Сорбционные и газоразделительные свойства композиционных мембранных материалов с металл-органическими координационными полимерами и гидридообразующими сплавами в качестве активных наполнителей Коник Петр Алексеевич




  • 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
  • The number of pages:
  • 148
  • 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
  • bibliography:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА