Реферат выполнен в срок, оригинальность высокая и не техническая. Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Актуальность исследования обусловлена тем, что мембранная технология является одной из современных направлений развития химических технологических процессов, целью которых является разделение жидких и газовых смесей с помощью полупроницаемых мембран.
Систематические исследования мембранных явлений можно отметить еще натурфилософами восемнадцатого столетия. К примеру, Жан-Антуан Нолле в 1748 году предложил слово «осмос» для описания явления, содержащего проникание воды через диафрагму, которое он следил при разделении растворов этанола различной концентрации через перегородку, сделанную из мочевого пузыря быка.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 4
1.1. Зарождение мембранной технологии 4
1.2. Формирование направлений применения мембранных технологий 7
Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН 11
2.1. Создание и развитие традиционных способов изготовления полимерных мембран 11
2.2. История разработки и применения аддитивных технологий 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
ИСТОЧНИКИ 27
Измерения осмотических давлений растворов, сделанное с мембранами Траубе и Пфеффером, использовались Вант Гоффом в 1887 г. для развития его закона ограничения, объясняющего поведение идеальных растворов; эта работа прямо ведет к уравнению Вант Гоффа. Приблизительно в то же время, концепцию идеально селективных полупроницаемых мембран использовал Максвелл и другие исследователи в развитии кинетической теории газов. Нернст и Планк в 1889 году установили соотношение, описывающее транспорт электролитов через заряженные мембраны. Позже были развиты первые теории, такие как осмотическое давление (Эйнштейн, 1905), мембранный потенциал (Хендерсон, 1907) и мембранное равновесие (Доннан, 1911).
ИСТОЧНИКИ
1. Абдуллин, И.Ш. Композиционные мембраны [Текст] / И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин, О.В. Зайцева // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 15. С. 67-75.
2. Калекин, В.С. Гидравлика и теплотехника: учеб. пособие [Текст] / В.С. Калекин, С.Н. Михайлец. Омск: ОмГТУ, 2017. 320 с.
3. Новикова С.А., Володина Е.И., Письменская Н.Д., Вересов А.Г., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. // Электрохимия, – 2005. – Т. 41. – С. 1203. [Novikova S.A., Volodina Ye.I., Pis’menskaya N.D., Veresov A.G., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. Elektrokhimiya, 2005, vol.41, p. 1203. (In Russ.)].
4. Смирнов В.В. Перспективы развития аддитивного производства в российской промышленности. Опыт ФГБОУ УгАтУ / В.В. Смирнов, В.В. Барзали, П.В. Ладнов // Новости материаловедения. Наука и техника. – № 2 (14). – 2015. – С .23-27.
5. Степанов, С.В. Исследования по биомембранной очистке и обессоливанию сточных вод Сызранского НПЗ [Текст] / С.В. Степанов, Ю.Е. Сташок, Н.В. Ноев // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2012. № 1. С. 55-58.
6. Тверской В.А. Мембранные процессы разделения. Полимерные мембраны Учебное пособие. М., МИТХТ им. М.В.Ломоносова, 2018
7. Choudhury M.R. Fouling and wetting in the membrane distillation driven wastewater reclamation process / Choudhury M.R., Anwar N., Jassby D. // Advances in Colloid and Interface Science – 2019. – V.269. – P.370-399.
8. Неуmаnn Е., O’Donnel I.J. J. Colloid. Sci. 1949, v.4, р. 405-416.
9. Hoffman C. Surface modification of polysulfone membranes applied for a membrane reactor with immobilized alcohol dehydrogenase / Hoffmann C., Silau H., Pinelo M., Woodley J.M., Daugaard A.E. // Separation and Purification Technology – 2019. – V.219. – P.82-89.
10. Low Z-X, Chua YT, Ray B, Mattia D, Metcalfe I, Patterson DA. Perspective on 3D printing of separation membranes and comparison to related unconventional fabrication techniques. Journal of Membrane Science 2017, 523, 596-613.
11. Mollahosseini A. Recent advances in thin film composites membranes for brackish groundwater treatment with critical focus on Saskatchewan water sources / Mollahosseini A., Abdelrasoul A. // Journal of Membrane Science – 2019. – V.81. – P.181-194.
12. Mou P. Chemistry and fabrication of polymeric nanofiltration membranes / Mou P., Jons S.D. // Polymer – 2016. – V.103. – P.417-456.
13. Templeman K. The effect of hydrocarbon pollution on polysulfone-based membranes in aqueous separations / Templeman K., Casanova S., Benes N.E. // Separation and Purification Technology – 2019. – V.224. – P.348-355.
14. Warsinger D.M. A review of polymeric membranes and processes for potable water reuse / Warsinger D.M., Chakraborty S., Tow E.W., Jassby D. // Progress in Polymer Science – 2018. – V.81. – P.209-23
15. Wohlers T. Wohlers report 2014: Additive manufacturing and 3D-printing state of the industry: Annual world-wide progress report, Wohlers Associates, 2014. – 276 p.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Актуальность исследования обусловлена тем, что мембранная технология является одной из современных направлений развития химических технологических процессов, целью которых является разделение жидких и газовых смесей с помощью полупроницаемых мембран.
