NL8701598A - Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting. - Google Patents

Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL8701598A
NL8701598A NL8701598A NL8701598A NL8701598A NL 8701598 A NL8701598 A NL 8701598A NL 8701598 A NL8701598 A NL 8701598A NL 8701598 A NL8701598 A NL 8701598A NL 8701598 A NL8701598 A NL 8701598A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
gas
hollow fibers
poly
top layer
dimethyl
Prior art date
Application number
NL8701598A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Delair Droogtech & Lucht
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19850271&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL8701598(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Delair Droogtech & Lucht filed Critical Delair Droogtech & Lucht
Priority to NL8701598A priority Critical patent/NL8701598A/nl
Priority to EP88201120A priority patent/EP0298531B1/en
Priority to DE8888201120T priority patent/DE3861354D1/de
Priority to JP63165187A priority patent/JPS6430621A/ja
Publication of NL8701598A publication Critical patent/NL8701598A/nl
Priority to US07/687,766 priority patent/US5129920A/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/22Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/024Hollow fibre modules with a single potted end
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/031Two or more types of hollow fibres within one bundle or within one potting or tube-sheet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/08Hollow fibre membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/52Polyethers
    • B01D71/522Aromatic polyethers
    • B01D71/5223Polyphenylene oxide, phenyl ether polymers or polyphenylethers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)

Description

Cl· N.0. 34400
Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting.
J· Smid,
Aanvraagster noemt als uitvinders: J.H.M. Albers, Α.Ρ,Μ. Kusters,
De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het scheiden 5 van gassen, in het bijzonder voor het afscheiden van waterdamp uit lucht·
Een dergelijke inrichting is bekend uit het Amerikaanse octrooi-schrift 4.612.019· Meer in het bijzonder heeft dit octrooischrift betrekking op een inrichting voor het afscheiden van waterdamp uit lucht-10 monsters, waarbij de inrichting een voor waterdamp impermeabel huis omvat, welk huis inwendig voorzien is van een of meer holle, voor waterdamp goed permeabele en voor andere gassen zoals bijvoorbeeld koolmono-xyde, kooldioxyde, waterstofchloride en dergelijke zeer slecht permeabele holle vezelmembranen, waarbij de toe- reep. afvoerzijde van de holle 15 vezelmembranen zowel aan de ene zijde als aan de andere zijde van het huis uitkomen. Behalve de holle vezels omvat het huis in de resterende ruimte een droogmiddel, dat ten minste gedeeltelijk de holle vezels omgeeft. Vanwege de waterdampconcentratiegradiè'nt tussen het inwendige van de holle vezel en het resterende deel van het huis, veroorzaakt door het 20 droogmiddel, vindt een permeatie van waterdamp plaats vanuit het inwendige van de holle vezel naar de ruimte, waarin zich het droogmiddel bevindt. Als voorbeeld van een voor holle vezels geschikt materiaal wordt het door perfluorsulfonzuur gesubstitueerde polytetrafluoretheen genoemd, dat onder de naam "Nafion" in de handel wordt gebracht. De 25 grotendeels van waterdamp bevrijde luchtmonsters kunnen vervolgens onderzocht worden op in de lucht aanwezige gassen.
Het Amerikaanse octrooischrift 3.874.986 betreft een mechanische sterkte verschaffend microporeus substraat van polycarbonaat of poly-vinylchloride-acrylonitrilpolymeer, voorzien van een niet-poreuze poly— 30 fenyleenoxide/organopolysiloxaan-polycarbonaat-copolymeerfilm met daartussen als hechtlaag een organopolysiloxaan-polycarbonaat-copolymeer. Dergelijke membranen kunnen worden gebruikt voor het scheiden van zuurstof en stikstof. De feitelijke scheiding wordt uitgevoerd met behulp van de polyfenyleenoxide/organopolysiloxaan-polycarbonaat-copolymeer-35 film. Het vervaardigen van dergelijke membranen omvat het bereiden van het microporeuze substraat, waarna onder invloed van verminderde druk een of meer relatief permeabele hechtlagen en vervolgens een of meer niet-poreuze polyfenyleenoxide/organopolysiloxaan-polycarbonaat-lagen worden aangebracht. Een dergelijke werkwijze wordt echter als omslachtig 40 beoordeeld.
