Поиск

Выпуск
Название
Авторы
Сравнение гомогенной анионообменной мембраны на основе сополимера N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида и коммерческих анионообменных мембран при электродиализной переработке разбавленного раствора хлорида натрия
Бондарев Д.А., Самойленко А.А., Мельников С.С.
Концентрационная поляризация в мембранных системах
Апель П.Ю., Бишевель П.М., Бобрешова О.В., Борисов И.Л., Васильева В.И., Волков В.В., Грушевенко Е.А., Никоненко В.В., Паршина А.В., Письменская Н.Д., Рыжков И.И., Шарафан М.В., Ярославцев А.Б.
Характеризация новых экспериментальных материалов для гемодиализных мембран и моделирование процесса диализа мочевины с их использованием
Козмай А.Э., Порожный М.В., Гиль В.В., Лопатин Д.С., Родиченко А.В., Ворошилов И.В., Никоненко В.В.
Дистилляция растворов неэлектролитов с помощью обратноосмотических гидрофильных мембран
Филиппов А.Н.
Моделирование переноса ионов в трехслойной системе с ионообменной мембраной на основе уравнений Нернста–Планка и тока смещения
Узденова А.М.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕМБРАННОГО ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ СО2 С ПОЛУЧЕНИЕМ КОНЦЕНТРАТОВ СО И О2
Грушевенко Е.А., Мирошниченко Д.В., Гасанова Л.Г., Матвеев Д.Н., Шалыгин М.Г., Борисов И.Л., Максимов А.Л., Баженов С.Д.
Влияние повышенных требований к степени извлечения гелия из природного газа на капитальные и эксплуатационные характеристики двухступенчатых мембранных установок
Соломахин В.И.
Деоксигенация абсорбента CO2 на основе моноэтаноламина в мембранных контакторах газ–жидкость с применением композиционных мембран
Калмыков Д.О., Широких С.А., Матвеев Д.Н., Анохина Т.С., Баженов С.Д.
Моделирование поглощения примеси из ламинарного потока в системе половолоконных мембран
Кирш В.А.
Метод жидкофазного фторирования полимеров как способ увеличения селективности разделения O2/N2
Сырцова Д.А., Алентьев А.Ю., Чирков С.В., Безгин Д.А., Никифоров Р.Ю., Левин И.С., Белов Н.А.
Селективное предельное концентрирование растворов электролитов с одно- и двухзарядными катионами
Ковальчук Н.О., Миненко А.А., Романюк Н.А., Смирнова Н.В., Лоза С.А., Заболоцкий В.И.
Физико-химические свойства и эксплуатационные характеристики объемно модифицированных платиной перфторированных мембран при работе в водородном топливном элементе
Кудашова Д.С., Фалина И.В., Кононенко Н.А., Демиденко К.С.
Получение и исследование свойств гель-полимерных электролитов на основе композитной мембраны Nafion@ZrO2 в Li+ форме
Воропаева Д.Ю., Пятаева Я.А., Ярославцев А.Б.
Оценка влияния электроосмоса на эффективность электробаромембранного разделения с использованием трековых мембран
Бутыльский Д.Ю., Мареев С.А., Рыжков И.И., Уртенов М.Х., Апель П.Ю., Никоненко В.В.
Диффузия солей уксусной, малоновой и лимонной кислот через коммерческие анионообменные мембраны и модифицированную анионообменную мембрану RALEX AMH
Карпенко Т.В., Шраменко В.В., Аверьянов И.П., Шельдешов Н.В.
Транспортные характеристики перфторированных мембран МФ-4СК, модифицированных кислым фосфатом циркония
Фалина И.В., Мещерякова Е.Е., Ляпишев К.М., Демиденко К.С., Тицкая Е.В., Тимофеев С.В., Кононенко Н.А.
ПЕРЕНОС ПАРОВ ВОДЫ В ПОЛИ(2,6-ДИМЕТИЛ-1,4-ФЕНИЛЕНОКСИДЕ)
Мирошниченко Д.В., Козлова А.А., Гасанова Л.Г., Тепляков В.В., Шалыгин М.Г.
Экстракторный режим в реакторе с мембранным катализатором
Скудин В.В., Губин С.А., Макаров А.С., Тарасенко М.А.
Получение мембран из СВМПЭ методом термически индуцированного фазового распада: влияние условий удаления растворителя на структуру и свойства
Баско А.В., Юров М.Ю., Лебедева Т.Н., Новиков И.В., Юшкин А.А., Волков А.В., Почивалов К.В.
Влияние природы и заряда противо- и коионов на электротранспортные свойства гетерогенных анионообменных мембран
Лоза Н.В., Кутенко Н.А.
Числа переноса противоионов в ячеечной модели заряженной мембраны
Филиппов А.Н.
Синтез и свойства поли(4-метил-2-пентина), содержащего четвертичные аммониевые соли с метильными и этильными заместителями
Полевая В.Г., Коссов А.А., Матсон С.М.
