• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    離子液體支撐液膜分離CO2的研究進(jìn)展

    2013-07-31 10:10:00徐世博劉東斌申延明
    當(dāng)代化工 2013年12期
    關(guān)鍵詞:液膜膜分離咪唑

    徐世博,劉東斌,申延明

    (沈陽化工大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院, 遼寧 沈陽 110142)

    CO2是主要的溫室氣體,排放量約占溫室氣體的 60%[1],減少 CO2的排放已成為應(yīng)對(duì)氣候變暖的最重要的技術(shù)路線之一[2],解決由CO2引起的溫室效應(yīng)問題已經(jīng)刻不容緩。如何減少二氧化碳的排放,己成為人類共同關(guān)心的問題。

    CO2分離技術(shù)包括傳統(tǒng)的吸收分離法[3,4]、吸附分離法[3,4]、膜分離法[3,4]、低溫蒸餾法[4],以及新發(fā)展的化學(xué)循環(huán)燃燒法、電化學(xué)法、水合物法等[4],其中,工業(yè)上用于二氧化碳分離回收的方法為物理吸附法、化學(xué)吸收法以及膜分離法,而膜分離二氧化碳具有一次性投資較少、設(shè)備緊湊、占地面積小、能耗低、操作簡(jiǎn)便以及維修保養(yǎng)容易等優(yōu)點(diǎn)。因而,從實(shí)際效果和發(fā)展前景看,膜法分離CO2具有明顯優(yōu)勢(shì)。

    離子液體(IL)也稱室溫離子液體,是完全由陰、陽離子組成的,在室溫及室溫附近溫度下呈現(xiàn)液態(tài)的一種鹽。作為綠色化學(xué)的代表物之一,離子液體具有蒸氣壓低、熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性好、不可燃、結(jié)構(gòu)可調(diào)等特點(diǎn),在有機(jī)合成[5]、萃取分離[6]、氣體分離[7]、電化學(xué)[8]等領(lǐng)域具有極大的潛在應(yīng)用,尤其是在分離CO2方面引起人們的廣泛興趣;很多研究也證明離子液體作為物理吸附劑在天然氣脫碳(CO2/CH4)和從電廠煙氣中捕獲CO2(CO2/N2)很大的應(yīng)用潛力。近幾年來,液膜技術(shù)應(yīng)用廣泛,相對(duì)于乳化液膜,支撐液膜具有高的滲透性、高的選擇性、高的穩(wěn)定性,引起了國(guó)內(nèi)外膜分離領(lǐng)域研究者的加倍青睞。支撐液膜是以多孔惰性材料為基膜,大多以有機(jī)溶劑為液膜相,在表面張力作用下,液膜相被牢固的吸附在膜孔中而形成的。離子液體支撐液膜與支撐液膜相比,離子液體支撐液膜改變了液膜中的液相組成,提高了支撐液膜的穩(wěn)定性。利用離子液體替代有機(jī)溶劑制備的離子液體支撐液膜,已成為眾多學(xué)者研究的熱點(diǎn)之一,在氣體分離領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

    1 離子支撐液膜的制備

    離子液體支撐膜(SILMS)是將離子液體作為膜液相制備的支撐液膜。SILMS 有超過傳統(tǒng)支撐液膜(Supported liquid membrane, SILM)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),如圖1 所示。

    由于離子液體的高粘度和低蒸汽壓,因此利用離子液體作為支撐液膜的液相極大的改善了有機(jī)溶劑易揮發(fā)、污染環(huán)境、膜穩(wěn)定性不好等缺點(diǎn),引起了人們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注。

    SILMs 的制備方法大致分為:涂布法、浸漬法、加壓填充法[9]等。

    圖1 支撐液膜與離子液體支撐液膜性能對(duì)比圖Fig.1 Performance comparison chart of supported liquid membrane and supported ionic liquid membrane

    涂布法是將離子液體涂布到支撐載體膜上來制備離子液體支撐液膜,但由于離子液體的粘度較大,難以使離子液體進(jìn)入到支撐載體膜的膜孔中。

    浸漬法是把多孔載體膜浸漬在離子液體中,由于表面張力的作用,離子液體充滿載體膜的膜孔而形成離子液體支撐液膜。浸漬法優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行;缺點(diǎn)是離子液體比一般的有機(jī)溶劑粘度大,使得離子液體進(jìn)入載體膜的膜孔時(shí)間較長(zhǎng),并且很難保證制備出均勻填充的離子液體支撐液膜。

    加壓填充法是采用加壓的方法將離子液體壓入到多孔支撐載體膜的微孔中。首先,將多孔支撐載體膜裝入膜反應(yīng)器,在膜表面上加入一定量的離子液體;然后密封該膜器,使用惰性氣體(N2)在膜反應(yīng)器的上方加壓或同時(shí)在膜反應(yīng)器的透過側(cè)抽真空,將離子液體強(qiáng)行壓入到支撐載體膜的微孔中;最后用干凈的濾紙擦除膜表面上殘留的多余離子液體。

    此外,沈江南等[10]利用離子液體粘度隨溫度升高而降低的特點(diǎn),通過升高溫度來降低離子液體粘度的辦法,增強(qiáng)了離子液體的流動(dòng)性,使得離子液體易于充滿支撐基膜的微孔;又通過降低溫度使離子液體粘度升高而有利于膜穩(wěn)定的方法,制備出離子液體填充的中空纖維膜或管式膜。Oyama[11]等利用乙醇溶解離子液體以及乙醇容易揮發(fā)的特點(diǎn),制備了低離子液體含量(3%~4%)(wt)的離子液體支撐液膜,而同濟(jì)大學(xué)伍艷輝[12]等人已制備出較高離子液體含量(10%~70%)的離子液體支撐液膜。

    實(shí)驗(yàn)中所用的支撐載體膜可分為無機(jī)膜和有機(jī)高分子膜兩類,其中有機(jī)膜包括:聚酰胺(Nylon)、聚偏氟乙烯(PVDF) 、 聚砜(PSF)等;無機(jī)膜包括:陶瓷、Al2O3、超濾膜、納濾膜等。

    2 氣體在離子液體支撐液膜的傳質(zhì)機(jī)理

    一般來說,根據(jù)離子液體的結(jié)構(gòu)特征以及氣體與CO2作用的特點(diǎn),可將離子液體分為常規(guī)或者普通化離子液體和功能化離子液體( task specific ionic liquid,簡(jiǎn)稱TSIL)兩大類。

    目前,多數(shù)研究者認(rèn)為,氣體在離子液體支撐液膜中傳質(zhì)機(jī)理遵循溶解-擴(kuò)散模型,即氣體分子在膜的上游進(jìn)料側(cè)選擇性地吸收和溶解,在化學(xué)勢(shì)差的作用下氣體分子透過液膜,在膜的下游氣體分子擴(kuò)散至滲透?jìng)?cè)。氣體在支撐液膜中滲透性能的好壞可以通過滲透率 iP 和選擇性ai/j衡量。其中滲透率 Pi可以通過溶解度系數(shù) Si和擴(kuò)散度系數(shù)Di的乘積來表示:

    而選擇性ai/j則為待分離組分的滲透率的比值。同理,選擇性ai/j也可以通過溶解度系數(shù) Si和擴(kuò)散度系數(shù)Di的乘積來表示:

    因此,要對(duì)離子液體支撐液膜分離CO2進(jìn)行選擇和優(yōu)化時(shí),不僅需要考查CO2在離子液體中的溶解性,還要考察CO2在支撐液膜的擴(kuò)散性。

    3 離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性

    離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性是其能否進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用的重點(diǎn)考察因素之一。離子液體本身擁有較高的粘度,使其具有較強(qiáng)的毛細(xì)凝結(jié)作用力,因此利用離子液體作為支撐液膜的液相可以有效地減少膜溶劑從支撐膜中流失,增強(qiáng)了支撐液膜的穩(wěn)定性。

    水是影響離子液體支撐液膜穩(wěn)定性的重要因素,F(xiàn)ortunato 等[13]將4 種不同膜材料制成的支撐液膜浸泡于水中250 h 后,通過電感耦合等離子技術(shù)測(cè)定離子液體支撐液膜在水中的離子液體濃度,結(jié)果發(fā)現(xiàn),只有尼龍支撐液膜兩側(cè)的水中離子液體濃度有微量的增加,其它的支撐液膜濃度值基本保持不變。Fortunato 等[14]還運(yùn)用交流電阻抗技術(shù)對(duì)離子液體的流失進(jìn)行了研究。他們把離子液體支撐液膜浸泡在水中一段時(shí)間后,測(cè)量離子液體支撐液膜的電阻值,不斷重復(fù)此操作,他們將測(cè)量出來的離子液體支撐液膜的電阻值及因操作過程改變的電阻值作為考查參數(shù),以此來判斷離子液體支撐液膜中離子液體的損失量。

    除水的影響之外,支撐底膜的選擇也相當(dāng)重要,支撐底膜的膜孔與離子液體之間的作用力以及孔徑的大小都對(duì)離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性有較大的影響。通常情況下,支撐底膜的孔徑越小,其對(duì)應(yīng)的毛細(xì)管力越大;支撐底膜的厚度越薄,離子液體填充支撐底膜的膜孔越完全,所得到的離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性就越好。

    Jiang 等[15]以孔徑為0.22 μm、孔隙率為80 %、厚度為150 μm 的聚醚砜(PES)為支撐底膜,以[bmim][Tf2N]為液膜相,通過浸漬法制備了離子液體支撐液膜,結(jié)果發(fā)現(xiàn),制備的支撐液膜能承受 250 KPa 的壓差;Gan 等[16]等將 [bmim][Tf2N] 離子液體負(fù)載到多孔納濾膜上,用于分離CO2/N2等混合氣,結(jié)果可知,制備的支撐液膜可以承受(300~700 KPa)的高壓,但通量很小。此外,要求支撐膜材料不會(huì)在離子液體中溶脹或變形。因此,支撐膜材料要選擇選擇溶脹性低、孔徑較小的,這樣可以提高離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性,但由于孔徑小會(huì)導(dǎo)致通量低。而要獲得通量高的支撐液膜,就要求支撐膜材料擁有理想的孔徑及較高的孔隙率,因此要獲得更穩(wěn)定、更高通量的離子液體支撐液膜,需要進(jìn)一步的研究和優(yōu)化。

    4 離子液體分離CO2氣體

    目前,針對(duì)CO2氣體分離的液體支撐液膜的研究主要集中在咪唑型、季銨型、季磷型上,其中以咪唑型為陽離子支撐液膜的研究最為廣泛。表1.列舉了3 種不同類型的離子液體支撐液膜用于分離氣體的研究概況。

    表1 簡(jiǎn)述了不同類型的離子液體支撐液膜在分離CO2氣體時(shí)的優(yōu)缺點(diǎn),由于咪唑呈堿性,易成鹽,咪唑環(huán)上的2-H 活性基團(tuán),使得CO2在咪唑型離子液體中具有較高的溶解度[22,23],咪唑型離子液體的粘度低、化學(xué)結(jié)構(gòu)便于調(diào)整,對(duì)CO2有較大的吸附容量,使得以咪唑鹽型離子液體為支撐液膜的液膜相表現(xiàn)出對(duì)CO2/N2、CO2/CH4體系有較好分離效果[24],因此相比其它兩種類型液膜,咪唑型離子支撐液膜有更好的選擇性,在分離具有CO2參與的氣體系統(tǒng)中已得到了廣泛的研究。以下是關(guān)于咪唑型離子支撐液膜在不同的體系中分離CO2氣體的情況。

    表1 不同類型的離子液體支撐液膜Table 1 Different types of supported ionic liquid membrane

    4.1 CO2/CH4氣體的分離

    Scovazzo 等[25]分別將[emim][BF4]、[emim][TfO][emim][dca]三種離子液體固定到 PVDF 膜以及將[emim][Tf2N]、[hmim][Tf2N]和[emim][BETI]固定到 PSM膜探討了混合氣體 CO2/CH4、CO2/N2的選擇性。結(jié)果表明,CO2/CH4在[emim][BF4]膜上選擇性最高可達(dá)到27,而CO2/N2在 [emim][Tf2N]膜上選擇性最高,為21.2,制備的膜能夠很好將CO2從混合氣中的分離開來。

    Hanioka 等[26]以 功 能 化 離 子 液 體[C3NH2mim][CF3SO3]、[C3NH2mim][Tf2N]和普通化離子液體[C4mim][Tf2N]為液膜相,以多孔的聚四氟乙烯為基膜,采用浸漬法制備了支撐液膜并對(duì) CO2/CH4體

    系的滲透率和選擇性進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,含氨基的離子液體更高效地吸收CO2和CH4混合氣體中的CO2,CO2吸收率[C3NH2mim][CF3SO3]>[C3NH2mim]

    [Tf2N]>[C4mim][Tf2N],導(dǎo)致這種現(xiàn)象的原因可能是由于CO2在[C4mim][Tf2N]中的溶解屬于物理吸附,吸附量有限,而滲透是依靠溶解-擴(kuò)散機(jī)理來完成的;而在[C3NH2mim][CF3SO3]和[C3NH2mim][Tf2N]中由于—NH2基團(tuán)的存在,促進(jìn)了 CO2的吸收,擴(kuò)散過程中—NH2基團(tuán)可以與CO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),CO2的滲透是依靠化學(xué)反應(yīng)來完成的。離子液體支撐液膜對(duì)C O2/CH4分離體系具有較高的選擇性和較好的穩(wěn)定性,在215 kPa 下,[C3NH2mim][CF3SO3]和[C3NH2mi m][Tf2N]離子液體支撐液膜對(duì)CO2/CH4體系的選擇系數(shù)分別達(dá)到了100 和120。

    4.2 用于分離CO2/N2氣體

    Baltus 等[27]分別將普通化的離子液體[C4mim][Tf2N]和[C8F13mim][Tf2N]負(fù)載到孔徑為 20 nm的多孔氧化鋁膜中,制備的離子液體支撐液膜用于CO2/N2體系的分離。結(jié)果顯示:CO2在[C4mim][Tf2N]和[C8F13mim][Tf2N]膜的通量分別可達(dá)到4.0×10-9、1.5×10-9mol/(bar?cm2?sec),選擇性也分別為 127 和72,說明制備的離子液體支撐液膜能夠有效的除去CO2,可以獲得較好的分離效果。

    Jindaratsamee 等[28]分別以普通化的離子液體[bmim][PF6]和[bmim][Tf2N]為膜液,以聚偏氟乙烯(PVDF)為基膜,研究了CO2體積分?jǐn)?shù)為0.3~0.5 情況下的CO2/N2混合氣體的分離性能。結(jié)果顯示,兩種膜在 CO2體積分?jǐn)?shù)為 0.3,進(jìn)料速率為 100 mL/min時(shí)展現(xiàn)出更高的滲透性和選擇性;相對(duì)于[bmim][PF6]膜來說,[bmim][Tf2N]膜的滲透性更高,最大可達(dá)11.4 bar,選擇性可達(dá)18.3。其研究結(jié)果為以后離子液體支撐液膜分離電廠氣提供了基礎(chǔ)。

    4.3 用于分離CO2和其他氣體

    Ilconich等[29]分別以普通化的離子液體[hmim][Tf2N]和聚砜(PSF)為膜液及支撐基膜,采用浸漬法,制備的支撐液膜用來測(cè)定CO2/He 體系的滲透因子。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,制備的離子液體支撐膜在125 ℃時(shí)的穩(wěn)定性最高;當(dāng)溫度從37 ℃增加到125 ℃時(shí),CO2的滲透因子也從744 bar 增加到1 200 bar;在12 5 ℃的高溫下可以有效地將CO2從CO2/He的混合物中選擇性地分離出來。

    Myers 等[30]將功能化的離子液體[H2NC3H6mim][T f2N]和普通化的離子液體[hmim][Tf2N]負(fù)載到尼龍 66膜上,研究了CO2和H2混合氣體分離性能。結(jié)果顯示,溫度 37~95 ℃下、壓力 10~100 MPa,CO2/H2在[H2NC3H6mim][Tf2N]的膜選擇性高于同樣條件下[h mim][Tf2N]膜的選擇性。由于尼龍的熱解溫度很高,當(dāng)實(shí)驗(yàn)溫度升至175 ℃時(shí)膜仍能穩(wěn)定存在,CO2/H2混合物選擇性都在15 以上,滲透通量在100~1 00 0 bar 范圍內(nèi)。

    4 結(jié) 語

    離子液體支撐液膜(SILM)是結(jié)合了膜分離技術(shù)和離子液體兩方面的優(yōu)點(diǎn)而形成的,具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,在氣體分離方面具有廣闊的應(yīng)用前景。但目前對(duì)離子液體的研究還不完善,將離子液體支撐液膜應(yīng)用到支撐液膜技術(shù)中還處于起步的研究階段。離子液體支撐液膜在支撐液膜中的作用機(jī)理以及離子液體支撐液膜的穩(wěn)定性等方面還需要進(jìn)一步的探索和研究。

    (1) 可以利用離子液體結(jié)構(gòu)可調(diào)的特點(diǎn),合成出更加穩(wěn)定的離子液體,用于支撐液膜的膜相,可以增加膜的穩(wěn)定性,以便實(shí)現(xiàn)將來的工業(yè)化應(yīng)用。

    (2) 可以利用無機(jī)陶瓷膜作為基膜,提供更大的機(jī)械強(qiáng)度,克服現(xiàn)階段離子液體支撐液膜高分子膜不能在高壓下工作的缺點(diǎn)。

    (3) 繼續(xù)深化離子液體支撐液膜分離 CO2氣體機(jī)理的研究,進(jìn)一步探究低濃度CO2的捕集,以便應(yīng)用于對(duì)大氣中CO2的捕獲。

    [1]田賀永, 王萬福, 王任芳, 等. 二氧化碳捕集技術(shù)研究[J]. 能源環(huán)境保護(hù), 2012, 26(6): 39-41.

    [2]李新春,孫永斌. 二氧化碳捕集現(xiàn)狀和展望[J].能源技術(shù)經(jīng)濟(jì), 2010, 22(4):21-26.

    [3]張衛(wèi)風(fēng), 方夢(mèng)祥, 駱仲泱, 等.中空纖維膜接觸器分離煙氣中 CO2[J] .環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 26(5): 773-778.

    [4]李小森, 魯濤. 二氧化碳分離技術(shù)在煙氣分離中的發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 現(xiàn)代化工, 2009, 29(4): 25-30.

    [5]徐珍, 呂早生.離子液體在有機(jī)合成中的應(yīng)用新進(jìn)展[J]. 化學(xué)與生物工程, 2009, 26(3): 11-14.

    [6]范云場(chǎng), 張社利. 離子液體在萃取分離中的應(yīng)用進(jìn)展[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 20 11, 25(17): 93-96

    [7]趙旭,邢華斌,李如龍,等離子液體在氣體分離中的應(yīng)用[J].化學(xué)進(jìn)展,2011,23(11): 2258-2268.

    [8]郭紅霞, 王海英, 梁英華.離子液體在電化學(xué)中的應(yīng)用[J]. 遼寧化工, 20 07, 36(4): 250-252.

    [9]王保國(guó),彭勇,吳鋒,林佳.有機(jī)溶劑分離用的離子液體支撐液膜的制備方法:中國(guó)專利,200710063060.8[P]. 2008-07-30.

    [10]沈江南, 阮慧敏, 吳東柱, 等. 離子液體支撐液膜的研究及應(yīng)用進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展, 2009,28(12): 2092-2098.

    [11]Iarikov D D, Hacarlioglu P, Oyama S T. Supported room tempera ture ionic liquid membranes for CO2/CH4separation[J]. Chemical Engineering Journal, 2011, 166(1): 401-406.

    [12]伍艷輝, 于世昆, 段永超. 中國(guó)專利, 201110037748.5 [P].2012-08-15.

    [13]Fortunato R, Branco L C, Afonso C A M, et al. Supported liquid m embranes using ionic liquids:Study of stability and transport mechan isms[J]. Journal of Membrane Science, 2004, 242 (1-2): 42-49.

    [14]Fortunato R, Branco L C, Afonso C A M, et al. Electrical imped ance spectroscopy characterisation of supported ionic liquid memb ranes[J]. Journal of Membrane Science, 2006, 270(1-2): 42-49.

    [15]Jiang Y Y, Wu Y T, Wang W T, et al. Permeability and selecti vity of sulfur dioxide and carbon dioxide in supported ionic liqui d membranes[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2009,17(4): 594-601.

    [16]Gan Q, Rooney D, Xue M L, et al. An experimental study of gas transport and separation properties of ionic liquids supported on nanofiltration membranes[J]. Journal of Membrane Science, 2006,280(1-2): 948-956.

    [17]Scovazzo P, Visser A E, Davis J H, et a1. Supported ionic liquid membranes and facilitated ionic liquid membranes[M]. In Ionic Liquids. Chapter 6, 2002, 818: 69-87.

    [18]Gan Q, Rooney D, Zou Y R. Supported Ionic liquid membranes i n nanopore structure for gas separation and transport studies[J].D esalination 2006, 199(13): 535-537.

    [19]李亞欣, 愈杰, 馬少玲,等.功能化離子液體支撐液膜分離CO2的促進(jìn)傳遞機(jī)理[J] 化工進(jìn)展, 2011, 30 (S2):139-142.

    [20]Quinn R, Appleby J B, Pez G P. Hydrogen sulfide separation fro m gas streams using salt hydrate chemical absorbents and immob ilized liquid membranes[J]. Separation Science and Technology, 2 002, 37(3): 627-638.

    [21]Cserjési P, Nemestóthy N, Bélafi-Bakó Ket. Gas separation properties of supported liquid membranes prepared with unconventional ionic liq uids[J]. Journal of Membrane Science, 2010, 349(1-2): 6–11.

    [22]Cadena C, Anthony J L, Shah J K, et al. Why is CO2so soluble in imidazolium-based ionic liquids?[J]. Journal of The American Chemcial. Society, 2004, 126(16): 5300-5308.

    [23]Tang J B,Sun W L,Tang H D,et al. Enhanced CO2absorption of poly(ionic liquid)s[J]. Macromolecules, 2005, 38(6): 2037-2039.

    [24]段永超, 伍艷輝, 于世昆, 等.離子液體支撐液膜分離CO2[J]. 化學(xué)進(jìn)展, 2012, 24(7): 1405-1412.

    [25]Scovazzo P, Havard D, Mcshea M, et al. Long-term, continuous mixed-gas dry fed CO2/CH4and CO2/N2separation performance a nd selectivities for room temperature ionic liquid membranes[J], J ournal of Membrane Science, 2009, 327(1-2): 41–48.

    [26]Hanioka S, Maruyama T, Sotani T, et al. CO2separation facilitate d by task specific ionic liquids using a supported liquid membra ne[J]. Journal of Membrane Science, 2008, 314(1-2): 1-4.

    [27]Baltus R E, Counce R M, Culbertson B H, et al. Examination of the potential of ionic liquids for gas separations[J]. Separation Sci ence and Technology, 2005, 40(1-3): 525-541.

    [28]Jindaratsamee P, Ito A, Komuro S, et al. Separation of CO2from the CO2/N2mixed gas through ionic liquid membranes at the hig h feed concentration[J]. Journal of Membrane Science, 2012(423–424): 27-32.

    [29]Ilconich J, Myers C, Pennline H, et al. Experimental investigation of the permeability and selectivity of supported ionic liquid me mbranes for CO2/He separation at temperatures up to 125 ℃[J].Journal of Membrane Science, 2007, 298(1-2): 41-47.

    [30]Myers C, Pennline H, Luebke D, et al. High temperature separati on of carbon dioxide/hydrogen mixtures using facilitated supported ionic liquid membranes[J]. Journal of Membrane Science, 2008,322(1): 28-31.

    猜你喜歡
    液膜膜分離咪唑
    考慮軸彎曲的水潤(rùn)滑軸承液膜建模方法
    高空高速氣流下平板液膜流動(dòng)與破裂規(guī)律
    益氣養(yǎng)陰方聯(lián)合甲巰咪唑片治療甲狀腺功能亢進(jìn)癥的臨床觀察
    液膜破裂對(duì)PCCS降膜的影響*
    探析膜分離技術(shù)在環(huán)境工程中的應(yīng)用及發(fā)展
    化香樹果序多酚膜分離的動(dòng)力學(xué)研究
    左咪唑與丙硫苯咪唑驅(qū)豬體內(nèi)寄生蟲的效果對(duì)比試驗(yàn)
    普萘洛爾與甲巰咪唑?qū)卓哼M(jìn)癥的臨床治療效果觀察
    右美托咪定聯(lián)合咪唑安定鎮(zhèn)靜在第三磨牙拔除術(shù)中的應(yīng)用
    膜分離技術(shù)應(yīng)用于喉咽清口服液純化工藝的研究
    中成藥(2014年9期)2014-02-28 22:29:09
    老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精华一区二区三区| 午夜福利欧美成人| av中文乱码字幕在线| 悠悠久久av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产熟女xx| 精品卡一卡二卡四卡免费| 两个人看的免费小视频| 十分钟在线观看高清视频www| 午夜免费激情av| 在线观看午夜福利视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| or卡值多少钱| 久久久久久大精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产私拍福利视频在线观看| 日本成人三级电影网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国内精品久久久久久久电影| 热99re8久久精品国产| 久久精品成人免费网站| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲成人国产一区在线观看| av在线播放免费不卡| 亚洲真实伦在线观看| 97碰自拍视频| 波多野结衣高清无吗| 此物有八面人人有两片| 黄色 视频免费看| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品免费视频内射| 女性被躁到高潮视频| 女性被躁到高潮视频| 曰老女人黄片| 婷婷精品国产亚洲av| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲av片天天在线观看| 日日夜夜操网爽| 免费在线观看日本一区| 日日夜夜操网爽| 热re99久久国产66热| 波多野结衣巨乳人妻| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲av片天天在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲人成伊人成综合网2020| 免费在线观看亚洲国产| 99久久精品国产亚洲精品| 精品无人区乱码1区二区| 日韩有码中文字幕| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 免费在线观看成人毛片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 色av中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 在线播放国产精品三级| 精品第一国产精品| 窝窝影院91人妻| 久久精品国产综合久久久| 超碰成人久久| 中文资源天堂在线| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 中文字幕高清在线视频| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲免费av在线视频| 无人区码免费观看不卡| 人人妻人人澡人人看| 国内精品久久久久久久电影| 校园春色视频在线观看| 精品日产1卡2卡| 99热这里只有精品一区 | 日韩免费av在线播放| 自线自在国产av| 在线视频色国产色| 国产不卡一卡二| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲男人天堂网一区| 国产三级黄色录像| 一夜夜www| 亚洲精品中文字幕在线视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日韩免费av在线播放| 最好的美女福利视频网| 国产成人系列免费观看| 精品国产美女av久久久久小说| 久久久久久久午夜电影| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久亚洲真实| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 操出白浆在线播放| 99热6这里只有精品| 亚洲成国产人片在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 成人精品一区二区免费| 成人永久免费在线观看视频| 欧美日韩精品网址| 国产爱豆传媒在线观看 | 男人舔奶头视频| 亚洲片人在线观看| 免费高清视频大片| 日韩欧美免费精品| 亚洲黑人精品在线| 男人操女人黄网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲第一电影网av| 正在播放国产对白刺激| 久久伊人香网站| 国内精品久久久久精免费| 91在线观看av| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲 国产 在线| av天堂在线播放| 亚洲第一av免费看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品国产美女av久久久久小说| 久热这里只有精品99| 美女午夜性视频免费| 国产91精品成人一区二区三区| 黄色视频不卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 中亚洲国语对白在线视频| 1024手机看黄色片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 免费看日本二区| 一级毛片精品| 成人国产综合亚洲| 久久香蕉精品热| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在线视频色国产色| 草草在线视频免费看| 男女床上黄色一级片免费看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本三级黄在线观看| 91九色精品人成在线观看| 欧美日韩精品网址| 午夜福利高清视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久精品欧美日韩精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 一级毛片精品| 曰老女人黄片| 日韩欧美国产一区二区入口| 宅男免费午夜| 久久中文字幕人妻熟女| 在线观看免费日韩欧美大片| 女人被狂操c到高潮| 国产在线精品亚洲第一网站| 看片在线看免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 在线永久观看黄色视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久久久精品国产欧美久久久| 成人国语在线视频| 午夜久久久在线观看| 国产激情欧美一区二区| 免费无遮挡裸体视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 