RU2036187C1 - Керамический фильтрующий элемент - Google Patents
Керамический фильтрующий элемент Download PDFInfo
- Publication number
- RU2036187C1 RU2036187C1 SU5041911A RU2036187C1 RU 2036187 C1 RU2036187 C1 RU 2036187C1 SU 5041911 A SU5041911 A SU 5041911A RU 2036187 C1 RU2036187 C1 RU 2036187C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- membrane
- diameter
- filtering member
- porous
- ceramic
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Filtering Materials (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к материалам , предназначенным для микро- и ультрафильтрации жидкостей и газов, для улавливания дисперсных взвешенных частиц в медицинских и биологических препаратах, пищевых продуктах, стоках гальванических вод. Керамический фильтрующий элемент состоит из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопористый мембраны, которая выполняется в виде жесткого каркаса из спеченных между собой и с подложкой неорганических волокон. Используются моно- и поликристаллические волокна оксидов или карбидов с диаметром 0,05-5 мкм и отношением длины волокна l к его диаметру d равным 5-150. Полученный фильтрующий элемент имеет открытую пористость 50-95%, средний диаметр пор 0,1-0,5 мкм и производительность по воде 5000-15000 л/м2·ч·бар . 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к материалам, предназначенным для микро- и ультрафильтрации жидкостей и газов, для удаления дисперсных взвешенных частиц в медицинских и биологических препаратах, пищевых продуктах, стоках гальванических производств.
Известны применяемые для этой целей полимерные мембраны [1] Однако они характеризуются слабым сопротивлением термическим и абразивным нагрузкам, а их низкие прочностные характеpистики не позволяют удалять осажденное вещество обратным потоком жидкости под высоким давлением.
В настоящее время наряду с полимерными пpименяются керамические мембраны, которые по перечисленным характеристикам имеют существенные преимущества, а по производительности и фильтровальным свойствам не уступают полимерным [2-6]
Наиболее близким к предлагаемому по назначению является трубчатый фильтрующий элемент [2] состоящий из грубопористой керамической трубки-подложки и осажденного на ее внутреннюю или внешнюю поверхность тонкого мелкопористого фильтрующего покрытия мембраны. Подложка и мембрана изготавливаются из порошков α-окиси алюминия. Мембрану наносят на подложку осаждением из водной суспензии (с последующей сушкой и обжигом) порошков с различным диаметром частиц, размеры которых определяют средний диаметр пор в покрытии. Мембрана состоит не менее чем из двух слоев, при этом слой, примыкающий к подложке, имеет средний диаметр пор 1,2 мкм, а внешний слой средний диаметр пор 0,2 мкм. Суммарная толщина мембраны не превышает нескольких десятков микрон. Подложка и мембрана имеют открытую пористость около 30%
При среднем диаметре пор во внешнем слое мембраны 0,2 мкм, что обеспечивает при фильтрации задержку на мембране основной доли частиц размером более 0,2 мкм, производительность составляет 3000 л/м2˙ч˙бар. Однако при номинальном размере пор 0,2 мкм в этих мембранах присутствует неопределенное количество единичных пор-дефектов размером до 1,0 мкм. Поэтому остается возможность проникновения через мембрану частиц величиной около 1,0 мкм, что существенно ограничивает применение этих мембран в ряде производств, особенно при стерилизующей фильтрации.
Наиболее близким к предлагаемому по назначению является трубчатый фильтрующий элемент [2] состоящий из грубопористой керамической трубки-подложки и осажденного на ее внутреннюю или внешнюю поверхность тонкого мелкопористого фильтрующего покрытия мембраны. Подложка и мембрана изготавливаются из порошков α-окиси алюминия. Мембрану наносят на подложку осаждением из водной суспензии (с последующей сушкой и обжигом) порошков с различным диаметром частиц, размеры которых определяют средний диаметр пор в покрытии. Мембрана состоит не менее чем из двух слоев, при этом слой, примыкающий к подложке, имеет средний диаметр пор 1,2 мкм, а внешний слой средний диаметр пор 0,2 мкм. Суммарная толщина мембраны не превышает нескольких десятков микрон. Подложка и мембрана имеют открытую пористость около 30%
При среднем диаметре пор во внешнем слое мембраны 0,2 мкм, что обеспечивает при фильтрации задержку на мембране основной доли частиц размером более 0,2 мкм, производительность составляет 3000 л/м2˙ч˙бар. Однако при номинальном размере пор 0,2 мкм в этих мембранах присутствует неопределенное количество единичных пор-дефектов размером до 1,0 мкм. Поэтому остается возможность проникновения через мембрану частиц величиной около 1,0 мкм, что существенно ограничивает применение этих мембран в ряде производств, особенно при стерилизующей фильтрации.
Задача предлагаемого изобретения повышение фильтровальной способности и производительности и керамического фильтрующего элемента.
Это достигается тем, что керамический фильтрующий элемент состоит из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопоpистой мембpаны, выполненной в виде спеченного каpкаса из неоpганических волокон диаметpом 0,05-2,0 мкм с отношением длины волокна к его диаметpу, pавным 5-150. Мембрана может быть изготовлена из моно- или поликристаллических волокон оксидов, карбидов, нитридов, боридов.
Жесткий каркас мембраны из волокон в отличие от мембран, полученных из порошков, позволяет достичь пористости около 90-95% причем вся пористость является открытой, что обеспечивает повышенную производительность волокнистой мембраны по сравнению с порошковой не менее чем в 2-3 раза. Волокна при укладке из суспензии на поверхность подложки при формировании мембраны значительно эффективнее, чем поpошок, перекpывают и залечивают поры-дефекты в подложке. Волокнистая структура мембраны обладает устойчивостью к трещинообразованию как при изготовлении элемента, так и при его эксплуатации.
Номинальный (средний) размер пор и общая поpистость в мембране легко регулируются подбором диаметра волокна d и отношением его длины l к диаметру. Так, уменьшение d и l/d приводят к снижению среднего размера пор и процента общей пористости. Уменьшения d, но выбирая высокое значение l/d, можно получить мелкую среднюю пору при высокой общей пористости и т.д. При отношении l/d меньше 5 волокна приближаются по геометрическим параметрам к порошковым частицам, что не допускает формирование каркаса с большой пористостью. При отношении l/d больше 150 в объеме мембраны нарушается однородность и регулярность каркаса, появляются дефектные участки.
В качестве исходных волокон для получения мембран могут быть использованы неорганические монокристаллические или поликристаллические волокна, например SiC, Al2O3, ZnO и др. Вид волокна выбирается, исходя из геометрических параметров и условий эксплуатации мембраны (температурный интервал, химическая совместимость со средой и др.).
П р и м е р. В лабораторных условиях изготавливали фильтрующие элементы. На внутреннюю поверхность одноканальной трубки из оксида алюминия с открытой пористостостью 35-40% средним диаметром поры около 10 мкм наносили мембраны из дискретных поликристаллических волокон оксида алюминия, монокристаллических волокон карбида кремния, оксида цинка с различным отношением длины к диаметру. Значения диаметров использованных волокон и отношение l/d приведены в таблице. Мембраны наносили осаждением из водной суспензии с последующими сушкой и обжигом.
В таблице приведены характеристики полученных фильтрующих элементов. Значения среднего размера пор являются результатами измерений по 5-ти образцам. Для сравнения в таблице приведены аналогичные свойства прототипа (фильтрующий элемент фирмы "Ceraver", размер максимальной поры у этого элемента взят из данных рекламы этой фирмы).
Как видно из таблицы, при одинаковых с прототипом значениях среднего размера поры, например 0,2 мкм, волокнистые мембраны имеют производительность по воде в 2-3 раза выше. Даже у мембраны из волокон оксида цинка со средним диаметром пор 0,1 мкм (уровень ультрафильтрации) производительность в 2 раза выше, чем у порошковой при среднем диаметре пор 0,2 мкм.
Эти преимущества определяются более высокой пористостью волокнистых мембран. Результаты испытаний подтверждают возможность снижения для волокнистых мембран размеров максимальной поры (дефекта). Приведенные данные свидетельствуют о возможности применения мембраны на основе оксида цинка и карбида кремния для стерилизующей фильтрации. Высокие эксплуатационные свойства предлагаемого фильтрующего элемента подтверждены испытаниями на биологических тестовых объектах и в реальных процессах производства биопрепаратов.
Claims (2)
1. КЕРАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ для микро- и ультрафильтрации, состоящий из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопористой мембраны, отличающийся тем, что мембрана выполнена в виде спеченного каркаса из неорганических волокон диаметром 0,05 2 мкм и отношением длины волокна к его диаметру 5 150.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что каркас выполнен из моно- или поликристаллических волокон оксидов или карбидов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5041911 RU2036187C1 (ru) | 1992-05-13 | 1992-05-13 | Керамический фильтрующий элемент |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5041911 RU2036187C1 (ru) | 1992-05-13 | 1992-05-13 | Керамический фильтрующий элемент |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2036187C1 true RU2036187C1 (ru) | 1995-05-27 |
Family
ID=21604069
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5041911 RU2036187C1 (ru) | 1992-05-13 | 1992-05-13 | Керамический фильтрующий элемент |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2036187C1 (ru) |
-
1992
- 1992-05-13 RU SU5041911 patent/RU2036187C1/ru active
Non-Patent Citations (6)
Title |
---|
1. Брык М.Г. и др. Мембранная технология в промышленности. Киев, 1990. * |
2. Патент Франции N 2553758, кл. C 04B 38/06, 1983. * |
3. Патент Франции N 2580517, кл. B 01D 39/20, 1986. * |
4. Патент Франции N 2604920, кл. B 01D 39/20, 1986. * |
5. Каталог фирмы "Ceraver". Многоканальные трубы "мембралокс", 1986. * |
6. Рекламный проспект "Membralok" фирмы "Ceraver" * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0570384B1 (en) | Back flushable filtration device and method of forming and using same | |
KR101501792B1 (ko) | 특정 기공 형성제를 이용하여 다공성 지지체 상에 다공성 무기 코팅을 제조하는 방법 | |
US5269926A (en) | Supported microporous ceramic membranes | |
CA1325389C (en) | Sintered coating for porous metallic filter surfaces | |
US4810273A (en) | Porous ceramic filter | |
EP2258465B1 (en) | Ceramic filter | |
JP2010528835A5 (ru) | ||
US20070125704A1 (en) | Ceramic filter and method for purifying water | |
KR20170095330A (ko) | 질소를 포함하는 SiC 막을 포함하는 여과기 | |
KR101022931B1 (ko) | 접선 여과용 막과 이들의 제조 방법 | |
KR100946821B1 (ko) | 신규한 무기나노 여과막 | |
CA2735657A1 (en) | Abrasion resistant membrane structure and method of forming the same | |
Das et al. | Tape-cast ceramic membranes for microfiltration application | |
US20110290715A1 (en) | Fluid filter and filter system | |
CA1336151C (en) | Fine alpha alumina ultrafiltration membranes | |
RU2036187C1 (ru) | Керамический фильтрующий элемент | |
WO1990004451A1 (en) | Filtration systems | |
JPH0561969B2 (ru) | ||
KR102076733B1 (ko) | SiO2 및 TiO2로 표면 개질된 세라믹 분리막의 제조 방법 | |
Hatori et al. | Effect of sintering temperature on water-purification performance of Al2O3/3Y-ZrO2 membrane filters | |
RU2031891C1 (ru) | Способ изготовления керамического фильтроэлемента | |
RU2079349C1 (ru) | Фильтрующий элемент для микро- и ультрафильтрации и способ его изготовления | |
JP2020521634A (ja) | 一体式メンブレンろ過構造体 | |
RU2370473C1 (ru) | Способ изготовления керамического фильтрующего элемента | |
Santos et al. | Nanopore size growth and ultrafiltration performance of SnO2 ceramic membranes prepared by sol-gel route |