“삼투”와 “역삼투”라는 개념은 오랫동안 알려져 왔습니다. 실제로 삼투에 대한 연구는 1748년 프랑스 과학자 놀레(Nollet)에 의해 수행되었으며, 이후 2세기 동안 많은 연구자들이 이 현상을 연구했습니다. 그러나 역삼투(RO)를 실현 가능한 분리 공정으로 사용하는 것은 비교적 새로운 기술입니다. 실제로 1950년대 후반에야 리드(Reid)의 연구를 통해 셀룰로스 아세테이트 RO 멤브레인이 물에서 염을 분리할 수 있음을 보여주었지만, 얻어진 물의 유량이 너무 적어 실용적이지 않았습니다. 그 후 1960년대 초, 뢰브(Loeb)와 수리라잔(Sourirajan)은 비교적 높은 물의 유량과 분리율을 가진 비대칭 셀룰로스 아세테이트 멤브레인을 만드는 방법을 개발하여 RO 분리를 가능하게 하고 실용화했습니다 lg얼음정수기.
RO 멤브레인 개발
이후, 넓은 pH 범위, 고온, 그리고 혹독한 화학 환경을 견딜 수 있고, 수 유량 및 용질 분리 특성이 크게 향상된 박막형 복합 멤브레인과 같은 차세대 멤브레인이 개발되면서 다양한 RO 응용 분야가 생겨났습니다. RO 멤브레인은 기존의 해수 및 기수 담수화 공정 외에도 폐수 처리, 초순수 생산, 연수화, 식품 가공 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 1990년에는 RO 멤브레인 제품 매출이 연간 1억 1,800만 달러로 증가한 것으로 추산되며, 앞으로도 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
RO 멤브레인 특성 분석 기술
RO 멤브레인 특성 분석은 멤브레인의 화학적 성질, 구조 및 수송 특성 간의 관계를 파악할 수 있기 때문에 중요합니다. 가장 널리 사용되는 특성 분석 방법은 멤브레인의 물 유량(flux)과 용질 제거율(solute rejection)을 측정하는 것입니다. 이러한 유량은 쉽게 측정할 수 있으므로 특정 응용 분야에 대한 멤브레인의 적합성을 빠르게 파악할 수 있습니다. 그러나 유량만으로는 멤브레인의 특성과 구조, 그리고 물과 용질 수송에 미치는 영향에 대한 정보가 제한적입니다. 따라서 기공 크기, 차단층 두께, 멤브레인 원소 조성과 같은 매개변수를 결정하기 위해 다른 특성 분석 기술이 활용되기 시작했습니다.
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