单文件水的浓度驱动扰动

2023-10-13 09:10
文章标签 驱动 扰动 浓度

本文主要是介绍单文件水的浓度驱动扰动,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

众所周知,强氢键需要液态水具有一些引人注目的物理特性,包括在纳米约束下的快速扩散。与生物通道相似,在纳米管和层状结构中观察到相互连接的水分子的单行或集体运动,为节能分离应用显示出巨大潜力。膜能够实现水的选择性输送,从而解决了脱盐,破坏共沸物和除湿的问题,同时人们对各个微孔材料的制造和形态特征给予了最大的关注。但是,膜工艺的性能还取决于要处理的化学系统的特性,在现实条件下(例如浓度极化)经常会遇到问题。在这项研究中,采用吸附控制的渗透来研究纳米结构膜中水-醇混合物的界面行为与浓度的关系。随着异丙醇分子摩尔分数的增加,水的渗透速率会下降,这表明单文件机制的破裂。设计了一种现象学模型来解释二元液-液混合物中的分子间相互作用,而动力学模拟与实验数据吻合良好。结果表明用于有机溶剂脱水的水选择性导管的基本局限性。随着异丙醇分子摩尔分数的增加,水的渗透速率会下降,这表明单文件机制的破裂。设计了一种现象学模型来解释二元液-液混合物中的分子间相互作用,而动力学模拟与实验数据吻合良好。结果表明用于有机溶剂脱水的水选择性导管的基本局限性。随着异丙醇分子摩尔分数的增加,水的渗透速率会下降,这表明单文件机制的破裂。设计了一种现象学模型来解释二元液-液混合物中的分子间相互作用,而动力学模拟与实验数据吻合良好。结果表明用于有机溶剂脱水的水选择性导管的基本局限性。

水可以与多种极性有机溶剂完全混溶,并且膜分离被认为有利于其回收和纯化,与普通的分馏不同,蒸气渗透和渗透过程会破坏共沸物,这在生物燃料生产中也很重要。有机物的脱水是工业上最需要的全蒸发技术,而热稳定膜材料的设计仍然是巨大科学努力的主题。能够单次输水的多孔结构为制造高通量的膜提供了机会,以去除液体中的水。但是,无水化合物的生产意味着可以选择性提取低至残留物ppm级的水,而在这种情况下,传质不一定与水溶液相同,如上面GO膜所示。实际上,已知二元水-乙醇混合物的体积特性会随摩尔组成而变化,并且据预测,在较高的酒精浓度下,氢键网络的结构也会有所不同。正如分子动力学模拟所揭示的那样,3D水会转变为非渗透相,从而改变动力学行为。在这项工作中,我们解决了与有机溶剂混合后微孔膜中水渗透的根本问题。为此,应用吸附控制渗透(ACP)来实验研究浓度对具有高亚纳米通道密度的原型碳纳米膜(CNM)中水传输的影响。引入重水和异丙醇的蒸汽混合物作为代表性模型系统,可以根据摩尔分数测量渗透率。用单分子机理对通过亲水性CNM获得的动力学数据进行了合理化,并证实了氢键网络的破坏。

新颖的ACP方法论已经成为一种探测功能界面分子扩散的通用工具。它包括跨越下明确定义的进料的环境中配备埃规模开口平面测量的纳米材料的渗透速率。由于内部体积小,跨膜通道受入口动力学控制,并且很大程度上取决于对表面过程具有高灵敏度的吸附物质的数量。图 1a示意性地说明了ACP测量的原理,而完整的实验系统则在其他地方进行了详细介绍。纳米膜以独立状态放置在高真空质谱检测器和上游隔室之间,该上游隔室适合于制备可变组成的气态和气态混合物。在等温条件下,吸附物的覆盖率由平衡常数决定,因此在ACP实验中可获得稳态传输速率。通常,在混合几种物质时冷凝相的组成不同于气相中的组成并且服从热力学关系。由于非理想系统的气液平衡(VLE)图通常非常复杂,因此当混合物组成在整个进料室中保持恒定时,在共沸点会达到最有利的情况。在这里插入图片描述
成分的各个校准信号来量化跨膜通量。[ 20 ]

最近,我们提出了一种方便的模型系统,用于研究膜在破坏水性共沸物中的性能。[ 19 ]正如H 2 O-PA VLE 所预期的那样,在室温下,60 mol%D 2 O和40 mol%1-丙醇(PA)的混合物被证明是正共沸物。[ 21 ]暴露于进料混合物后,发现CNM能够像单独的水蒸气一样快地通过水分子,表明单流流动不受阻碍。以前,独立式CNM已被证明具有固有的多孔结构,能够使液化水集体渗透。[ 22 ]在这项工作中,借助另一种室温共沸物,使用CNM来研究浓度对水传输的影响。与异丙醇(IPA)混合的水的VLE数据表明,与PA-水系统相比,共沸点倾向于向稀释度更低的醇溶液中转移。[ 23 ]与早期研究相似,出于准确性原因,我们使用了重水,并制备了32 mol%D 2 O和68 mol%IPA 的混合物。当给CNM提供这种成分的蒸气时,相对于纯D 2 O和PA-水共沸物,水的通量大大降低(图 2)。)。值得注意的是,观察到的效果不能归因于驱动力的降低,因为混合物中水的分压约为17 mbar,即仅比D 2的饱和压力低30%O.数据反而表明,混合物中更多的醇会抑制水分子的跨膜扩散,这证实了与浓度有关的结构重组的理论预测。实际上,从化学观点来看,异构的PA和IPA分子可能是相同的,而其摩尔分数从40%增加到68%意味着混合物中水与醇的比例发生了巨大变化。从PA共沸物的3:2到IPA系统中的大约1:2的变化表明,主要物种之间存在根本差异:“酒精水溶液”与“酒精水溶液”。在这里插入图片描述
ACP方法学用于研究与丙醇混合后模型微孔膜中水分子的运输。在室温下,发现流量随着醇的摩尔分数从0.4增加到0.8下降了几个数量级。研究结果表明,由于氢键网络结构的变化,单流流动受到了破坏。提出了现象学模型来解释分子间的重排,动力学模拟与实验数据非常吻合。我们的研究证实了先前的理论预测,并揭示了溶液中的水越少,渗透速度就越慢。该观察结果可能对分离水-有机混合物中的膜工艺工程产生影响。从而,所获得的结果预见了将纳米结构材料应用于溶剂脱水的挑战。另一方面,水选择性膜可以有效地用于浓缩生物醇,尽管在升级的最后阶段酒精选择性膜可能更实用。

这篇关于单文件水的浓度驱动扰动的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/202170

相关文章

Linux_kernel驱动开发11

一、改回nfs方式挂载根文件系统         在产品将要上线之前,需要制作不同类型格式的根文件系统         在产品研发阶段,我们还是需要使用nfs的方式挂载根文件系统         优点:可以直接在上位机中修改文件系统内容,延长EMMC的寿命         【1】重启上位机nfs服务         sudo service nfs-kernel-server resta

驱动(RK3588S)第七课时:单节点设备树

目录 需求一、设备树的概念1、设备树的后缀名:2、设备树的语法格式3、设备树的属性(重要)4、设备树格式举例 二、设备树所用函数1、如何在内核层种获取设备树节点:2、从设备树上获取 gpio 口的属性3、获取节点上的属性只针对于字符串属性的4、函数读取 np 结点中的 propname 属性的值,并将读取到的 u32 类型的值保存在 out_value 指向的内存中,函数的返回值表示读取到的

驱动安装注册表指令

HKCR: HKEY_CLASSES_ROOT HKCU: HKEY_CURRENT_USER HKLM: HKEY_LOCAL_MACHINE HKU: HEKY_USER HER: 相对根键

UMDF驱动安装

VS2013 + WDF8.1,UMDF驱动选择User Mode Driver,不要选User Mode Driver 2.0,否则Win7安装有问题,如图 另外,在驱动安装时不要忘记WUDFUpdate_<主版本号><次版本号>.dll文件,具体文件名在INF中查找。此文件可在WDF的安装目录中找到。注意:在WDF的安装目录中会有3个WUDFUpdate_xxx.dll文件,x86,x6

电脑驱动分类

电脑驱动程序(驱动程序)是操作系统与硬件设备之间的桥梁,用于使操作系统能够识别并与硬件设备进行通信。以下是常见的驱动分类: 1. 设备驱动程序 显示驱动程序:控制显卡和显示器的显示功能,负责图形渲染和屏幕显示。 示例:NVIDIA、AMD 显示驱动程序。打印机驱动程序:允许操作系统与打印机通信,控制打印任务。 示例:HP、Canon 打印机驱动程序。声卡驱动程序:管理音频输入和输出,与声卡硬件

麒麟系统安装GPU驱动

1.nvidia 1.1显卡驱动 本机显卡型号:nvidia rtx 3090 1.1.1下载驱动 打开 https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/ 也可以直接使用下面这个地址下载 https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/205464/en-us/ 1.1.3安装驱动 右击,

windows10 卸载网络驱动以及重新安装

右键桌面此电脑的图标,点击管理,设备管理器—网络适配器,找到下图中的驱动(不同的系统或者显卡会导致网卡驱动名称与下图不一样,多为Realtek开头),右键选择卸载设备,然后重启电脑,系统会自动重新安装驱动 新电脑首次安装驱动: 根据主板厂家,比如华硕,进入华硕官网,点击服务支持,点击下载中心,选择型号,点击右侧驱动程序和工具软件,选择windows版本,下载相应的驱动,下载完之后在对应文件中找

笔记整理—内核!启动!—kernel部分(1)驱动与内核的关系

首先,恭喜完成了uboot部分的内容整理,其次补充一点,uboot第一部分和第二部分的工作不是一定的,在不同的版本中,可能这个初始化早一点,那个的又放在了第二部分,版本不同,造成的工作顺序不同,但终归是要完成基本内容初始化并传参给kernel的。         那么至于驱动与内核的关系,用一张图来说明最适合不过:         驱动位于OS层的中下层与硬件相接。驱动是内

读源码笔记--文件过滤驱动FileSpy第1篇 -- DriverEntry

今天只读FileSpy的DriverEntry,位于源文件:filespy.c。 // // 全局变量. // ULONG gFileSpyDebugLevel = DEFAULT_FILESPY_DEBUG_LEVEL; #if WINVER >= 0x0501 ULONG gFileSpyAttachMode = FILESPY_ATTACH_ALL_VOLUMES; #else ULON

Circuit Design 三极管驱动蜂鸣器电路 及 蜂鸣器两端电压正确但是不响的解决方案

利用三极管进行电流放大的蜂鸣器驱动电路图: (百度图片找的) 我用有源蜂鸣器实现的这个电路,但是蜂鸣器不响。 details: 1. VCC =5V 蜂鸣器两端的直接电压约为4.5V, 但是蜂鸣器不响。 2. 将蜂鸣器直接接在4.5V的电源两端,蜂鸣器响。(说明蜂鸣器是好的) 3. 测了三极管各个管脚的电压, 和理论上的是一致的。 情况很奇怪,换了好几个三极管结果都是一样的,