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论文在大量文献调研的基础上,以水——正丁醇、水——正辛醇和水——正辛烷为分散体系,选择SDS、Span80和Tween80为表面活性剂,研究了不同孔径的镍金属平板微孔膜和不锈钢平板微孔膜的分散情况,讨论了膜材料性质、分散体系性质以及操作条件等因素对液滴粒径大小和分布的影响,并在此基础上得到了预测膜分散过程液滴粒径大小的经验公式.实验结果表明,在孔径均匀且液滴聚并不严重的情况下,液滴粒径与膜孔径之间呈正比关系,并随连续相流速的增大而减小,随透膜压的增大而增大.体系界面张力较高和分散相体积分率过大都不利于液滴的分散.选择孔径均匀、孔隙率小、孔空间排布均匀且对分散相流体不浸润的膜材料,在较大的连续相流速和适当的透膜压力下,可以得到粒径分布均匀的分散液滴,并有效地减小液滴的聚并程度.选择合适的表面活性剂种类和用量加入分散体系,可降低体系的界面张力并在液滴表面形成保护的界面膜,有助于液滴的稳定存在.实验发现对于水——正丁醇体系,混合的非离子型表面活性剂的稳定效果最好.