由于这种膜是由氧化硅处理的,表面具有较好的润湿性,因此,无机陶瓷膜,它在油墨或粘合剂的选择范围上比较广,几乎与任何油墨或粘合剂都能亲和。聚氨酯类粘合剂是较可取的粘合剂,而油墨可以按用途任意选择,无机陶瓷膜,不用进行表面处理。然而,陶瓷膜,镀陶瓷膜像镀铝膜那样容易向聚乙烯复合,因为PET膜作为基材料,当其氧化硅表而直接熔融聚乙烯高温涂布或复合时,易趋向于伸长,从而破坏氧化硅表面层,导致阻隔性下降。同时,由于技术工艺上的问题,PET膜在镀陶瓷过程中有时会发生卷曲,从而影响膜的质量。当然,这类问题正得到解决。
三、电渗析技术分类
根据所采用的离子选择性通过膜的种类及操作模式的不同,电驱动膜分离过程可分为普通电渗析(CED)、双较膜电渗析(BMED)、电解电渗析(EED)、选择性电渗析(SED)、填充床电渗析子(EDI)等,其中普通电渗析和双较膜电渗析是电驱动过程常见的两种膜分离工艺。能够实现目标溶液的脱盐和浓缩过程称为CED;采用了双较膜及普通的阴/阳离子交换膜,并能够实现目标料液产酸和产碱的过程称为BMED;采用具有一多价离子选择能力的离子选择性通过膜,实现溶液中具有不同电荷数的离子之间分离的过程称为SED;采用了具有耐酸耐碱性的阴/阳离子交换膜,能够通过电极反应实现产酸产碱的过程称为EED;采用普通的阴/阳离子交换膜,并利用能够辅助离子迁移的离子交换树脂来实现溶液的高效脱盐,无机陶瓷膜,从而得到**纯水的过程称为EDI。
(二)双较膜电渗析(BMED)
双较膜电渗析不同于普通电渗析过程,其采用了一种能够在线催化水解离的新型离子交换膜-双较膜,双较膜一般由阳离子交换膜层、中间水解离催化层及阴离子交换膜叠加而成,在电场的作用下,双较膜能够在水解离催化层中发生水解离,使得水分子在线的转化为H+和OH-,并在电场的驱动下分别透过阳离子交换膜层及阴离子交换膜层,迁移至与双较膜接触的两侧溶液中。