In recent decades, the separation of gases through polymeric membranes has become a chemical process capable of successfully competing with established separation techniques such as cryogenic distillation, absorption and oscillating pressure adsorption (PSA). Systematic improvements in membrane productivity, selectivity and other physical properties, coupled with advances in the fabrication of ultra-thin and defect-free asymmetric membrane structures, and careful process optimization offer pathways to improve membrane competitiveness, compared to conventional technologies, in a wide variety of applications.

Negli ultimi decenni, la separazione dei gas attraverso le membrane polimeriche è divenuto un processo chimico in grado di competere con successo con tecniche di separazione consolidate come la distillazione criogenica, l'assorbimento e l'adsorbimento a pressione oscillante (PSA). Miglioramenti sistematici nella produttività della membrana, selettività e altre proprietà fisiche, insieme ai progressi nella fabbricazione di strutture a membrana asimmetriche ultrasottili e prive di difetti, e un'attenta ottimizzazione dei processi offrono percorsi per migliorare la competitività delle membrane, rispetto alle tecnologie convenzionali, in un'ampia varietà di applicazioni.

MEMBRANE POLIMERICHE PER LA SEPARAZIONE DEI GAS

GUARRASI, ELEONORA
2019/2020

Abstract

Negli ultimi decenni, la separazione dei gas attraverso le membrane polimeriche è divenuto un processo chimico in grado di competere con successo con tecniche di separazione consolidate come la distillazione criogenica, l'assorbimento e l'adsorbimento a pressione oscillante (PSA). Miglioramenti sistematici nella produttività della membrana, selettività e altre proprietà fisiche, insieme ai progressi nella fabbricazione di strutture a membrana asimmetriche ultrasottili e prive di difetti, e un'attenta ottimizzazione dei processi offrono percorsi per migliorare la competitività delle membrane, rispetto alle tecnologie convenzionali, in un'ampia varietà di applicazioni.
ITA
In recent decades, the separation of gases through polymeric membranes has become a chemical process capable of successfully competing with established separation techniques such as cryogenic distillation, absorption and oscillating pressure adsorption (PSA). Systematic improvements in membrane productivity, selectivity and other physical properties, coupled with advances in the fabrication of ultra-thin and defect-free asymmetric membrane structures, and careful process optimization offer pathways to improve membrane competitiveness, compared to conventional technologies, in a wide variety of applications.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/125053