高效的二氧化碳分離對溫室效應的控制l1]、天然氣傳送效率和燃燒值的提高[2-6]、重整制氫過程中的氫氣提純與回收L2 _倡]、水煤氣利用效率的提高以及CO 的資源化利用等方面有著重要的意義,是環境、能源和化工領域的重要分離過程.目前,用于CO。分離的方法主要有物理吸收法、化學吸收法、變壓吸附法、低溫冷凝法和氣體膜分離法.其中氣體膜分離技術是一種較新的分離過程,由于其在投資、能耗以及環境友好方面優于吸收、吸附、低溫蒸餾等傳統方法[g],使得氣體膜分離技術的研究和開發已成為世界各國在高新技術領域中競爭的熱點.
膜技術的核心是膜制備,膜制備的關鍵是膜材料,所以膜材料是膜技術的基礎.然而材料的滲透系數與選擇性受控于Robeson上限L1。。,即滲透系數增加會導致選擇性的下降,反之亦然.因此,選擇具有較大的氣體滲透系數同時選擇性也較高的膜材料成為了該領域的研究目標.聚合物共混作為改性高分子膜的方法之一,可以制備出兼有幾種聚合物特性的共混膜,而且聚合物一聚合物之間的相互作用也在很大程度上影響了共混膜的機械性能以及滲透氣體的溶解和擴散性能[11,12].這種方法簡單、經濟、膜材料的選擇范圍廣,可調節參數多,為膜材料的改性和結構設計開辟了更大的選擇空間. |