8701538 ·$ 2 ♦
De Europese octrooiaanvrage 0.134.055 heeft eveneens betrekking op composiet-gasscheidingsmembranen, bestaande uit een drietal lagen namelijk (a) een poreuze drager met daarop (b) een niet-poreuze intermediaire laag, welke laag voorzien is van een (c) specifieke scheidingslaag, 5 welke laatste laag een grote selectiviteit ten aanzien van een bepaald gas of gasmengsel bezit. Het dragermateriaal, dat poriè'n met een diameter in het trajekt van 1 nm tot 1/urn bevat, kan de vorm van een holle vezel hebben. Ook ten aanzien van een dergelijk membraan kan worden gesteld, dat de vervaardiging ervan als lastig kan worden aangemerkt, 10 aangezien verschillende lagen met een zeer geringe dikte op een poreuze onderlaag dienen te worden aangebracht· ln de Europese octrooiaanvrage 0.159.783 wordt een werkwijze voor het afscheiden van waterdamp uit een gasmengsel, dat waterdamp en methaan bevat, beschreven. Het in deze octrooiaanvrage beschreven mem-15 braan bestaat in hoofdzaak uit een specifiek urethaan-aminezuurcopoly^-meer. Het membraan kan een dikte van 1-500/um alsook de vorm van een holle vezel bezitten.
Voorts zijn uit het Amerikaanse octrooischrift 4.586.939 membranen bekend, welke voor het scheiden van gassen worden toegepast· Meer in het 20 bijzonder heeft dit Amerikaanse octrooischrift onder andere betrekking op membranen, welke voor 80-95 mol.% uit poly-(2,6-dimethyl-p-fenyleen-oxide)-eenheden en voor 5-20 mol.% uit poly-(2,3,6-trimethylfenyleen-oxide)-eenheden zijn opgebouwd. Blijkens informatie in dit octrooischrift bedraagt het gemiddelde molecuulgewicht van de gesubstitueerde 25 polyfenyleenoxidepolymeren 10.000 of meer, bij voorkeur 30.000- 300.000. In de uitvoeringsvoorbeelden wordt een in de handel verkrijgbaar poly-fenyleenoxide toegepast, dat een molecuulgewicht van 40.000 bezit. Ter bereiding van de eveneens in dit Amerikaanse octrooischrift vermelde gebromeerde poly(2,6-dimethyl-p-fenyleenoxide)-produkten wordt het in de 30 handel verkrijgbare poly(2,6-dimethyl-p-fenyleenoxide) met eveneens een molecuulgewicht van 40.000 aan een bromering onderworpen.
In dit Amerikaanse octrooischrift 4.586.939 worden als vergelij-kingsmembranen op polyfenyleenoxide gebaseerde membranen toegepast. Uit proeven blijkt echter, dat deze op polyfenyleenoxide gebaseerde membra-35 nen mindere scheidingseigenschappen voor gasmengsels bezitten dan de bovenvermelde gesubstitueerde polyfenyleenoxide-houdende membranen volgens dit Amerikaanse octrooischrift. De bij deze proeven toegepaste membranen hadden een filmdikte van 1-2 mils (25-50/um) en waren verkregen door het uitgieten van een oplossing van het betreffende polymere 40 materiaal op een glasplaat, waarbij na het instellen van een uniforme 8701 598 3 dikte het mengsel tot een membraan werd gedroogd.
Verrassenderwijs is nu gebleken, dat poly-(2,6-dimethyl-p-fenyleen-oxide), hierna polyfenyleenoxide genoemd, ook als zodanig uitermate geschikt is als membraanmateriaal voor het scheiden van gassen. Meer in 5 het bijzonder dient het polyfenyleenoxide daarbij het zeer hoge mole-cuulgewicht van ΙΟ"* - 5.10^ te bezitten en in de vorm van een asymmetrische holle vezel te worden gebracht. Een dergelijke asymmetrische holle vezel bestaat uit een relatief dikke poreuze laag, welke nauwelijks weerstand biedt aan de gaspermeatie maar wel mechanische sterkte 10 levert en een zeer dunne toplaag, welke de feitelijke gasscheiding teweegbrengt.
