Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НАНОФИЛЬТРЫ.docx
Скачиваний:
54
Добавлен:
03.06.2015
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Заключение

Нано очистка воды, основанная на применении нанотехнологий, до сих пор не приводила ни к каким нарушениям здоровья человека, не вызывала проблемы экологического характера. Но исследователи продолжают утверждать о необходимости дальнейших исследований взаимодействия наночастиц с биологическими системами.

Значения давления, концентрации и площади рабочей поверхности мембраны (или мембранного элемента) достаточно просто поддаются прямому измерению или известны из технологических требований.

Их величина в зависимости от параметров процесса определяется молекулярной структурой мембраны и плохо поддается теоретическому описанию. Поэтому применяется феноменологический подход и соответствующие величины определяются экспериментально. Эмпирические зависимости обеспечивают приемлемую точность при выполнении технологических расчетов установок обратного осмоса и нанофильтрации (для нанофильтрации с элементами на базе пиперазина существующие модели недостаточно надежны и более достоверных результатов можно достичь путем пилотных испытаний).

Список литературы

1. Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы : учебное посо­бие. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. С. 104 -111, 291 - 297 : ил. — (Нанотехнологии).

2. Хилл А., Ханник Р., Шустиков А.А., Баурова Н.И. Мир материалов и технологий. Наноструктурные материалы. — М. : ТЕХНОСФЕРА, 2009. С. 129-155.

3. Шлимас Д.И., Машенцева А.А., Здоровец М.В. Изучение прочности трековых мембран на основе ПЭТФ в химически агрессивных средах//Материалы VII Международной научной конференции молодых ученых «Наука и образование – 2011», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан. – Астана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2011. – С.349-351.

4. Материалы сайта http://info-mesystem.ru/.

5. Материалы сайта http://www.newchemistry.ru/.

6. Материалы сайта http://www.water.ru/solutions/osmos.shtml/.

7. Здоровец М.В., Машенцева А.А., Русакова А.В., Колобердин М.В. Трековые мембраны – перспективный материал нового поколения//Вестник КазНУ. − Сер биологич. − 2011-№2(48) − С.25-29.

8. Наноиндустрия. 2014(47). №1. – сведений по теме не обнаружено.

9. Наноиндустрия. 2014(49). №3. – сведений по теме не обнаружено.

10. Наноиндустрия. 2012(31). №1. – сведений по теме не обнаружено.

11. Наноиндустрия. 2012(35). №5. – сведений по теме не обнаружено.

12. Наноиндустрия. 2014(48). №2. – сведений по теме не обнаружено.

13. Наноиндустрия. 2013(44). №6. – сведений по теме не обнаружено.

14. Наноиндустрия. 2013(43). №5. – сведений по теме не обнаружено.

15. Наноиндустрия. 2013(46). №8. – сведений по теме не обнаружено.

16. Наноиндустрия. 2012(38). №8. – сведений по теме не обнаружено.

17. Наноиндустрия. 2013(40). №2. – сведений по теме не обнаружено.

18. Наноиндустрия. 2012(33). №3. – сведений по теме не обнаружено.

19. Наноиндустрия. 2012(37). №7. – сведений по теме не обнаружено.

20. Наноиндустрия. 2012(36). №6. – сведений по теме не обнаружено.

21. Наноиндустрия. 2012(32). №2. – сведений по теме не обнаружено.

22. Наноиндустрия. 2014(49). №3. – сведений по теме не обнаружено.

23. Наноиндустрия. 2014(50). №4. – сведений по теме не обнаружено.

24. Наноиндустрия. 2013(42). №4. – сведений по теме не обнаружено.

25. Наноиндустрия. 2013(41). №3. – сведений по теме не обнаружено.

26. Наноиндустрия. 2013(39). №1. – сведений по теме не обнаружено.

27. Наноиндустрия. 2012(34). №4. – Ю. Токарева Нанорешето: как его делают // С. 10-11.

В статье рассказывается об аппаратах для плаз­мафереза, в основе которых лежит мембранное разделение крови на фрак­ции с помощью плазмофильтра. Плазмофильтр - это одноразовое стерильное устройство из мно­жества пористых трековых мембран, поры которых фильтруют кровь, отделяя плазму от остальных компонентов. Во время прохож­дения крови через фильтр плазма, содержащая вредные и балластные вещества, удаляется, а другие элементы крови возвращаются в вену вместе со специальным плазмозамещающим раствором.

28. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(19). №4. – сведений по теме не обнаружено.

29. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(22). №1. – сведений по теме не обнаружено.

30. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(26). №5. – сведений по теме не обнаружено.

31. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(18). №3. – сведений по теме не обнаружено.

32. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(24). №3. – сведений по теме не обнаружено.

33. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(27). №6. – сведений по теме не обнаружено.

34. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(18). №3. – сведений по теме не обнаружено.

35. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(25). №4. – сведений по теме не обнаружено.

36. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(17). №2. – сведений по теме не обнаружено.

37. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(16). №1. – сведений по теме не обнаружено.

38. Нанотехнологии. Наука и производство. 2014(28). №1. – сведений по теме не обнаружено.

39. Нанотехнологии. Наука и производство. 2012(21). №6. – сведений по теме не обнаружено.

40. Нанотехнологии. Наука и производство. 2014(29). №2. – сведений по теме не обнаружено.

41. Нанотехнологии. Наука и производство. 2013(23). №2. – Петриков А.П., Шилов С.В. ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ // С. 2-6.

В статье говорится о том, что физические свойства пористых материалов определяются параметрами пор и кристаллитов, которые зависят от потенциала электродов, типа и концентрации анионов в электролите, ориентации поверхности и типа примеси. Размеры пор и кристаллитов, а также структуру кристаллитов позволяют исследовать высокоразрешающие методы дифракции и рефлектометрии рентгеновских лучей.

42. Нанотехнологии. Наука и производство. 2014(30). №3. – Поздеева М.Г., Седелкин В.М., Горохолинская Е.О. ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИАМИДНЫХ ПОРИСТЫХ МЕМБРАН // С. 81-83.

В статье рассматриваются результаты исследования ионообменных свойств полиамидных пористых пленок применительно к системам мембранной фильтрации. Установлено, что ПА-мембраны обладают ионоселективными свойствами и как следствие могут использоваться в качестве электродов в гальванических цепях.

43. Материалы сайта http://vestnik.tstu.ru/rus/t_18/pdf/18_3_034.pdf