Систематические исследования мембранных явлений можно отметить еще натурфилософами восемнадцатого столетия. К примеру, Жан-Антуан Нолле в 1748 году предложил слово «осмос» для описания явления, содержащего проникание воды через диафрагму, которое он следил при разделении растворов этанола различной концентрации через перегородку, сделанную из мочевого пузыря быка.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 4
1.1. Зарождение мембранной технологии 4
1.2. Формирование направлений применения мембранных технологий 7
Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН 11
2.1. Создание и развитие традиционных способов изготовления полимерных мембран 11
2.2. История разработки и применения аддитивных технологий 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
ИСТОЧНИКИ 27
Измерения осмотических давлений растворов, сделанное с мембранами Траубе и Пфеффером, использовались Вант Гоффом в 1887 г. для развития его закона ограничения, объясняющего поведение идеальных растворов; эта работа прямо ведет к уравнению Вант Гоффа. Приблизительно в то же время, концепцию идеально селективных полупроницаемых мембран использовал Максвелл и другие исследователи в развитии кинетической теории газов. Нернст и Планк в 1889 году установили соотношение, описывающее транспорт электролитов через заряженные мембраны. Позже были развиты первые теории, такие как осмотическое давление (Эйнштейн, 1905), мембранный потенциал (Хендерсон, 1907) и мембранное равновесие (Доннан, 1911).
ИСТОЧНИКИ
1. Абдуллин, И.Ш. Композиционные мембраны [Текст] / И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин, О.В. Зайцева // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 15. С. 67-75.
2. Калекин, В.С. Гидравлика и теплотехника: учеб. пособие [Текст] / В.С. Калекин, С.Н. Михайлец. Омск: ОмГТУ, 2017. 320 с.
3. Новикова С.А., Володина Е.И., Письменская Н.Д., Вересов А.Г., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. // Электрохимия, – 2005. – Т. 41. – С. 1203. [Novikova S.A., Volodina Ye.I., Pis’menskaya N.D., Veresov A.G., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. Elektrokhimiya, 2005, vol.41, p. 1203. (In Russ.)].
4. Смирнов В.В. Перспективы развития аддитивного производства в российской промышленности. Опыт ФГБОУ УгАтУ / В.В. Смирнов, В.В. Барзали, П.В. Ладнов // Новости материаловедения. Наука и техника. – № 2 (14). – 2015. – С .23-27.
5. Степанов, С.В. Исследования по биомембранной очистке и обессоливанию сточных вод Сызранского НПЗ [Текст] / С.В. Степанов, Ю.Е. Сташок, Н.В. Ноев // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2012. № 1. С. 55-58.
6. Тверской В.А. Мембранные процессы разделения. Полимерные мембраны Учебное пособие. М., МИТХТ им. М.В.Ломоносова, 2018
7. Choudhury M.R. Fouling and wetting in the membrane distillation driven wastewater reclamation process / Choudhury M.R., Anwar N., Jassby D. // Advances in Colloid and Interface Science – 2019. – V.269. – P.370-399.
8. Неуmаnn Е., O’Donnel I.J. J. Colloid. Sci. 1949, v.4, р. 405-416.
9. Hoffman C. Surface modification of polysulfone membranes applied for a membrane reactor with immobilized alcohol dehydrogenase / Hoffmann C., Silau H., Pinelo M., Woodley J.M., Daugaard A.E. // Separation and Purification Technology – 2019. – V.219. – P.82-89.
10. Low Z-X, Chua YT, Ray B, Mattia D, Metcalfe I, Patterson DA. Perspective on 3D printing of separation membranes and comparison to related unconventional fabrication techniques. Journal of Membrane Science 2017, 523, 596-613.
11. Mollahosseini A. Recent advances in thin film composites membranes for brackish groundwater treatment with critical focus on Saskatchewan water sources / Mollahosseini A., Abdelrasoul A. // Journal of Membrane Science – 2019. – V.81. – P.181-194.
12. Mou P. Chemistry and fabrication of polymeric nanofiltration membranes / Mou P., Jons S.D. // Polymer – 2016. – V.103. – P.417-456.
13. Templeman K. The effect of hydrocarbon pollution on polysulfone-based membranes in aqueous separations / Templeman K., Casanova S., Benes N.E. // Separation and Purification Technology – 2019. – V.224. – P.348-355.
14. Warsinger D.M. A review of polymeric membranes and processes for potable water reuse / Warsinger D.M., Chakraborty S., Tow E.W., Jassby D. // Progress in Polymer Science – 2018. – V.81. – P.209-23
15. Wohlers T. Wohlers report 2014: Additive manufacturing and 3D-printing state of the industry: Annual world-wide progress report, Wohlers Associates, 2014. – 276 p.
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
| 350 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 84322 Реферата — поможем найти подходящую