De uitvinding heeft derhalve betrekking op een gasscheidingsinrich-ting, opgebouwd uit een module, omvattende een bundel holle vezels van polyfenyleenoxide en voorzien van een toevoer voor het te scheiden gas-15 mengsel en een tweetal afvoeren ten behoeve van de gescheiden gasproduk-ten, waarbij de inrichting gekenmerkt wordt doordat de module asymmetrisch holle vezels van polyfenyleenoxide met een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht 5w van 10^ - 5.10^ bevat en waarbij de dikte van de dichte toplaag een waarde van 0,1-5/um bezit.
20 Meer in het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een gas- scheidingsinrichting, waarin asymmetrische holle vezels van polyfenyleenoxide met een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht Sw van 2.10** -8.105 aanwezig zijn. Bij voorkeur bedraagt de dikte van de toplaag 0,1-2/urn. Optimale resultaten kunnen derhalve worden verkregen wanneer 25 de gasscheidingsinrichting volgens de uitvinding asymmetrische holle vezels van polyfenyleenoxide met een Hw van 2.10·* - 8.10"* bevat en de dikte van de toplaag de bovenvermelde waarde van 0,1-2/um, zeer in het bijzonder 0,1-1/um bedraagt.
Voorts heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het 30 drogen van gassen zoals perslucht, waarbij men het te drogen gas door een gasscheidingsinrichting volgens de uitvinding leidt.
Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op de in de gasscheidingsinrichting volgens de uitvinding te gebruiken asymmetrische holle vezels, welke opgebouwd zijn uit polyfenyleenoxide met een Sw van 35 10"* - 5.10^, met voordeel 2.10~* - 8.10"* en waarvan de dikte van de toplaag 0,1-5/um, bij voorkeur 0,1-2/um bedraagt.
Het principe van de gasscheiding met behulp van asymmetrische holle vezels is als zodanig bekend, bijvoorbeeld uit het op zeer beperkte schaal verspreide boek "Kunststoffen 1986, Terugblik en Toekomst" van 40 Aanvraagster (1986), blz. 329-336. In deze publikatie worden bijvoor- 8701 598 4 * beeld holle asymmetrische vezels van polyfenyleenoxide vermeld, echter zonder opgave van het vereiste molecuulgewicht van het polymeer alsook van de dikte van de toplaag.
De asymmetrische holle vezels volgens de uitvinding bezitten de 5 volgende voordelen: - in tegenstelling tot vlakke membranen hebben de holle vezels volgens de uitvinding geen ondersteuning nodig; - het spinproces voor de bereiding van de asymmetrische holle vezels is eenvoudig en reproduceerbaar; 10 - met holle vezels kan een zeer groot membraanoppervlak per volume worden bereikt; - door het realiseren van een zeer dunne dichte toplaag kan de flux van het af te scheiden gas worden geoptimaliseerd onder handhaving van de scheidingscoëf f iciënt · 15 De asymmetrische holle vezels volgens de uitvinding kunnen met be hulp van een coagulatiespin-inrichting, zoals weergegeven in fig. 1 worden vervaardigd. Bij dit coagulatiespinnen wordt een polymeeroplos-sing gesponnen door een ringvormig kanaal. De binnenzijde van dit kanaal bestaat uit een holle naald, waardoor via een gescheiden toevoersysteem 20 een injectiemedium wordt gedoseerd. Dit injectiemedium kan bijvoorbeeld bestaan uit lucht, een coagulant of een coagulant/oplosmiddel-kombina-tie. De gesponnen vezel, welke uit de spinkop komt, passeert bij voorkeur eerst een luchtspleet alvorens deze met het coagulatiebad in aanraking komt.