Полимерные мембраны для парофазного концентрирования летучих органических продуктов переработки биомассы
Шалыгин М.Г., Козлова А.А., Heider J., Сапегин Д.А., Нетрусов А.А., Тепляков В.В.
Модифицированный метод времени запаздывания для определения параметров газопереноса мембранных слоев бислойной мембраны
Угрозов В.В.
Газотранспортные свойства сополимеров винилиденфторида и тетрафторэтилена
Алентьев А.Ю., Никифоров Р.Ю., Левин И.С., Царев Д.А., Рыжих В.Е., Сырцова Д.А., Белов Н.А.
Низкотемпературная ионно-плазменная предподготовка волокнистых систем при создании композиционных гетерогенных мембран
Терин Д.В., Кардаш М.М., Тураев Т.А., Айнетдинов Д.В.
Влияние состава гетерогенных ионообменных мембран на их структуру и электротранспортные свойства
Васильева В.И., Мещерякова Е.Е., Фалина И.В., Кононенко Н.А., Бровкина М.А., Акберова Э.М.
ДЕГИДРИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫХ РЕАКТОРАХ С СЕЛЕКТИВНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ВОДОРОДА НА ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩИХ И ПНБИ-МЕМБРАНАХ
Федотов А.С., Грачев Д.Ю., Алентьев А.Ю.
Композитная катионообменная мембрана на основе подложки из поливинилденфторида, заполненной перфторированным сульфосодержащим полимером
Пономарь М.А., Порожный М.В., Сарапулова В.В., Коржова Е.С., Лопатин Д.С., Ворошилов И.В.
Исследование стабильности гидрофобных свойств текстурированных полимерных покрытий, осажденных на поверхности трековых мембран
Кравец Л.И., Ярмоленко М.А., Рогачев А.В., Гайнутдинов Р.В., Кувайцева М.А., Алтынов В.А., Лизунов Н.Е.
Кинетические коэффициенты переноса через бислойную ионообменную мембрану в процессе электродиффузии
Угрозов В.В., Филиппов А.Н.
Нейтрализационный диализ смешанного раствора фенилаланина и минеральной соли: влияние концентрации и скорости протока растворов кислоты и щелочи
Порожный М.В., Гиль В.В., Козмай А.Э.
Модификация мембран Нафион поликатионом в присутствии низших алифатических спиртов и соли
Захарова Ю.А., Сергеев В.Г.
Очистка воздуха от органических соединений с помощью нанофильтрационной композиционной мембраны на основе ацетата целлюлозы и коммерческой мембраны марки ОПМН‑П
Фазуллин Д.Д., Маврин Г.В., Шайхиев И.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРОВ ВОДЫ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ
Мирошниченко Д.В., Шалыгин М.Г., Баженов С.Д.
Применение первапорации и парофазного мембранного метода для концентрирования фурфурола из водных растворов
Козлова А.А., Грудковская В.К., Афокин М.И., Шалыгин М.Г.
Энтальпия взаимодействия литированной мембраны Nafion с водными растворами спиртов и полярными апротонными растворителями
Чернюк С.Д., Сафронов А.П., Бушкова О.В.
Исследование процесса получения гидроксида натрия из раствора карбоната натрия методом биполярного электродиализа
Носова Е.Н., Мусатова Д.М., Мельников С.С., Заболоцкий В.И.
Электродиализное разделение и селективное концентрирование серной кислоты и сульфата никеля с мембранами, модифицированными полианилином
Лоза С.А., Романюк Н.А., Фалина И.В., Лоза Н.В.
Гибридная технология опреснения морской воды на основе методов обратного осмоса и мембранной дистилляции
Ахмедова Д.А.
РАЗВИТИЕ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Алентьев А.Ю., Бильдюкевич А.В., Волков А.В., Ярославцев А.Б.
Константы скорости лимитирующих стадий реакции диссоциации молекул воды в гетерогенных биполярных мембранах, содержащих частицы катализатора
Ковалев Н.В., Аверьянов И.П., Карпенко Т.В., Шельдешов Н.В., Заболоцкий В.И.
Транспортные и структурные характеристики гетерогенных ионообменных мембран с различной дисперсностью ионообменника
Васильева В.И., Мещерякова Е.Е., Чернышова О.И., Бровкина М.А., Фалина И.В., Акберова Э.М., Добрыдень С.В.
Влияние подхода к определению газотранспортных характеристик мембранных материалов на результаты математического моделирования процесса газоразделения
Атласкин А.А., Крючков С.С., Степакова А.Н., Моисеенко И.С., Цивковский Н.С., Смородин К.А., Петухов А.Н., Атласкина М.Е., Воротынцев И.В.
Получение ультрафильтрационных мембран из композитов ПАН с гидрофильными частицами для выделения тяжелых компонентов нефти
Юшкин А.А., Балынин А.В., Небесская А.П., Ефимов М.Н., Бахтин Д.С., Баскаков С.А., Канатьева А.Ю.