午夜亚洲福利在线播放| 在线看三级毛片| 人人澡人人妻人| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日韩免费av在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 天天添夜夜摸| 日韩有码中文字幕| 国产精品 欧美亚洲| 黑人操中国人逼视频| 欧美三级亚洲精品| 精品久久久久久,| 国产精品二区激情视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 免费在线观看黄色视频的| videosex国产| 天堂动漫精品| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产片内射在线| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 成人国产一区最新在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 香蕉丝袜av| 久99久视频精品免费| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲国产精品合色在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费观看人在逋| 最近在线观看免费完整版| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| netflix在线观看网站| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩有码中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 白带黄色成豆腐渣| 国产男靠女视频免费网站| 日韩三级视频一区二区三区| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲人成伊人成综合网2020| 高清在线国产一区| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 夜夜爽天天搞| 久久久久国产一级毛片高清牌| 91在线观看av| 一本精品99久久精品77| 国产精品九九99| 久久久久久久精品吃奶| 欧美一级毛片孕妇| 一本大道久久a久久精品| 悠悠久久av| 亚洲,欧美精品.| 日韩高清综合在线| 色尼玛亚洲综合影院| 香蕉久久夜色| 神马国产精品三级电影在线观看 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜福利免费观看在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 18禁美女被吸乳视频| 久久久国产成人精品二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 妹子高潮喷水视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩高清综合在线| 九色国产91popny在线| 美女国产高潮福利片在线看| 午夜福利18| 久久人妻福利社区极品人妻图片| xxxwww97欧美| 99久久99久久久精品蜜桃| 黄色 视频免费看| 国产午夜精品久久久久久| 1024手机看黄色片| 免费在线观看日本一区| 久久久久久九九精品二区国产 | 日韩欧美三级三区| 中亚洲国语对白在线视频| 精品久久久久久久久久久久久 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 在线永久观看黄色视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲第一电影网av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久九九精品影院| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品在线美女| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 曰老女人黄片| 国产精品久久久人人做人人爽| www.www免费av| 91老司机精品| 男人舔女人的私密视频| 黑丝袜美女国产一区| aaaaa片日本免费| 搞女人的毛片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 母亲3免费完整高清在线观看| 两个人看的免费小视频| 大型黄色视频在线免费观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美三级亚洲精品| 国产av不卡久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 9191精品国产免费久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 满18在线观看网站| 一本精品99久久精品77| 999久久久国产精品视频| 亚洲色图av天堂| 好男人电影高清在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 正在播放国产对白刺激| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 俺也久久电影网| 成人18禁在线播放| 在线观看66精品国产| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日日夜夜操网爽| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久中文字幕人妻熟女| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久中文字幕人妻熟女| 最新美女视频免费是黄的| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 神马国产精品三级电影在线观看 | 麻豆一二三区av精品| 天堂动漫精品| 国内精品久久久久精免费| 免费电影在线观看免费观看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲激情在线av| 国产精品久久电影中文字幕| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 91老司机精品| 十八禁网站免费在线| 日本在线视频免费播放| 免费av毛片视频| 国产久久久一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲一区中文字幕在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 午夜老司机福利片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 成年人黄色毛片网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精华一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| av福利片在线| 日韩精品青青久久久久久| 国产国语露脸激情在线看| 国产爱豆传媒在线观看 | 波多野结衣巨乳人妻| 国产黄a三级三级三级人| 脱女人内裤的视频| 色综合站精品国产| 在线观看舔阴道视频| 成在线人永久免费视频| 一本综合久久免费| 满18在线观看网站| 黄色成人免费大全| 久久久久九九精品影院| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美又色又爽又黄视频| 性欧美人与动物交配| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 校园春色视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久伊人香网站| 久久99热这里只有精品18| 色尼玛亚洲综合影院| 国产免费av片在线观看野外av| 色尼玛亚洲综合影院| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 变态另类丝袜制服| 99久久99久久久精品蜜桃| 天天添夜夜摸| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日本a在线网址| 天天一区二区日本电影三级| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 午夜福利在线观看吧| 国产乱人伦免费视频| 国产精品久久视频播放| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久性视频一级片| 