подложки с трехмерной структурой из нановолокон перфторированным сульфированным полимером. Морфология поверхности и ее структура изучена методом растровой электронной микроскопии. В растворах NaCl определены толщина, обменная емкость, влагосодержание, объемные доли гелевой фазы, концентрационные зависимости удельной электропроводности, диффузионной проницаемости и чисел переноса противоиона мембран. Аналогичные характеристики получены для коммерческой армированной мембраны Nafion® N438. Показано, что разработанная мембрана демонстрирует более высокую селективность по сравнению с коммерческой мембраной. Кроме того, разработанная мембрана имеет низкое электрическое сопротивление, а ее изготовление требует меньшего количества перфторированного сульфированного полимера. Совокупность этих факторов свидетельствует о перспективности разработанной отечественной мембраны и ее потенциальной конкурентоспособности.



Модифицированный метод времени запаздывания для определения параметров газопереноса мембранных слоев бислойной мембраны
Аннотация
Впервые разработан модифицированный метод времени запаздывания для определения параметров газопереноса в мембранных слоях бислойной мембраны. Получены аналитические выражения для времени запаздывания изменения давления газа в зависимости от положения бислойной мембраны в мембранной установке. Впервые предложен метод , позволяющий определять проницаемости, коэффициенты диффузии и растворимости газа каждого слоя бислойной мембраны. Он также может быть использован для оценки степени влияния различных методов модификации мембранных слоев и способов формирования бислойной мембраны на параметры газопереноса мембраны и ее слоев.