25 De bij het coagulatiespinnen vervaardigde holle vezels kunnen af hankelijk van de procesparameters, een buitendiameter van 0,030-0,090 cm, een binnendiameter van 0,015-0,045 cm en een toplaag van 0,1-5/urn bezitten. Bijvoorbeeld bezit een asymmetrische holle vezel van polyfenyleenoxide (molecuulgewicht + 5.10^) met een buitendiameter van 30 0,060 cm, een binnendiameter van 0,030 cm, een toplaag van 1/urn en een 02/1^-scheidingscoè’fficiënt van 5 een zuurstof flux van 10~^ ml (STP)/cm2.sec. cm Hg.
Daar, zoals vermeld, de toplaag van de asymmetrische holle vezels volgens de uitvinding de eigenlijke gasscheiding teweegbrengt, is het 35 duidelijk, dat de homogeniteit van de compacte maar relatief dunne toplaag van 0,1/um en meer een vereiste is, d.w.z. de toplaag mag onder geen beding deficiënties zoals poriën e.d. vertonen. Dergelijke deficiënties in de toplaag zullen namelijk de gewenste gasscheiding ten minste grotendeels teloor doen gaan. Aan dit vereiste wordt door het bij 40 de uitvinding toegepaste polyfenyleenoxide met het bovenvermelde hoge 87 01 59 8 5 *
Sw van 10^-5.10^ ruimschoots voldaan.
De asymmetrische holle vezels volgens de uitvinding kunnen in bundels van 2—5000 of meer, bijvoorbeeld 1000 vezels in een module worden gemonteerd. Een afbeelding van een module volgens de uitvinding wordt in 5 fig. 2 weergegeven. Meer in het bijzonder omvat een module een toevoer voor het te scheiden gasmengsel en een tweetal afvoeren ten behoeve van enerzijds het permeaat en anderzijds het retentaat. Tevens kunnen, indien gewenst, ook meerdere modules achter elkaar worden geschakeld voor het verkrijgen van een nog optimalere gasscheiding.
10 De gasscheiding volgens de uitvinding heeft velerlei voordelen zoals: - de ruimte-behoefte van de inrichting is gering; - de capaciteit van de module of modules kan al naar gelang de behoefte worden aangepast; 15 - de kapitaalinvestering is normaliter gering; en - door de afwezigheid van ab/adsorptiemiddelen is de methode milieuvriendelijk.
De uitvinding wordt aan de hand van het onderstaande voorbeeld toegelicht; dit voorbeeld dient niet beperkend te worden uitgelegd.
20 Voorbeeld
Holle vezels met een asymmetrische structuur werden gesponnen uit een spinoplossing van 20-25% polyfenyleenoxide (ΡΡ0), 50-70% trichloor-ethyleen en 12-20% ethylhexanol. Het molecuulgewicht van het PPO werd overeenkomstig de in Tabel A weergegeven waarden gevarieerd· 25 De gesponnen vezels passeerden eerst een luchtspleet van ongeveer zeven centimeter, alvorens het coagulatiebad met methanol te bereiken.
(zie fig. 1). Ka het coagulatiebad werden de vezels gespoeld en gedroogd. De vezels hadden een uitwendige en inwendige diameter van respectievelijk 0,6 en 0,5 mm. Na het drogen werden vezelstukken met een 30 lengte van ongeveer 1 meter vervaardigd. De vezelstukken werden aan een zijde dichtgemaakt en aan de andere zijde voorzien van aansluitstukken voor een meetcel. De vezels werden beproefd in een standaardcel, waarin de vezels met het open uiteinde met een thermische-massa-flowmeter van Brooks model 5850 IRC waren verbonden. De druk aan de buitenzijde van de 35 holle vezel bedroeg 0,5 - 6,0 atmosfeer overdruk (ato), terwijl de druk aan de binnenzijde in alle gevallen atmosferisch was.
De gereduceerde permeabiliteit (P-red) werd berekend met behulp van de onderstaande vergelijking (1).
40 8701598 ί % 6 P-red = F /(Δρ.Α) (cm^/cm?cmHg) (1)
O
waarin F - gasflow door de vezelwand. (cm /s) Δρ - drukverschil over de vezelwand. (cmüg) o 5 A - oppervlak vezel. (cm )
Uit de gereduceerde permeabiliteit kan de skindikte (d) van de asymmetrische vezel worden berekend met behulp van vergelijking (2). Hierbij is aangenomen dat de poreuze steunlaag geen gasweerstand heeft.
