НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕМБРАН А.В. БИЛЬДЮКЕВИЧ Лекция 2.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет архитектуры и строительства Исследование поровой структуры 2013 г.
Advertisements

Лекции по физике. Молекулярная физика и основы термодинамики Различные агрегатные состояния вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание поверхности.
ОБОРУДОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В начале ХХ века появилась идея изучать вещество, не увеличивая визуально исследуемую площадь его поверхности, а как бы трогая.
Методы сканирующей зондовой микроскопии Мунавиров Б.В., Физический факультет, КГУ.
Давление Давлением p жидкости, газа или твёрдого тела, т.е. среды или вещества, называют силу, равномерно действующую на площадь поверхности. P = N*mv.
Форма, устойчивость и процессы в капле коллоидного раствора 5 курс НИЯУ МИФИ Карабут Т. А. Научный руководитель К. ф.- м. н. Лебедев - Степанов П. В.
7. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 7.1 Теплообмен при кипении Общие представления о процессе кипения Кипение - процесс образования.
Лекция 2 (Спецглавы химических дисциплин. Коллоидная химия) Термодинамика поверхностных явлений. Правило фаз Гиббса для дисперсных систем. Поверхностная.
Кипение. Испарение = парообразование происходит со свободной поверхности жидкости при любой положительной температуре. При определенных условиях – может.
Pазделение под действием сил разности давления. Уравнение процесса фильтрования и экспериментальное определение его констант.
Лекция 3 Сканирующая туннельная микроскопия План: 1. Эффект туннелирования через потенциальный барьер. 2. Принцип работы туннельного микроскопа. 3. Зонды.
Наглядно о наноматериалах Лекция по основам нанофизики проф. УЛГУ Семенцов Д.И.
Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов.
Экспериментальные методы оценки проницаемости заготовок из сухого наполнителя, предназначенных для изготовления конструкций вакуумной инфузией ООО «Научно-технологический.
Диффузия Броуновское движение Атомная единица массы Относительная атомная масса (массовое число) Число Авогадро Количества вещества Молярная масса.
Модификация структуры и механических свойств быстрорежущей стали Р18 при комбинированном плазменном и термическом воздействии Магистерская работа Бибик.
1 2 Агрегатные состояния вещества Твердое Еп » Ек молекул Еп > Ек молекул Еп « Ек молекул ЖидкоеГазообразное.
Жидкость, смачивание, капиллярность. Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а.
1 3. Основные понятия в теории переноса излучения в веществе Содержание 1.Сечения взаимодействия частиц. 2.Сечения рассеяния и поглощения энергии. 3.Тормозная.
Транксрипт:

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕМБРАН А.В. БИЛЬДЮКЕВИЧ Лекция 2

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕМБРАН пористые мембраны делят на системы сложения (корпускулярные структуры) и системы вычитания (губчатые структуры) Пористая структура оценивается рядом параметров: суммарным объемом, общей пористостью, удельной поверхностью, средним и максимальным размером пор и распределением пор по размерам

распределения пор мембран по размерам МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРИСТЫХ МЕМБРАН: - методы, основанные на определении структурно-морфологических параметров (определение размера пор, распределения пор по размерам, толщины верхнего слоя и поверхностной пористости). Используются для тестирования МФ и УФ мембран - методы, основанные на определении проницаемости (определение параметров разделения модельных смесей с использованием веществ- калибрантов). Используются для тестирования практически всех мембран

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНО- МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ МЕМБРАН СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ РТУТНАЯ ПОРОМЕТРИЯ МЕТОД ПРОНИЦАЕМОСТИ АДСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ ГАЗОВ; ТЕРМОПОРОМЕТРИЯ; ПЕРМОПОРОМЕТРИЯ;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ МЕМБРАН ОБЩАЯ ПОРИСТОСТЬ - общий объем пор в материале, доступных для учета при выполнении данным методом ЭФФЕКТИВНАЯ ПОРИСТОСТЬ - та часть пор, которая участвует в процессе переноса жидкости или газа через мембрану Для изотропных гелей и ядерных фильтров величины общей и эффективной пористости совпадают МЕТОД ПРОПИТКИ П=(m 1 -m 0 )/(V n *ρ) где m 0 - масса сухого образца; m 1 - масса образца, пропитанного жидкостью; V - объем образца, пропитанного жидкостью; ρ – плотность жидкости

СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 10 6 раз, благодаря использованию вместо светового потока пучка электронов с энергиями 30÷200 кЭв и более

СТРУКТУРА КАПИЛЛЯРНЫХ МЕМБРАН ФРАГМЕНТ СЕЛЕКТИВНОГО СЛОЯ НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ Атомно-силовой микроскоп представляет собой систему образец + игла (кантилевер). На малых расстояниях между двумя атомами, один на подложке, другой на острие, при расстоянии около одного действуют силы отталкивания, а на больших силы притяжения. Величина этого усилия экспоненциально зависит от расстояния образец-игла. Отклонения зонда при действии близко расположенных атомов регистрируются при помощи измерителя наноперемещений (оптические, ёмкостные или туннельные сенсоры).

