A caracterização de membranas para separação de gases envolve principalmente a medição da permeabilidade e seletividade de uma membrana em relação a diferentes gases, avaliando essencialmente a eficácia com que ela permite a passagem de certos gases enquanto impede a passagem de outros, sendo que fatores-chave como a morfologia da membrana, o tamanho dos poros e a interação com as moléculas de gás desempenham um papel crucial no processo de separação.
Essa medida indica a taxa na qual um gás pode permear através da membrana, geralmente expressa como o fluxo de gás por unidade de diferença de pressão através da membrana.
Isso indica a preferência da membrana por um gás em relação a outro, calculada como a razão entre a permeabilidade do gás desejado e a permeabilidade do gás indesejado.
A caracterização de membranas de separação envolve principalmente a medição da permeabilidade e seletividade de uma membrana em relação a diferentes gases, avaliando essencialmente a eficácia com que ela permite a passagem de certos gases enquanto impede a passagem de outros, sendo que fatores-chave como a morfologia da membrana, o tamanho dos poros e a interação com as moléculas de gás desempenham um papel crucial no processo de separação.

Categorias de amostras: membrana plana, membrana cerâmica, membrana de fibra oca interna, membrana tubular, elemento filtrante.
Para fins de separação, somente os poros passantes funcionarão. Portanto, a pesquisa deve se concentrar na análise dos poros passantes.
Tamanho máximo do poro (tamanho do poro no ponto de bolha), tamanho mínimo do poro, tamanho médio do poro, distribuição do tamanho do poro, fluxo de gás, permeabilidade ao gás.
Analisador de tamanho de poro de membrana pelo método de pressão de bolha BSD-PB (método de substituição gás-líquido).
Analisador de tamanho de poro de membrana com todas as funções BSD-PBL (método de substituição líquido-líquido).
Fluxo de líquido, permeabilidade ao líquido.
O método mais fundamental consiste em alimentar uma mistura gasosa conhecida em um dos lados da membrana, e a composição do gás permeado no outro lado é analisada utilizando técnicas como a espectrometria de massa. A composição da mistura gasosa a ser separada afeta o desempenho da membrana.
A relação entre a massa de um material e seu volume esquelético, que é o volume das partículas excluindo quaisquer vazios interparticulares ou poros abertos. Também indica a porosidade dos poros abertos e fechados.
A caracterização de membranas de separação de gases é essencial para otimizar seu desempenho em diversas aplicações, como captura de carbono, produção de hidrogênio e separação de ar. Isso contribuirá para a identificação de materiais e estruturas de membrana ideais para um melhor desempenho na separação de gases, para a compreensão da relação entre as propriedades da membrana e a eficiência da separação e para o desenvolvimento de diretrizes para o projeto e a otimização de membranas de separação de gases.