国产精品综合久久久久久久免费| 99热6这里只有精品| 精品电影一区二区在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久人人精品亚洲av| 亚洲免费av在线视频| 美女大奶头视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产久久久一区二区三区| 香蕉av资源在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线天堂中文资源库| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 色老头精品视频在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 满18在线观看网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成年人黄色毛片网站| ponron亚洲| 免费在线观看成人毛片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日本在线视频免费播放| www.999成人在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 嫩草影院精品99| 一本综合久久免费| 亚洲国产欧美一区二区综合| 成人特级黄色片久久久久久久| 人成视频在线观看免费观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 波多野结衣高清作品| 很黄的视频免费| 丝袜人妻中文字幕| 一级毛片高清免费大全| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 午夜免费成人在线视频| 一进一出抽搐动态| 在线观看www视频免费| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 免费在线观看亚洲国产| 午夜视频精品福利| 1024手机看黄色片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 嫁个100分男人电影在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲,欧美精品.| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品久久久久久精品电影 | 精品久久蜜臀av无| 窝窝影院91人妻| 91麻豆精品激情在线观看国产| 两人在一起打扑克的视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 在线视频色国产色| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久香蕉精品热| 免费看十八禁软件| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产一区在线观看成人免费| 在线播放国产精品三级| 十八禁网站免费在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费无遮挡裸体视频| 青草久久国产| 男人舔奶头视频| 91麻豆av在线| 亚洲,欧美精品.| 成人精品一区二区免费| 亚洲七黄色美女视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜影院日韩av| 午夜成年电影在线免费观看| www.999成人在线观看| 黑人操中国人逼视频| 69av精品久久久久久| 亚洲熟女毛片儿| 热99re8久久精品国产| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 美女午夜性视频免费| 高清在线国产一区| 久久久久久久午夜电影| 国产精品国产高清国产av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品 国内视频| 免费在线观看影片大全网站| 免费看日本二区| 1024香蕉在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 国产成人精品久久二区二区91| 在线观看免费视频日本深夜| 99热6这里只有精品| 一区福利在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 不卡一级毛片| 国产成人欧美在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 中文字幕久久专区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 两人在一起打扑克的视频| 久久99热这里只有精品18| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 两个人视频免费观看高清| 亚洲电影在线观看av| av片东京热男人的天堂| 18禁国产床啪视频网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 俺也久久电影网| 午夜福利在线在线| 精品久久久久久久久久久久久 | 黄片播放在线免费| 久久中文字幕一级| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产97色在线日韩免费| 黄片小视频在线播放| 在线观看舔阴道视频| 在线观看午夜福利视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 在线播放国产精品三级| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产黄片美女视频| 久99久视频精品免费| av在线播放免费不卡| 国产精品电影一区二区三区| 日韩av在线大香蕉| 不卡一级毛片| 特大巨黑吊av在线直播 | 男男h啪啪无遮挡| 一级片免费观看大全| 一进一出抽搐gif免费好疼| 最新在线观看一区二区三区| 黄色女人牲交| 国产亚洲精品av在线| 国产成人影院久久av| 99国产极品粉嫩在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 成人国语在线视频| www.999成人在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产色视频综合| 国产成人系列免费观看| 怎么达到女性高潮| 欧美在线一区亚洲| 999久久久国产精品视频| 日韩欧美在线二视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品福利观看| 免费在线观看亚洲国产| 黄片小视频在线播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 麻豆国产av国片精品| www日本黄色视频网| 久久青草综合色| 亚洲黑人精品在线| 神马国产精品三级电影在线观看 | 女同久久另类99精品国产91| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲激情在线av| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲成av人片免费观看| 国产真人三级小视频在线观看| 看免费av毛片| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黑丝袜美女国产一区| 国产午夜福利久久久久久| 精品日产1卡2卡| 成人免费观看视频高清| 久久香蕉精品热| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产av不卡久久| 精品福利观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品二区激情视频| 美女国产高潮福利片在线看| 精品无人区乱码1区二区| 在线免费观看的www视频| 亚洲最大成人中文| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美午夜高清在线| 又黄又粗又硬又大视频| 一级作爱视频免费观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 一本综合久久免费| 99精品久久久久人妻精品| 欧美黑人精品巨大| 香蕉久久夜色| 国产真实乱freesex| 婷婷六月久久综合丁香| 波多野结衣巨乳人妻| 桃红色精品国产亚洲av| 精品国产一区二区三区四区第35| 热re99久久国产66热| 禁无遮挡网站| 亚洲国产看品久久| 亚洲中文日韩欧美视频| 两性夫妻黄色片| 午夜福利欧美成人| 一级毛片高清免费大全| 亚洲五月婷婷丁香| 啦啦啦免费观看视频1| 色综合婷婷激情| 成人手机av| 男人舔女人下体高潮全视频| 91在线观看av| 午夜精品久久久久久毛片777|