【摘 要】
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膜乳化(ME)技术是以膜为接触界面,分散相通过膜孔进入连续相形成乳液的一种技术。此过程具有能耗低、效率高、乳液粒径分布窄等优点,成为极具前景的乳液制备技术之一。膜材料作为膜乳化过程的关键,应当具备窄的孔径分布、低的流动阻力、优异的化学耐久性、高的耐热性,可消毒性和价格低廉等优点。虽然当下科研人员对膜乳化及其膜材料研究很多,但开发专门用于膜乳化的多孔膜,尤其是聚合物多孔膜却极少。目前除了多孔玻璃(S
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膜乳化(ME)技术是以膜为接触界面,分散相通过膜孔进入连续相形成乳液的一种技术。此过程具有能耗低、效率高、乳液粒径分布窄等优点,成为极具前景的乳液制备技术之一。膜材料作为膜乳化过程的关键,应当具备窄的孔径分布、低的流动阻力、优异的化学耐久性、高的耐热性,可消毒性和价格低廉等优点。虽然当下科研人员对膜乳化及其膜材料研究很多,但开发专门用于膜乳化的多孔膜,尤其是聚合物多孔膜却极少。目前除了多孔玻璃(SPG)膜,膜乳化主要还是采用微滤过程的膜材料,由于大部分微滤膜孔径分布宽、膜孔形态不理想以及耐溶剂性等原
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