большинство частиц остается на поверхности мембраны, а их проникновение вглубь матрицы либо очень мало, либо вовсе отсутствует. Как правило, поры мембран имеют любое сечение, кроме круглого. Исключение составляют трековые мембраны (или ядерные фильтры), рис. 3.22. Их получают путем протравливания треков, образующихся в полимерной пленке (например, полиэтилентерефталатной) в результате ее облучения осколками ядерного деления или обработки пучком тяжелых ИОНОВ. Трековые мембраны имеют, как правило, очень узкое распределение пор по размеру, что обеспечивает их высокую селективность. При существенном выигрыше в селективности трековые мембраны заметно уступают в производительности процесса фильтрации. По сравнению с ними глубинные фильтры характеризуются высокими скоростями пропускаемых через него потоков жидкости и устойчивы против забивания. Традиционные микропористые мембраны обеспечивают более низкие скорости потока, чем глубинные фильтры, но более высокие, чем трековые мембраны. Процесс удаления более тонкодисперсных частиц - коллоидов называется ультрафильтрацией. Фильтром могут быть задержаны также растворенные высокомолекулярные вещества. С уменьшением размера удаляемых частиц размеры пор мембраны должны уменьшаться. Так, в случае ультрафильтрации они составляют от 2:10” до 3:10” м. Микро- и ультрафильтрация — это баромембранные процессы разделения, в которых мембраны не пропускают частицы и растворенные макромолекулы размером свыше 0,1 мкм (микрофильтрация) и 0,003 мкм (ультрафильтрация). Баромембранные процессы — осуществляются — под действием перепада давлений. Под влиянием движущей силы, т.е. приложенного давления, растворитель и молекулы некоторых растворенных веществ проникают через мембрану, тогда как другие молекулы или частицы в различной мере задерживаются мембраной ( точнее не проходят через нее). Кроме — микрофильтрации и — ультрафильтрации — существует — другой 64