10 d = P / P-red (2) waarin P de permeabiliteit voor een gas t.o.v. PPO voorstelt.
15 Voor de berekening van de toplaag of skindikte werd de permeabili teit voor stikstof (N2) genomen. (3,8 x 10”^ Barrer, blz. 111-238 Polymer Handbook, tweede druk, J. Branrup en E.H. Immergut, New ïork 1975).
De gemeten gasflows zijn recht evenredig met de gasdruk, d.w.z. de 20 gasdruk heeft dus geen invloed op de berekende permeabiliteit en skindikten·
De meetresultaten worden in Tabel A weergegeven. Hierin zijn voor verschillende PPO-monsters het gewichtsgemiddelde (Hw) uitgezet tegen de gereduceerde permeabiliteit voor stikstof en zuurstof en de 25 berekende skindikte.
TABEL A
De gereduceerde permeabiliteit voor zuurstof en stikstof en de skindikte, afhankelijk van het molecuulgewicht van PPO 30
No· Mol.gew. P-red (O2) P-red (¾) d (g/mol) (10“6 cm^/cm2.sec.cmHg) (micron) 35 1 110000 7,5 1,9 2,0 2 140000 30 7,5 0,5 3 190000 37 9,5 0,4 4 350000 50 12,5 0,3 8701598

Claims (7)

1. Gasscheidingsinrichting, opgebouwd uit een module, omvattende een bundel holle vezels van poly-(2,6-dimethyl-p-fenyleenoxi de) en voor- 5 zien van een toevoer voor het te scheiden gasmengsel en een tweetal afvoeren ten behoeve van het permeaat respectievelijk het retentaat, met het kenmerk, dat de module asymmetrische holle vezels van poly-(2,6-di-methyl-p-fenyleenoxide) met een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht Sw van 10^-5.10^ bevat, waarbij de asymmetrische holle vezels een 10 dichte toplaag met een dikte van 0,1-5/urn bezitten.
2. Gasscheidingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de asymmetrische holle vezels van poly-(2,6-dimethyl-p-fenyleenoxi-de) een Sw van 2.10^-8.10^ bezitten.
3. Gasscheidingsinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 15 kenmerk, dat de asymmetrische holle vezels van poly-(2,6-dimethyl-p- -fenyleenoxide) een dichte toplaag met een dikte van 0,1-2/um bezitten.
4. Gasscheidingsinrichting volgens conclusies 2 en 3, met het kenmerk, dat de asymmetrische holle vezels van poly-(2,6-dimethyl-p- 20 -fenyleenoxide) een Sw van 2.10^-8.10^ en een dichte toplaag met een dikte van 0,1-1/urn bezitten.
5. Werkwijze voor het drogen van gassen, met het kenmerk, dat men het te drogen gas door een gasscheidingsinrichting volgens een of meer der conclusies 1-4 leidt.
6. Asymmetrische holle vezel, met het kenmerk, dat de vezel uit poly-(2,6-dimethyl-p-fenyleenoxide) met een Sw van 10^-5.10^ is opgebouwd en de dikte van de dichte toplaag 0,1-5/um bedraagt.
7. Asymmetrische holle vezel volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de vezel uit poly-(2,6-dimêthyl-p—f enyleenoxi de) met een Sw van CC 30 2.10^-8.10 is opgebouwd en de dikte van de dichte toplaag 0,1-2/um bedraagt. **** 8701598
NL8701598A 1987-07-07 1987-07-07 Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting. NL8701598A (nl)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8701598A NL8701598A (nl) 1987-07-07 1987-07-07 Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting.
EP88201120A EP0298531B1 (en) 1987-07-07 1988-06-02 Gas separation apparatus and also method for separating gases by means of such an apparatus
DE8888201120T DE3861354D1 (de) 1987-07-07 1988-06-02 Vorrichtung und verfahren zur trennung von gasen.