Исследование специфической адсорбции ионов кальция на поверхности гетерогенных и гомогенных катионообменных мембран для повышения их селективности к однозарядным ионам
Гиль В.В., Рулева В.Д., Порожный М.В., Шарафан М.В.
Возможность применения двусторонне облученной трековой мембраны с порами 0,2 мкм для очистки высокоцветной природной воды
Молодкина Л.М., Кудояров М.Ф., Патрова М.Я.
Избирательная проницаемость гомогенной бислойной мембраны МФ-4СК с селективным слоем из катионного полиэлектролита в смешанном растворе хлорида кальция и хлорида натрия
Ачох А.Р., Бондарев Д.А., Мельников С.С., Заболоцкий В.И.
Испытание протон-проводящих композитных мембран “полимерная пленка – сульфированный полистирол” в метанольном топливном элементе при 60°С. Кроссовер метанола
Крицкая Д.А., Новикова К.С., Сангинов Е.А., Пономарев А.Н.
Перфторированные сульфосодержащие полимерные мембраны: микроструктура и основные функциональные свойства
Сафронова Е.Ю., Лысова А.А.
Транспортные свойства и структура анизотропных композитов на основе катионообменных мембран и полианилина
Лоза Н.В., Кутенко Н.А., Кононенко Н.А., Вольфкович Ю.М., Сосенкин В.Е.
Перспектива полимерных мембран для рекуперации ксенона из сбросных медицинских газовых смесей
Жмакин В.В., Маркова С.Ю., Тепляков В.В., Шалыгин М.Г.
Мембранное газоразделение со-содержащих смесей: Современное состояние и перспективы
Матвеев Д.Н., Грушевенко Е.А., Анохина Т.С., Волков А.В., Максимов А.Л., Борисов И.Л., Баженов С.Д.
Влияние присутствия тетрагидрофурана в смешанном растворителе на разделительные свойства мембран из сополимера поли(акрилонитрил-со-метилакрилата)
Небесская А.П., Шворобей Ю.В., Балынин А.В., Канатьева А.Ю., Юшкин А.А., Волков А.В.
Поли(уретан-имиды) и поли(эфир-имиды) как перспективные материалы для разработки газоразделительных и первапорационных мембран
Диденко А.Л., Нестерова А.С., Анохина Т.С., Борисов И.Л., Кудрявцев В.В.
Влияние лактозы на транспортные свойства ионообменных мембран
Лоза Н.В., Кутенко Н.А., Бровкина М.А., Самков А.А., Круглова М.Н.
Новая гибридная мембрана на основе поли(м-фенилен-изо-фталамида) для первапорации азеотропной смеси метанол/н-гептан
Пулялина А.Ю., Файков И.И., Сорокина А.С., Тян Н.С., Курындин И.С., Полоцкая Г.А.
Электрохимические свойства и специфическая селективность гетерогенных ионообменных мембран в борат-нитратных растворах электролитов
Заболоцкий В.И., Романюк Н.А., Лоза С.А.
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРГИРОВАННОГО В РАСТВОР УГЛЯ НА ДИФФУЗИОННЫЙ МАССОПЕРЕНОС ЧЕРЕЗ ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ
Таха Б.С., Алексеева Н.В.
Улавливание и рекуперация паров легколетучих органических соединений мембранными методами
Новицкий Э.Г., Токарев П.О., Матвеева Ю.И., Волков В.В., Грушевенко Е.А.
Межслойное сопротивление бислойной мембраны газопереносу
Угрозов В.В.
Экспериментальное определение газотранспортных характеристик половолоконных мембран из полисульфона и полифениленоксида по отношению к благородным газам
Атласкин А.А., Крючков С.С., Степакова А.Н., Моисеенко И.С., Цивковский Н.С., Смородин К.А., Петухов А.Н., Атласкина М.Е., Воротынцев И.В.
Электрохимическое поведение модифицированных полианилином катионообменных гетерогенных мембран в растворах, содержащих одно- и двухвалентные катионы
Бровкина М.А., Кутенко Н.А., Лоза Н.В.
Воздействие низкотемпературной плазмы на структуру поверхностных слоев и газоразделительные свойства мембран из поливинилтриметилсилана
Сырцова Д.А., Зиновьев А.В., Пискарев М.С., Скрылева Е.А., Гатин А.К., Гильман А.Б., Гайдар А.И., Кузнецов А.А., Тепляков В.В.
1 - 64 из 64 результатов
Подсказки:
  • Ключевые слова чувствительны к регистру
  • Английские предлоги и союзы игнорируются
  • По умолчанию поиск проводится по всем ключевым словам (агенс AND экспериенцер)
  • Используйте OR для поиска того или иного термина, напр. образование OR обучение
  • Используйте скобки для создания сложных фраз, напр. архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки, напр. "научные исследования"
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; напр. конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте * в качестве версификатора, напр. научн* охватит слова "научный", "научные" и т.д.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».