《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(GB/T 37617-2019)規定了流動電位法測試納濾膜表面Zeta電位的原理、儀器、條件及步驟。該標準適用于平板式納濾膜表面Zeta電位的測試。其他平板膜、管式膜以及外壓中空纖維膜Zeta電位的測試可以參考使用。
前言 |
Ⅰ |
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1范圍 |
1 |
2規范性引用文件 |
1 |
3術語和定義 |
1 |
4測試原理 |
1 |
5主要試劑 |
1 |
6測試儀器及裝置 |
2 |
7測試條件 |
2 |
8測試方法 |
2 |
9結果計算 |
3 |
10測試報告 |
3 |
附錄A(規范性附錄)平板納濾膜犣犲狋犪電位測試裝置 |
4 |
附錄B(資料性附錄)平板納濾膜犣犲狋犪電位測試示例 |
6 |
參考資料:
標準計劃
2015年8月18日,國家標準計劃《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(20151845-T-469)下達,項目周期36個月,由TC382(全國分離膜標準化技術委員會)提出并歸口上報及執行,主管部門為中華人民共和國國家標準化管理委員會。
起草階段
根據標準制修訂計劃和要求,標準編寫任務確立后,主編單位迅速成立標準起草工作組。標準起草工作組先后到北京、山東、浙江等地的有關科研院所、大專院校、生產企業等進行了系統的調研,2015年9月17日,各參編單位參加了由全國分離膜標準化技術委員會組織的標準啟動會議,正式啟動標準編寫工作。2015年12月召開第一次工作組討論會議,標準工作組成員討論標準框架內容,明確定標準的工作過程和具體時間安排。2016年3月,標準編寫組編寫完成《平板納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》標準草案,2017年3月,主編單位組織三家納濾膜Zeta電位相關企事業單位:國家海水及苦咸水利用產品質量監督檢驗中心、天津膜天膜科技股份有限公司、天津工業大學,開展了測試方法驗證工作。三家參與驗證單位的測試結果一致,實驗驗證取得了圓滿結果,說明該測試方法的編制具有較強的準確性和合理性。通過起草組成員的不懈努力,多次修改補充完善,形成了標準和編制說明初稿。
征求意見階段
2018年8月14日對標準進行了專家意見征求,共發出征集意見的單位為17個,收到征求意見后回函的單位數為17個,收到征求意見后回函并有建議或意見的單位數為17個,共收集89條意見或建議,未回函的單位數為0個,標準起草工作組根據專家意見,經充分分析,2018年10月下旬完成《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》標準送審稿及其編制說明,并提交標委會對標準送審稿進行審查。
發布實施
2019年6月4日,國家標準《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(GB/T 37617-2019)由中華人民共和國國家市場監督管理總局、中華人民共和國國家標準化管理委員會發布。
2020年5月1日,國家標準《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(GB/T 37617-2019)實施。
國家標準《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(GB/T 37617-2019)依據中國國家標準《標準化工作導則—第1部分:標準的結構和編寫規則》(GB/T 1.1-2009)規則起草。
主要起草單位:天津膜天膜工程技術有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、江蘇久吾高科技股份有限公司、天津工業大學、時代沃頓科技有限公司、煙臺金正環保科技有限公司、山東招金膜天股份有限公司、杭州天創環境科技股份有限公司、安東帕(上海)商貿有限公司、國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所。
主要起草人:范云雙、王瀚漪、王旭亮、王樂譯、李業萍、王思亮、苗晶、胡曉宇、彭文博、王焱鋒。
買過他家這種設備做過實驗,分離精度高。
反滲透膜:是最精細的一種膜分離產品,其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大 于100的有機物,同時允許水分子通過。反滲透膜廣泛應用于海水及苦咸水淡化、鍋爐補給水、工業純水及電子級高純水制備、飲用純凈水生產...
萊特萊德技術團隊為您解答反滲透膜是實現反滲透的核心元件,是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纖維素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直徑一般在0...
