浸没沉淀法制备网络状结构PVDF膜

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以聚偏氟乙烯(PVDF)为膜材料,通过浸没沉淀法制备得到开放型网络状结构微孔膜。该PVDF膜由于其独特的无皮层和网络状孔结构,具有极强的蛋白质吸附能力。实验采用两步凝胶浴法制备PVDF膜,研究了多种成膜条件对膜结构与性能的影响。首先,在材料方面,考察了PVDF的分子量对成膜过程的影响。其次,在成膜条件方面,考察了预蒸发,成膜时间,凝胶浴的浓度和温度等因素的影响。对添加剂而言,与TEP相溶性较好的添加剂成膜孔隙率大,蛋白质的吸附量也更大。实验结果表明,所成膜对蛋白质的吸附能力随着平均孔径的减小和环状网络状结构的形成而增加。
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本文提出一种新的基于累计和与小波多尺度的主元分析方法(MCUSUM-MSPCA),即综合主元分析去除变量间关联、小波分析提取测量变量决定性特征,将传统的单变量累计和控制图(CUSUM)扩展为多变量的形式,用于多变量统计过程的监控。通过对Tennessee Eastman(TE)过程的仿真研究,与普通PCA方法相比,MCUSUM-MSPCA方法在过程监控中比较有效的监测到微小、缓变故障。
多向主元分析(MPCA)是应用于间歇生产过程故障监测与诊断中的一种较为有效的方法,但由于其自身的线性化特点,使之在复杂的非线性动态系统处理中不能及时、准确地发现和识别故障。针对普通MPCA方法的缺点提出一种新的多阶段的MPCA方法,将间歇过程分成多阶段,用多个MPCA模型来描述各阶段的非线性特征,将此方法应用于青霉素发酵过程的故障监测与诊断,结果表明比普通MPCA 更具精确性和实时性。
就多活性中心催化剂而言,活性中心数目的确定是相关催化反应动力学及后续反应工程模拟的前提之一。工业上主要使用的Ziegler-Natta(聚丙烯)催化剂具有多活性中心特点。因此,在进行Ziegler-Natta催化剂催化的丙烯聚合工程模拟前需确定该催化剂的活性中心数目。为了确定Ziegler-Natta催化剂活性中心数目,引入序贯二次规划算法并结合实测的聚合产物分子量分布曲线(GPC),用多个单活性
为考察乙烯气相聚合过程中颗粒内部单体浓度及温度分布,建立并求解颗粒的稳态热质传递模型:等温等浓度模型和变温变浓度模型。前者假设颗粒内单体浓度及温度均匀分布,仅考虑颗粒边界层的对流传质及传热;后者认为颗粒内存在单体扩散及热传导,同时颗粒边界层与本体进行对流传质及传热。模拟结果表明:粒径小的聚合物颗粒内单体浓度低而温度高;随粒径长大,颗粒内浓度升高温度降低,趋于颗粒外的气相浓度和温度;聚合物颗粒内的温
本工作以CO2/CH4和正丁烷/异丁烷混合物渗透Silicalite-1沸石分子筛膜为研究体系,应用Maxwell-Stefan方程模拟和预测组分的流通量和分离因子,并与实验值相比较。对于CO2/CH4 通过Silicalite-1沸石分子筛膜,Maxwell-Stefan理论模型能很好地预测其组分的流通量。但对于正丁烷/异丁烷体系,该理论模型不能预测其组分的流通量和分离因子。本研究提出“二组分双
本研究是以钙基膨润土为原料,盐酸为改性剂,采用制浆干燥技术制备高活性度活性白土,这种白土是一种与膨润土结构相同的氢型膨润土,可作为膨润土改性的基础。制浆干燥技术用于膨润土的改性方法是将适量的改性剂溶液与原料膨润土混合成浆状,放入恒温干燥器中干燥,让反应在干燥过程中完成。单因素研究结果表明,在盐酸浓度为5%,皂土与盐酸溶液的质量比为1:2,改性温度为50℃干燥反应10 h时,可得到活性度达到320的
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