JP63165187A JPS6430621A (en) 1987-07-07 1988-07-04 Gas separating apparatus and method
US07/687,766 US5129920A (en) 1987-07-07 1991-04-18 Gas separation apparatus and also method for separating gases by means of such an apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8701598 1987-07-07
NL8701598A NL8701598A (nl) 1987-07-07 1987-07-07 Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8701598A true NL8701598A (nl) 1989-02-01

Family

ID=19850271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8701598A NL8701598A (nl) 1987-07-07 1987-07-07 Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5129920A (nl)
EP (1) EP0298531B1 (nl)
JP (1) JPS6430621A (nl)
DE (1) DE3861354D1 (nl)
NL (1) NL8701598A (nl)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4882057A (en) * 1988-11-03 1989-11-21 W. R. Grace & Co.-Conn. Composition and process for separating fluid mixtures
US5059220A (en) * 1988-11-22 1991-10-22 Ceskoslovenska Akademie Ved Composite polymeric membranes for the separation of mixtures of gases and the method of preparation the same
US4944775A (en) * 1989-07-11 1990-07-31 E. I. Du Pont De Nemours And Company Preparation of poly(phenylene oxide) asymmetric gas separation membranes
CA2021551A1 (en) * 1989-07-20 1991-01-21 Miroslav Bleha Composite polymeric membranes for the preparation of mixtures of gases and the method for preparation the same
IT1237531B (it) * 1989-12-12 1993-06-08 Snam Spa Procedimento perfezionato per la preparazione di poli(2,6-dimetil-p- ossifenilene) modificato
DE4314734A1 (de) * 1993-05-04 1994-11-10 Hoechst Ag Filtermaterial und Verfahren zur Entfernung von Ozon aus Gasen und Flüssigkeiten
US5364454A (en) * 1993-06-30 1994-11-15 Praxair Technology, Inc. Fluid separation composite membranes prepared from sulfonated aromatic polymers in lithium salt form
US5356459A (en) * 1993-06-30 1994-10-18 Praxair Technology, Inc. Production and use of improved composite fluid separation membranes
US5348569A (en) * 1993-06-30 1994-09-20 Praxair Technology, Inc. Modified poly(phenylene oxide) based membranes for enhanced fluid separation
WO1996023541A1 (fr) * 1995-02-03 1996-08-08 Meditep Ag Procede de fabrication d'un melange gazeux pour entrainement hypoxyque a intervales reguliers, et appareil de mise en oeuvre de ce procede
US6472499B1 (en) * 2000-08-04 2002-10-29 General Electric Company Preparation of high intrinsic viscosity poly(arylene ether) resins
US7153341B2 (en) * 2003-04-04 2006-12-26 Parker-Hannifin Corporation Processes for controlling regenerative sweep air for membrane systems
DE102004027750A1 (de) 2004-06-07 2006-01-05 Glasbau Hahn Gmbh + Co. Kg Vitrine zur Aufbewahrung und/oder Zurschaustellung von Gegenständen
US7419532B2 (en) * 2004-10-05 2008-09-02 Caterpillar Inc. Deposition system and method
US7384455B2 (en) * 2004-10-05 2008-06-10 Caterpillar Inc. Filter service system and method
US7410529B2 (en) * 2004-10-05 2008-08-12 Caterpillar Inc. Filter service system and method
US7462222B2 (en) * 2004-10-05 2008-12-09 Caterpillar Inc. Filter service system
ES2358484T3 (es) * 2006-09-08 2011-05-11 PARKER FILTRATION & SEPARATION B.V. Utilización de un medio de conversión de ozono para la inertización de un depósito de combustible de aeronave.