GB/T 6682-2008 分析實驗室用水規格和試驗方法 |
GB/T 6904 工業循環冷卻水及鍋爐用水中pH的測定 |
GB/T 6908 鍋爐用水和冷卻水分析方法—電導率的測定 |
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參考資料:
《納濾膜表面Zeta電位測試方法—流動電位法》(GB/T 37617-2019)不僅是對納濾膜性能的表征,而且對于指導納濾膜生產、高性能膜材料合成、納濾膜應用過程中膜的選型以及抗污染機制的建立都具有重要意義。
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如對您有幫助,請購買打賞,謝謝您! 首先測量下機房內等電位箱的接地電阻是否滿足聯合接地的要求, 一般要求接地 電阻應≤1Ω。滿足條件的即可共用接地系統。 具體做法詳見 GB50174-2008 《電子信息系統機房設計規范》 以下摘錄部分內容: 8.4 接地 8.4.1 電子信息系統機房的防雷和接地設計, 應滿足人身安全及電子信息系統正 常運行的要求。 設計除應符合本規范外, 尚應符合現行國家標準 《建筑物防雷設 計規范》 GB50057 和《建筑物電子信息系統防雷技術規范》 GB50343 的有關 規定。 8.4.2 保護性接地和功能性接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值 確定; 8.4.3 對功能性接地有特殊要求需單獨設置接地線的電子信息設備, 接地線及與 其它接地線絕緣;接地線與接地線宜同路徑敷設。 8.4.4 電子信息系統機房內的電子信息設備應進行等電位聯結, 并應根據電子
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為方便準確地表征大顆粒包被物的帶電特征,采用自制的流動電位測定裝置測定了包鐵石英砂的流動電位,并計算獲得其ζ電位。結果表明,該裝置能夠準確測定包鐵石英砂在不同液壓差(ΔP)的流動電位(ΔE),二者具有極好的直線相關性,因此能保證由ΔP與ΔE擬合得到的流動電位系數(C)的準確性。由C計算得到包鐵石英砂的ζ電位能夠很好地表征其表面電化學特征。在同一種電解質溶液中,包被物ζ電位的絕對值隨著包被度的增加而減小。低離子強度下雙電層厚度占毛管孔徑的比例較大,因此采用流動電位測定包被物ζ電位時必須考慮表面電導的影響。隨著離子強度的增加,包鐵石英砂的表面雙電層受到壓縮而造成ζ電位的絕對值減小。采用流動電位法測得包鐵石英砂的等電點為4.6。當溶液pH高于等電點時,包被物的ζ電位為負值,且隨著pH升高,其ζ電位向負值方向位移。當溶液pH低于等電點時,包被物的ζ電位為正值,且其數值隨著pH降低而增加。流動電位法測得的石英砂的ζ電位與傳統電泳法測得的石英膠體的ζ電位之間呈極顯著的正相關關系,說明流動電位法測定的ζ電位結果可靠。
Zeta電位儀簡介
Zeta電位儀是華東師范大學與上海中晨數字技術設備有限公司合作在94年推出的新一代測試儀器的改進型,新產品由新型的光學系統、電泳池、數據采樣和數據處理等部分組成,實現了由PC個人微機對采樣模塊的控制及后期數據處理的一體化設計,與其它同類產品相比,它具有更多的優異性能。
Zeta電位儀可用于測定分散體系顆粒物的固-液界面電性(ζ電位),也可用于測量乳狀液液滴的界面電性,也可用于測定等電點、研究界面反應過程的機理。通過測定粉體的Zeta電位,從pH-Zeta電位關系圖上求出等電點,是認識粉體表面電性的重要方法,在粉體表面處理中也是重要的手段。與國內外其它同類型儀器相比,它具有顯著的優越性。可廣泛應用于化妝品、選礦、造紙、醫療衛生、建筑材料、超細材料、環境保護、海洋化學等行業,也是化學、化工、醫學、建材等專業的重要教學儀器之一。
對許多熟悉利用此法進行高分子分離的人來說,顆粒電泳也是一個類似現象。懸浮于介質中的顆粒被置于一電場中;如果帶電他們會在電場產生流動,陽性顆粒朝負極流動,陰性顆粒朝正極流動。然而,顆粒并不是獨自流動,他們周圍會攜帶一薄層離子和溶劑。這一分離固定媒介與移動顆粒及其攜帶的離子和溶劑的界面叫做流體剪切面,而zeta電位正是這一界面的電位。因此zeta電位可以通過測量顆粒在已知電場中的流速來測定。早期的測量儀器(Rank微電泳儀)通過充滿誤差,慢速度的手動方法觀察顆粒,并自動計算樣品中zeta電位的分布。大多數系統在水介質中的這一值在±100mV范圍內。
Zeta電位分析儀可測定顆粒在高濃度溶液中的zeta電位
可測定固體zeta電位
寬粒徑范圍(0.6nm~10μm),寬濃度范圍(粒徑測試:0.00001%~40%
可精確測量各種濃度的懸浮液
用戶友好的軟件
多種樣品池選擇
可選擇一次性樣品池
結合線性相關器和對數相關器相結合的技術對各種樣品進行表征
Zeta電位分析儀可選擇自動滴定裝置控制懸浮液pH值