AFM МИКРОСКОПИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕМБРАНЫ ПС-100

1.ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ уравнение Хагена–Пуазейля где J - поток воды через мембрану при движущей силе P/x (P - разность давлений, x – толщина мембраны) МОДЕЛИ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ МЕМБРАН 2. ПЛОТНО УПАКОВАННАЯ СИСТЕМА СФЕР ЗАДАННОГО ДИАМЕТРА уравнение Козени–Кармана где К - постоянная, называемая константой Козени-Кармана и зависящая от формы пор и их извилистости; ε- объемная доля пор (пористость), S- удельная поверхность МЕТОД ПРОНИЦАЕМОСТИ

МЕТОД ТОЧКИ ПУЗЫРЬКА определение в мембране пор максимального размера уравнение Лапласа г р радиус поры, имеющей форму капилляра, γ поверхностное натяжение на границе жидкость- воздух Θ –краевой угол смачивания стандартный способ тестирования микрофильтрационных мембран «Сарточек» фирмы Sartorius

РТУТНАЯ ПОРОМЕТРИЯ ртуть продавливается в сухую мембрану, причем объем ртути определяется величиной приложенного давления уравнение Лапласа контактный угол ртути - 141,3° поверхностное натяжение мН/м где г р выражается в нм и Р в барах Зависимость кумулятивного объема от приложенного давления уравнение справедливо для пор, имеющих форму капилляров очень высокие давления 10 мкм0,48 атм 1 мкм4.79 атм 0,1 мкм40.79 атм 0.01 мкм407,9 атм

МЕТОД ПРОНИЦАЕМОСТИ метод вытеснения жидкости из пор мембраны несмешивающейся с ней другой жидкостью Рабочая ячейка для определения пористой структуры УФ мембран: 1-подача тестирующего раствора, 2-к датчику давления, 3-корпус, 4-уплотняющее кольцо, 5-опорная сетка, 6- мембрана, 7-выход. Принципиальная схема установки определения радиуса пор и распределения пор по размерам. 1 - градиентный насос, 2 - рабочая ячейка, 3 - датчик давления, 4 - цифровой миллиамперметр, 5 - согласующее устройство, 6 - РС

На мембрану подается вытесняющая жидкость с запрограммированной линейно возрастающей скоростью потока. Жидкость может выходить из ячейки только через поры, поэтому давление над мембраной растет с увеличением потока, подаваемого на мембрану, и зависит от структуры и свойств мембраны. Вытесняющая жидкость представляет собой насыщенный раствор изобутанола с метанолом (поверхностное натяжение 0, Н/м, вязкость 0, Па с ) Экспериментальная (а) и искомая (б) кривые зависимости потока от давления

СЛЕДСТВИЕМ ОБРАБОТКИ МЕМБРАН ПАЭАА ЯВЛЯЕТСЯ: УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОР СУЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОР ПО РАЗМЕРАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОР ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ИСХОДНОЙ И ОБРАБОТАННЫХ ПАЭАА МЕМБРАН

Метод проницаемости можно использовать для характеристики как микрофильтрационных, так и ультрафильтрационных мембран. Основные трудности: - неопределенность геометрии пор - учет смачиваемости материала мембраны проникающей жидкостью Толщина мембраны

АДСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ ГАЗОВ Изотермы адсорбции и десорбции инертного газа определяются в зависимости от относительного давления Р/Р 0, т. е- отношения приложенного давления (Р) и давления насыщенного пара (Р 0 ) Жидкость в поре образует вогнутый мениск, и давление пара жидкости снижается, благодаря чему азот испаряется при меньших относительных давлениях. Понижение давления пара в капилляре радиусом r описывается уравнением Кельвина где t толщина адсорбционного слоя сконденсированного пара в порах, r k кельвиновский радиус и r р радиус поры (r k < r р ) Объем абсорбированный, см 3 Средний радиус пор Начальный

ТЕРМОПОРОМЕТРИЯ основан на калориметрических измерениях фазового перехода твердое тело жидкость (например, для чистой воды) в пористом материале Для цилиндрических пор, заполненных водой где r p -радиус поры (нм), а Т-степень переохлаждения (К) L жидкость (вода); S твердая фаза (лед); r радиус пор (r 1 > r 2 > r 3 ) Тепловой эффект фазового перехода жидкость твердое тело (замерзание или плавление) измеряют методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). При этом измеряются все поры мембраны, включая тупиковые

ПЕРМОПОРОМЕТРИЯ основан на блокировании пор газом, способным к конденсации с одновременным измерением потока газа через мембрану Схема установки для пермопорометрии уравнение Кельвина При понижении относительного давления сконденсированный газ удаляется из наиболее крупных пор, что позволяет измерять диффузионный поток газа через открывающиеся поры

1- адсорбции-десорбции газа (активные и тупиковые поры) 2- термопорометрии (активные, тупиковые и поры подложки) 3 – пермопорометрии (активные поры) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОР ПО РАЗМЕРАМ В АСИММЕТРИЧНОЙ МЕМБРАНЕ ИЗ ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИДА, ПОЛУЧЕННОЕ МЕТОДАМИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!