US7975731B2 (en) 2007-05-01 2011-07-12 Rti Technologies, Inc. Method and apparatus for evacuating and filling tires with high purity nitrogen
US8025158B2 (en) * 2008-02-21 2011-09-27 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. High molecular weight poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene ether) and process therefor
CN102248777B (zh) 2010-03-31 2016-03-02 富士胶片株式会社 图像形成方法
US10252220B2 (en) 2014-05-01 2019-04-09 Sabic Global Technologies B.V. Porous asymmetric polyphenylene ether membranes and associated separation modules and methods
KR20170005039A (ko) 2014-05-01 2017-01-11 사빅 글로벌 테크놀러지스 비.브이. 양친매성 블록 공중합체;그것의 조성물, 막, 및 분리 모듈;및 그것의 제조 방법
US10207230B2 (en) 2014-05-01 2019-02-19 Sabic Global Technologies B.V. Composite membrane with support comprising poly(phenylene ether) and amphilphilic polymer; method of making; and separation module thereof
JP2017515663A (ja) * 2014-05-01 2017-06-15 サビック グローバル テクノロジーズ ベスローテン フェンノートシャップ スキンド非対称ポリ(フェニレンエーテル)共重合体膜、気体分離装置、及びこれらの作製方法
US10421046B2 (en) 2015-05-01 2019-09-24 Sabic Global Technologies B.V. Method for making porous asymmetric membranes and associated membranes and separation modules
US10307717B2 (en) 2016-03-29 2019-06-04 Sabic Global Technologies B.V. Porous membranes and associated separation modules and methods

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3350844A (en) * 1964-09-21 1967-11-07 Gen Electric Process for the separation or enrichment of gases
US3709774A (en) * 1970-05-13 1973-01-09 Gen Electric Preparation of asymmetric polymer membranes
US3735559A (en) * 1972-02-02 1973-05-29 Gen Electric Sulfonated polyxylylene oxide as a permselective membrane for water vapor transport
US3780496A (en) * 1972-07-31 1973-12-25 Gen Electric Sulfonated polyxylene oxide as a permselective membrane for gas separations
US3874986A (en) * 1974-05-20 1975-04-01 Gen Electric Laminated porous/non-porous membranes
US4209307A (en) * 1974-08-14 1980-06-24 Monsanto Company Method for filtering through highly permeable acrylic hollow fibers
US3980456A (en) * 1975-03-31 1976-09-14 General Electric Company Method for sealing breaches in multi-layer ultrathin membrane composites
JPS57117321A (en) * 1981-01-09 1982-07-21 Teijin Ltd Selective permeable membrane for separating gas
US4521224A (en) * 1982-03-12 1985-06-04 The Standard Oil Company Semipermeable membranes prepared from polymers containing pendent sulfone groups
US4488886A (en) * 1982-06-30 1984-12-18 Monsanto Company Amorphous aryl substituted polyarylene oxide membranes
US4612019A (en) * 1982-07-22 1986-09-16 The Dow Chemical Company Method and device for separating water vapor from air
US4586939A (en) * 1982-08-26 1986-05-06 The Standard Oil Company Process for separating gaseous mixtures using a semipermeable membrane constructed from substituted poly(arylene oxide) polymer
FR2540396B1 (fr) * 1983-02-04 1988-09-23 Petroles Cie Francaise Procede de deshydratation de gaz
FR2560784B2 (fr) * 1983-02-04 1989-08-04 Petroles Cie Francaise Procede de deshydratation de gaz
US4530703A (en) * 1983-06-30 1985-07-23 Monsanto Company Cross-linked polyarylene oxide membranes
US4701186A (en) * 1983-06-30 1987-10-20 Monsanto Company Polymeric membranes with ammonium salts
US4468503A (en) * 1983-06-30 1984-08-28 Monsanto Company Amino ketone cross-linked polyphenylene oxide
US4647297A (en) * 1983-06-30 1987-03-03 Monsanto Company Benzyl substituted phenylene oxide membrane
US4468500A (en) * 1983-06-30 1984-08-28 Monsanto Company Amino ketone cross-linked polyphenylene oxide
US4486202A (en) * 1983-06-30 1984-12-04 Monsanto Company Asymmetric gas separation membranes
US4472175A (en) * 1983-06-30 1984-09-18 Monsanto Company Asymmetric gas separation membranes
