【摘 要】
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已有的文献表明,气体透过一种高分子致密膜,总是由高压侧向低压侧渗透。但在对乙丙三元橡胶(EPDM)磺酸钴离聚体膜的研究中发现,处于低压侧(常压)的CO2能够自发地向N2高压侧反向渗透,即使上游侧的N2压力高达0.40 MPa这一现象仍然发生。CO2的反向渗透系数受压差的影响显著,随压差增大迅速减小。对CO2/O2和CO2/N2混合气体的测试表明,即使低压侧CO2的分压小于常压仍可发生反向渗透行为。
【机 构】
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暨南大学 理工学院 材料科学与工程系,广州 510632
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已有的文献表明,气体透过一种高分子致密膜,总是由高压侧向低压侧渗透。但在对乙丙三元橡胶(EPDM)磺酸钴离聚体膜的研究中发现,处于低压侧(常压)的CO2能够自发地向N2高压侧反向渗透,即使上游侧的N2压力高达0.40 MPa这一现象仍然发生。CO2的反向渗透系数受压差的影响显著,随压差增大迅速减小。对CO2/O2和CO2/N2混合气体的测试表明,即使低压侧CO2的分压小于常压仍可发生反向渗透行为。测得出现反向渗透现象时CO2/O2和CO2/N2混合气体的临界体积百分比分别为40∶60和50∶50。用Co(Ⅱ)-S-EPDM与磺化乙丙三元橡胶(S-EPDM)制备了共混膜,通过控制两组分的比例可以调节CO2和N2的分离系数(αCO2/N2),由此确定了出现CO2反渗透行为时离聚体膜的临界αCO/N2值。在20℃和0.40 MPa的测试条件下,共混膜的临界αCO/N2值为12.38。对出现反向渗透行为的原因进行了初步分析,离聚体膜对CO2具有促进输送性能和含有过渡金属钴离子是导致出现CO2反向渗透行为的重要原因,但还不是充分条件。
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