在制鹽、食品及地下鹵水等的脫鹽工序中,離子交換膜被用作
電滲析設備的關(guān)鍵部件,電滲析法是指,在將陰離子交換膜和陽離子交換膜交替地排列于陰極與陽極的兩電極之間并捆緊的電滲析槽中通入直流電,從而使離子迀移,因此,交替地設有離子濃度減少的脫鹽室與離子濃度增加的濃縮室,許多常規(guī)的縮合反應采用無機酸催化劑,如硫酸或鹽酸,這樣的無機酸催化劑的使用可能導致形成不期望的副產(chǎn)物,其須與反應流分離,還可以使用離子交換樹脂催化劑體系,但固有的低酸濃度可能需要使用助催化劑或速率加速劑,盡管付出了許多努力來開發(fā)和使用本體和附加的助催化劑體系,但仍然需要這樣的制造方法和助催化劑催化劑體系(促進劑催化劑體系),相對于常規(guī)體系,其可以提供改善的反應速度、改善的選擇性,并呈現(xiàn)對于雜質(zhì)的改善的耐受性,因此,需要解決與現(xiàn)有的助催化劑催化劑體系有關(guān)的這些和其它缺點,迄今已知的用于生產(chǎn)高純水,如去離子水的典型設備是固定床型離子交換設備,其中交替進行離子交換處理和通過再生劑的再生處理,然而,由于在再生處理時中斷通過進料水,該設備的生產(chǎn)率不高,并且不適應需要連續(xù)供應水的用途,為此,
電滲析設備已被投入實際使用,由于膜的表面背面的電性差異大,在膜中的離子迀移率上產(chǎn)生差異而發(fā)生膜內(nèi)離子濃度極化,因此存在無法降低槽電阻,特別是無法用于倒極電滲析的問題,如果將特定的離子性聚合物以特定的制造方法應用于多孔性支撐體,則不僅能在多孔性支撐體上形成由特定的離子性聚合物形成的浸滲層,而且能夠使在液體中產(chǎn)生的離子交換膜的ζ電位為特定的值,使得表面背面的差異變小,進一步發(fā)現(xiàn),對于這樣的離子交換膜而言,由于能抑制在膜內(nèi)發(fā)生離子濃度極化,因此能夠提高槽的電流效率,并且由于在多孔性支撐體內(nèi)部形成浸滲層,因此不易發(fā)生離子性聚合物從支撐體剝離而導致的起泡,因此
電滲析設備可以穩(wěn)定*的運行。