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エネルギー効率の高い膜技術は、有機分子の分離に非常に注目されています。しかし、100 DA未満の分子の分離は困難なままです。ここでは、ポリケトン支持体の界面重合から製造された膜を、有機液体混合物の分離のための有機溶媒逆浸透(OSRO)膜として使用しました。化学的に安定した高度に架橋された選択的層は、高磁束を持つ小さな極地からの大きな非極性分子に向けて優れた分離因子を示しました。たとえば、8.4、11.1、14.9、および38.0の分離因子は、それぞれ3 MPaのメタノール溶液から、それぞれ5 LMH前後のメタノール溶液からトルエン、ペンタン、ヘキサン、およびヘプタン(混合物で10重量%)に達しました。この膜は、安定性と分離因子の観点から、現在利用可能な逆浸透膜と有機溶媒ナノフィルトレーション膜を上回りました。この研究は、相変化なしに有機液体混合物のOSRO分離の発達を促進します。
エネルギー効率の高い膜技術は、有機分子の分離に非常に注目されています。しかし、100 DA未満の分子の分離は困難なままです。ここでは、ポリケトン支持体の界面重合から製造された膜を、有機液体混合物の分離のための有機溶媒逆浸透(OSRO)膜として使用しました。化学的に安定した高度に架橋された選択的層は、高磁束を持つ小さな極地からの大きな非極性分子に向けて優れた分離因子を示しました。たとえば、8.4、11.1、14.9、および38.0の分離因子は、それぞれ3 MPaのメタノール溶液から、それぞれ5 LMH前後のメタノール溶液からトルエン、ペンタン、ヘキサン、およびヘプタン(混合物で10重量%)に達しました。この膜は、安定性と分離因子の観点から、現在利用可能な逆浸透膜と有機溶媒ナノフィルトレーション膜を上回りました。この研究は、相変化なしに有機液体混合物のOSRO分離の発達を促進します。
Energy-efficient membrane technology has received tremendous attention for the separation of organic molecules; however, the separation of molecules of less than 100 Da has remained challenging. Herein, a membrane fabricated from interfacial polymerization on a polyketone support was used as an organic solvent reverse osmosis (OSRO) membrane for the separation of organic liquid mixtures. The chemically stable and highly cross-linked selective layer exhibited outstanding separation factors toward large nonpolar molecules from small polar ones with high fluxes. For example, separation factors of 8.4, 11.1, 14.9, and 38.0 were achieved toward toluene, pentane, hexane, and heptane (10 wt % in mixtures), respectively, from methanol solution at 3 MPa, with fluxes around 5 LMH. This membrane outperformed the currently available reverse osmosis membrane and organic solvent nanofiltration membranes in terms of stability and separation factor. This work promotes the development of OSRO separation of organic liquid mixtures without phase change.
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