US4468501A (en) * 1983-06-30 1984-08-28 Monsanto Company Cross-linked polyphenylene oxide
US4468502A (en) * 1983-06-30 1984-08-28 Monsanto Company Cross-linked polyphenylene oxide
US4652283A (en) * 1983-06-30 1987-03-24 Monsanto Company Polyphenylene oxide membrane having chemically bonded coating
GB2144344B (en) * 1983-08-02 1986-11-26 Shell Int Research Composite dense membrane
US4551156A (en) * 1984-01-16 1985-11-05 Standard Oil Company Permselective membrane compositions for gas separations and process for the separation of gases therewith
JPS60183025A (ja) * 1984-03-02 1985-09-18 Mitsubishi Chem Ind Ltd 水蒸気分離法
JPS6118402A (ja) * 1984-07-04 1986-01-27 Toray Ind Inc 気体分離用中空糸膜およびその製造方法
US4684376A (en) * 1984-10-03 1987-08-04 Standard Oil Company Process for the modification of aromatic polymers via Friedel-Crafts reactions to produce novel polymers and the use thereof
US4596860A (en) * 1984-10-03 1986-06-24 The Standard Oil Company Process for the modification of aromatic polymers via Friedel-Crafts reactions to produce novel polymers and the use thereof
US4699634A (en) * 1985-07-08 1987-10-13 The Standard Oil Company Process for the modification of aromatic polymers via phase transfer catalysis to produce polyarylene polymers and the use thereof
JPH0621373B2 (ja) * 1985-09-04 1994-03-23 住友電気工業株式会社 多孔性中空糸膜及びその製造方法
EP0263212B1 (en) * 1986-10-08 1990-12-27 Ube Industries, Ltd. Method for removing water vapor from water vapor-containing gas
US4746476A (en) * 1986-10-10 1988-05-24 Hoechst Celanese Corporation Ultrathin polyphenylene oxide polymer films and their preparation

Also Published As

Publication number Publication date
EP0298531A1 (en) 1989-01-11
JPS6430621A (en) 1989-02-01
DE3861354D1 (de) 1991-02-07
EP0298531B1 (en) 1991-01-02
US5129920A (en) 1992-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8701598A (nl) Gasscheidingsinrichting alsmede werkwijze voor het scheiden van gassen met behulp van een dergelijke inrichting.
Pfromm et al. Accelerated physical ageing of thin glassy polymer films: evidence from gas transport measurements
US6464755B2 (en) Gas separation membrane and method for its use
EP0181772B1 (en) Method of making membranes for gas separation and the composite membranes
EP0206354B1 (en) Multilayer composite hollow fibers and method of making same
US7309385B2 (en) Efficient 3-D nanostructured gas separation membranes
US6409921B1 (en) Integrally asymmetrical polyolefin membrane for gas exchange
US10946345B2 (en) Microporous polyvinylidene fluoride membrane
GB2214103A (en) Process for selectively separating water vapour from a gaseous mixture
CA2145451C (en) Process for producing composite membranes
EP0649676A1 (en) Fluoropolymer posttreatment of gas separation membranes
EP0257011A2 (en) Permeation modified asymmetric gas separation membranes having graded density skins
US4631075A (en) Composite membrane for gas separation
CA1321931C (en) Composite membranes, their manufacture and their use
WO2000040321A1 (en) Ozone treatment of surface of membrane to improve permselectivity
US6004374A (en) Carbonaceous adsorbent membranes for gas dehydration
JPH0417084B2 (nl)
JP3020120B2 (ja) テトラハロビスフェノールから誘導したポリカーボネートを主体とする半透膜を用いてガス混合物から水素を分離する方法
JP2001269553A (ja) ガス分離膜および分離方法
JP2828001B2 (ja) 水/有機溶媒分離または気体分離用の非対称中空繊維膜とその製造方法
Wang et al. Gas permselection properties in silicone‐coated asymmetric polyethersulfone membranes
CA2072016A1 (en) Composite diaphragm, process for producing it and its use
EP0361628B1 (en) Method of making membranes for gas separation and the composite membranes
JPH01123618A (ja) 複合気体分離膜
RU2720247C1 (ru) Композиционная мембрана для осушения газовых смесей на основе микропористого полимера в пористой матрице

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed