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Fターム[4D006GA25]の内容

半透膜を用いた分離 (123,001) | 膜分離単位操作 (10,666) | 被処理物が液体系であるもの (8,942) | パーベーパレーション (293)

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【課題】MFIゼオライト膜(シリカライト膜)を用いて、分子径の小さなノルマル−ヘプタンが選択的に透過する分子ふるい的透過機構による分離膜を提供する。
【解決手段】多孔質基板上に配したシリカライトの種晶を二次成長させて製膜したゼオライト膜であって、ノルマル炭化水素と芳香族炭化水素を分離できる機能を持つことを特徴とするゼオライト膜、及び、前記のゼオライト膜の合成方法であって、シリカライトの種晶を多孔質基板に塗布した後、水熱合成法及び/又は水蒸気処理によって種晶を二次成長させてゼオライトに転換する手法により合成することを特徴とするゼオライト膜の製造方法。
【効果】アルミナなどの多孔質基板上に製膜した、ゼオライト膜による浸透気化分離の効率的回収法を提供し、ノルマル炭化水素と芳香族炭化水素の混合溶液から分子ふるい的な分離、すなわち、分子径の小さなノルマル炭化水素の分離を安定的に行うことができる。 (もっと読む)


【課題】水、非電解質、有機溶媒を選択的透過させるイオンバリヤー膜を提供する。
【解決手段】陽イオン交換膜層が、ポリビニルアルコールと下記式で示される共重合体の混合物、陰イオン交換膜層が、ポリビニルアルコールとポリアリルアミンの混合物からなる。
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オプションの気化器と、蒸気流導管と、対向流導管と、オプションの湿度コントローラとを備え、上記蒸気流導管及び上記対向流動管の少なくとも一部が、膜の両側それぞれを画定する、蒸気を濃縮する装置。複数の交互に並ぶ蒸気流導管及び対応の対向流導管が存在し得る。交互に並ぶ蒸気流導管及び対向流導管は、例えば、層状構成又は同心で同軸の管状配置であり得る。また、(1)溶液を気化して、有効成分の濃度がほぼ上記第1の比にある蒸気を形成する、気化するステップと、(2)膜の第1の側へ蒸気の流れを提供するステップと、(3)膜の第2の側へガスの別の流れを提供して、それにより第1の側における上記第1の有効成分:溶媒比を該第1の有効成分:溶媒比よりも大きい第2の有効成分:溶媒比へ増大させる、ガスの別の流れを提供するステップとを含む、溶媒中の有効成分を含み第1の有効成分:溶媒比を有する溶液から濃縮された有効成分を生成する方法。 (もっと読む)


多孔質基材と、多孔質基材の表面に配設された第1の多孔質の炭素膜(炭素膜下地層)と、炭素膜下地層の表面に配設され、炭素膜下地層より膜厚が薄く且つ平均細孔径が小さい第2の多孔質の炭素膜(炭素膜分離層)とを備えた炭素膜積層体。好ましくは、炭素膜下地層及び炭素膜分離層が、多孔質基材の表面に配設された炭素膜下地層前駆体(下地層前駆体)及び下地層前駆体の表面に配設された炭素膜分離層前駆体(分離層前駆体)が非酸化性雰囲気下、400〜1000℃で炭化されて形成された炭素膜積層体である。炭素膜積層体は、混合物の分離膜として使用したときに、分離性能と透過流束の双方に優れた分離膜である。 (もっと読む)


多孔質体の上に分離膜を形成したフィルタであって、フラックス及び選択性において、従来のものよりも向上させたフィルタを得る手段を提供すること。
多孔質体61(緻密層64)と炭素膜66(分離膜)との界面に緻密層として形成された複合層65の厚さが1mm以下である分離膜多孔質体複合体1の提供による。 (もっと読む)


少ない成膜回数で形成され、欠陥が少なく、膜厚が薄く均一なセラミック多孔質膜の製造方法及びそのセラミック多孔質膜を含むセラミックフィルタの製造方法を提供する。多孔質基材(11)上に、その多孔質基材(11)よりも平均細孔径の小さいUF膜(14)を形成し、そのUF膜(14)上に、セラミックゾル(40)を付着させ、そのセラミックゾル(40)を送風によって乾燥し、その後焼成することにより、UF膜(14)よりも平均細孔径が小さいセラミック多孔質膜(1)を形成する。 (もっと読む)


少ない成膜回数で形成され、欠陥が少なく、膜厚が薄く均一で分解能も高いセラミック多孔質膜及びセラミックフィルタを提供する。セラミック多孔質膜であるシリカ膜(1)は、精密濾過膜(MF膜ともいう)である多孔質基材(11)上に形成された多孔質基材(11)よりも平均細孔径の小さい限外濾過膜(UF膜)であるチタニアUF膜(14)上に形成され、チタニアUF膜(14)よりも平均細孔径が小さく、チタニアUF膜内にその一部が浸透したシリカ膜である。 (もっと読む)


少ない成膜回数で形成され、欠陥が少なく、膜厚が薄く均一でフラックスの高いセラミック多孔質膜及びセラミックフィルタを提供する。シリカ膜(1)は、精密濾過膜(MF膜ともいう)である多孔質基材(11)上に形成された多孔質基材(11)よりも平均細孔径の小さい限外濾過膜(UF膜)であるチタニアUF膜(14)上に形成され、チタニアUF膜(14)よりも平均細孔径が小さく、チタニアUF膜内に実質的に浸透していないシリカ膜である。 (もっと読む)


【課題】 水分離膜の膜面積当たりの水透過量を増大させることにより、膜分離性能の向上を図った脱水システム及び脱水方法を提供する。
【解決手段】 被処理流体を、無水物と水とに分離する水分離膜装置2を備え、該水分離膜装置2の温度監視装置3を備え、該温度監視装置3で温度を検知し、さらに、上記水分離膜装置2の前段に温度調整装置4を備え、該温度調整装置4を用い、上記温度監視装置3で検知された温度に基づいて上記被処理流体の温度を制御し、上記水分離膜装置2での分離操作における透過水量の最適化を図るようにした。 (もっと読む)


【課題】ゼオライト膜の製造に使用される種結晶含有層付き多孔質基材であって、当該基材を用いてゼオライト膜の製造を行うことにより、製造時及び使用時においてゼオライト層にクラック等の欠陥が発生するのを防止できるとともに、水熱合成に先立って、異物を除去する等の目的で基材にエアを吹き付けたり、基材を洗浄したり、基材を加工することも可能であるような種結晶含有層付き多孔質基材を提供する。
【解決手段】セラミックスからなる多孔質基材の表面に、ゼオライト膜を成膜するための種結晶となるゼオライト粉末とセラミックス粉末とを含有する種結晶含有層を担持させ、それを焼成することにより前記種結晶含有層を前記多孔質基材に固定させてなるゼオライト膜製造用の種結晶含有層付き多孔質基材。 (もっと読む)


【課題】本発明の分離膜は、大量生産が可能であり、劣化しにくい分離膜及び高効率な分離方法の提供を課題とする。
【解決手段】本発明の分離膜は、水−有機化合物混合液から当該有機化合物を分離するための分離膜であって、1)前記分離膜は、樹脂に有機金属錯体が分散されてなり、2)前記有機金属錯体は、下記一般式(1);
−[M(OCOR]− (1)
(ただし、Mは、銅(II)又はロジウム(II)を示し、Rは、置換基を有することのあるアリール基を示し、Rは、窒素原子を2個有する複素環式基を示す。)を構成単位とする単結晶構造であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】均一で欠陥や非結晶成分の極めて少ないゼオライト結晶膜からなる、高分離係数および高透過流束を有する分離膜、特に、パーベーパレーション法により、共沸混合物から所望の成分を分離するのに好適な複合膜を、高収率で簡便に提供すること。
【解決手段】粒径0.5−5μmのゼオライト微粒子60−95重量部、有機高分子あるいは有機高分子混合物5−40重量部からなる多孔質支持体において、該ゼオライト微粒子は多孔質支持体の表面において有機高分子が構成するマトリクス内に拘束されており、かつ該ゼオライト微粒子を構成するSi原子の表面原子数濃度が加速電圧12keVのエネルギー分散型X線分光法測定により4%から8%であることを特徴とする、中空円筒状の多孔質支持体の内表面及び外表面の少なくとも一方の表面に、該多孔質支持体を形成するゼオライト微粒子と同種のゼオライト結晶膜が形成されていることを特徴とする中空円筒状複合膜。 (もっと読む)


【課題】 機械的強度が高く且つ流体拡散性能の高い支持体を提供する。
【解決手段】 支持体12は、内周壁18と、その外周面に突設された16本のリブ状部20と、外周壁16とを備えるため、この支持体12上に電解質膜14が設けられた燃料電池10において、その電解質膜14は、外周壁16を介してそのリブ状部20で支持される。このため、電解質膜14と内周壁18との間に、リブ状部20の相互間隔および高さ寸法に応じた大きさの通気路22がその長手方向に沿って形成される。そのため、多孔質の外周壁16が内周壁18およびリブ状部20によって支持されることから、外周壁16が0.2〜1.0(mm)程度の薄い厚さ寸法に構成されているにも拘らず、支持体12全体として十分に高い機械的強度を有している。 (もっと読む)


本発明は、付随ポリマー(associating polymer)を含む高分子膜組成物に関する。ポリマー被覆は、硬質および軟質部分を有するものとして特徴付けられ、硬質部分は、TMPAを、HDPAと組み合わされて含む。膜は、多孔質基体を用いてもよい。 (もっと読む)


【課題】カルボニル化合物とアミン化合物との脱水縮合反応において、特定の分離膜を用いる事により、使用する溶媒による制限無く、反応系から水を連続的に分離して、エネルギー消費量を抑えたイミンおよびエナミンの製造方法を提供する。
【解決手段】カルボニル化合物とアミン化合物とを水を選択的に透過することが可能な分離膜(例えば、ゼオライト膜)によって水を連続的に除去しながら反応させることを特徴とするイミン又はエナミンの製造方法。 (もっと読む)


本発明は、芳香族を、芳香族および非芳香族を含む原料ストリームから、膜を通して芳香族を選択透過することによって分離するための方法に関し、本方法は、混合相気−液原料を膜へ供給する工程を含み、その際液相は、優先的に、膜表面を湿潤する。 (もっと読む)


膜を通る浸透気化を制御する方法は、膜の濃縮物側に配置された移動相の各成分材料の蒸気圧を判定すること、膜の透過物側に指定された環境を維持することを含む。膜の透過物側に維持された環境は、移動相の選択された成分材料の、その各々の蒸気圧に実質的に等しいか又はそれより大きなレベルの分圧を含む。
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【課題】多成分の供給流れを分離するための方法及び装置を提供する。
【解決手段】多孔質セパレータが、透過及び相変化によって、異なる組成物の少なくとも3つの画分を効果的に生成するのに使用される、多成分の供給流れを分離するための方法及び装置が提供される。 (もっと読む)


複合膜の製造方法であって、MFI型ゼオライトからなる一種以上の微孔性分離層が、多孔性基板上での熱水合成により製造され、線状の(C1−C4)−アルコール類、アンモニア、それぞれ(C1−C4)−アルキル基を有する第一級、第二級および第三級アミン、(C1−C4)−アミノアルコール、および(C3−C4)−ケトンからなる群から選ばれる一種以上の添加物が該熱水合成の合成溶液に添加されることを特徴とする製造方法。 (もっと読む)


【課題】有効に水選択透過膜を適用してヨウ化水素水溶液を濃縮し、水素製造効率を向上させた水素製造装置を提供することを目的とする。
【解決手段】ヨウ素、二酸化硫黄および水から硫酸水溶液およびヨウ化水素水溶液を生成するブンゼン反応装置と、ヨウ化水素水溶液を濃縮した後にヨウ化水素を分解し、水素とブンゼン反応装置へ供給するヨウ素とを得るヨウ化水素濃縮分解装置と、硫酸水溶液を濃縮した後に硫酸を分解する硫酸濃縮分解装置と、を備え、ヨウ化水素濃縮分解装置には、ヨウ化水素水溶液を水選択透過膜によって水分膜分離する水分膜分離装置6が設けられた、水素製造装置において、水分膜分離装置6には、水選択透過膜によって処理されるヨウ化水素水溶液に対して、ヨウ素が析出する温度以上を維持するための熱を供給する熱供給器26が設けられていることを特徴とする。 (もっと読む)


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