catalog / CHEMICAL SCIENCES / Solid State Chemistry
скачать файл: 
- title:
- Сорбционные и газоразделительные свойства композиционных мембранных материалов с металл-органическими координационными полимерами и гидридообразующими сплавами в качестве активных наполнителей Коник Петр Алексеевич
- Альтернативное название:
- Sorption and gas separation properties of composite membrane materials with metal-organic coordination polymers and hydride-forming alloys as active fillers Konik Petr Alekseevich
- university:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- The year of defence:
- 2020
- brief description:
- Коник, Петр Алексеевич.
Сорбционные и газоразделительные свойства композиционных мембранных материалов с металл-органическими координационными полимерами и гидридообразующими сплавами в качестве активных наполнителей : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.21 / Коник Петр Алексеевич; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»]. - Москва, 2020. - 148 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат наук Коник Петр Алексеевич
Содержание
1. Введение_5
2. Обзор литературы_12
2.1. Мембраны для газоразделения_12
2.1.1. Теоретические основы мембранного газоразделения_12
2.1.2. Классификация мембран_17
2.1.3. Получение мембран_21
2.1.3.1. Инверсия фаз_21
2.1.3.2. Твердофазный метод_24
2.1.3.3. Другие методы получения мембран_25
2.1.4. Композиционные мембраны_26
2.2. Полимеры для композиционных мембран_31
2.3. Металл-органические координационные полимеры (МОКП)_38
2.3.1. Общая характеристика МОКП_38
2.3.2. Газосорбционные свойства МОКП_42
2.3.3. Строение МОКП М1Ь-101 и 2Ш-8_44
2.3.4. МОКП в композиционных мембранах_46
2.4. Гидридообразующие интерметаллические соединения (ИМС)_49
2.4.1. Общая характеристика гидридообразующих ИМС_49
2.4.2. Теоретические основы абсорбции водорода гидридообразующими ИМС_51
2.4.3. Гидридообразующее ИМС Ьа№5_54
2.4.4. Влияние легирования на водородсорбционные свойства Ьа№5_55
2.4.5. Металл-полимерные композиты, полученные механоактивацией_58
2.5. Заключение_61
3. Экспериментальная часть_63
3.1. Использованные реагенты_63
3.2. Получение композиционных мембран методом инверсии фаз_66
3.2.1. Приготовление дисперсий наполнителя в растворах полимеров_66
3.2.2. Формование мембранных пленок_67
3.3. Получение композиционных мембран твердофазным методом_68
3.3.1. Механоактивация_68
3.3.2. Прессование металлополимерных порошков_68
3.4. Рентгенофазовый анализ_69
3.5. Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия_69
3.6. Дифференциальная сканирующая калориметрия_70
3.7. Определение сорбционной емкости_70
3.8. Измерение газотранспортных характеристик мембран_73
4. Результаты и их обсуждение_77
4.1. Композиционные мембраны, содержащие металл-органические координационные полимеры_77
4.1.1. Газотранспортные свойства полиэфиримидных мембран_77
4.1.2. Влияние концентрации полимера в исходном растворе на морфологию мембран на основе БШеш® и МГЬ-101_80
4.1.3. Влияние МГЬ-101 и концентрации полимера в исходном растворе на газотранспортные свойства мембран на основе БШеш®_83
4.1.4. Газосорбционные свойства мембран на основе БШеш® и МГЬ-101_87
4.1.5. Влияние растворителей на газосорбционные свойства МГЬ-101 и 2Ш-8_92
4.1.6. Реактивация МОКП после обработки растворителями_94
4.2. Композиционные мембраны, содержащие гидридообразующие
интерметаллические соединения_97
4.2.1. Структура и водородсорбционные свойства ИМС Ьа№5 типа_97
4.2.2. Композиционные мембраны, полученные методом инверсии фаз_111
4.2.2.1. Морфология мембран, полученных методом инверсии фаз_112
4.2.2.2. Газотранспортные свойства мембран, полученных методом инверсии фаз_114
4.2.3. Композиционные мембраны, полученные твердофазным методом_118
4.2.3.1. Морфология и физико-химические свойства мембран, полученных твердофазным методом_118
4.2.3.2. Газотранспортные свойства мембран на основе ПЭ и ИМС, полученных твердофазным методом_122
5. Выводы_126
6. Список литературы_127
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб