URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Кравченко Т.А., Калиничев А.И., Полянский Л.Н., Конев Д.В. Нанокомпозиты металл-ионообменик Обложка Кравченко Т.А., Калиничев А.И., Полянский Л.Н., Конев Д.В. Нанокомпозиты металл-ионообменик
Id: 109503
452 р.

Нанокомпозиты металл-ионообменик

2009. 392 с. ISBN 978-5-02-036673-2.
  • Твердый переплет

Аннотация

Книга посвящена энергонасыщенным нанокомпозитным материалам металл-ионообменник, представляющим интерес для интенсификации химических, электрохимических и сорбционных процессов. Отмечены преимущества ионообменных матриц для направленного химического синтеза, стабилизации наночастиц металлов и проведения с их участием целевого процесса в нанопористом пространстве матриц. Систематизирована и обобщена имеющаяся информация по известным классам... (Подробнее)


Оглавление
top

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ, СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОКОМПОЗИТОВ МЕТАЛЛ-ИОНООБМЕННИК

1.1. Нанокомпозиты металл-ионообменник

1.1.1. Общие представления

1.1.2. Области применения

1.2. Нанокомпозиты металл-ионообменник как класс редокситов

1.2.1. Общие представления

1.2.2. Области применения

1.2.3. Классификация

1.3. Химический синтез и регенерация металл-ионообменников

1.3.1. Общие принципы синтеза

1.3.2. Технологические схемы синтеза

1.3.3. Регенерация

1.4. Физико-химическая характеристика металл-ионообменников

1.4.1. Химический состав

1.4.2. Структура

1.5. Методы анализа состава и структуры металл-ионообменников

Глава 2. РАВНОВЕСИЕ РЕДОКС- И ИОНООБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ

2.1. Термодинамические основы химического осаждения металлов

2.2. Полнота восстановления кислорода дисперсными металлами

2.3. Равновесие ионного обмена

2.3.1. Влияние дисперсного металла на ионообменные процессы

2.3.2. Константа равновесия ионного обмена

2.4. Методы исследования равновесия

Глава 3. ТЕОРИЯ МАКРОКИНЕТИКИ РЕДОКС-СОРБЦИИ

3.1. Окислительно-восстановительная сорбция (редокс-сорбция)

3.2. Внешнедиффузионная кинетика сорбции с быстрой редокс-реакцией

3.2.1. Плоские мембраны

3.2.2. Цилиндрические волокна

3.2.3. Сферические зерна

3.3. Внутридиффузионная кинетика сорбции с быстрой редокс-реакцией

3.3.1. Плоские мембраны

3.3.2. Цилиндрические волокна

3.3.3. Сферические зерна

3.4. Смешаннодиффузионная кинетика сорбции с быстрой редокс-реакцией

3.4.1. Плоские мембраны

3.4.2. Цилиндрические волокна

3.4.3. Сферические зерна

3.5. Внутридиффузионная кинетика сорбции с необратимой редокс-реакцией

3.5.1. Плоские мембраны

3.5.2. Цилиндрические волокна

3.5.3. Сферические зерна

3.6. Смешаннодиффузионная кинетика сорбции с последовательной редокс-реакцией

3.6.1. Постановка задачи

3.6.2. Плоские мембраны

3.6.3. Цилиндрические волокна

3.6.4. Сферические зерна

3.6.5. Численное решение обратной кинетической задачи

3.7. Общая характеристика диффузионной кинетики редокс-сорбции

3.8. Кинетика сорбции с размернозависимой по металлу редокс-реакцией на нанокомпозитах металл-ионообменник

3.8.1. Постановка задачи

3.8.2. Численное решение обратной кинетической задачи

Глава 4. КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ИОНООБМЕННЫЕ МАТРИЦЫ

4.1. Основные параметры, определяющие кинетику процесса

4.2. Кинетика ионообменного насыщения

4.3. Кинетика химического осаждения металла

4.4. Кинетика химического осаждения частиц металла различного размера

Глава 5. КИНЕТИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СОРБЦИИ КИСЛОРОДА (СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА)

5.1. Скорость редокс-сорбции

5.2. Кинетика восстановительной сорбции молекулярного кислорода из воды нанокомпозитами металл-ионообменник

5.2.1. Внешняя диффузия

5.2.2. Внутренняя диффузия

5.3. Кинетика стадийных процессов

5.4. Механизм окислительно-восстановительных реакций

5.5. Кинетика восстановительной сорбции молекулярного кислорода из водно-этиленгликолевых растворов

5.6. Кинетика восстановительной сорбции молекулярного кислорода из воды нанокомпозитами металл-ионообменник с частицами металла различного размера

5.7. Методы исследования кинетики редокс-сорбции

Глава 6. ТЕОРИЯ ДИНАМИКИ РЕДОКС-СОРБЦИИ

6.1. Динамика сорбции при внутридиффузионной кинетике с быстрой редокс-реакцией

6.1.1. Плоские мембраны

6.1.2. Цилиндрические волокна

6.1.3. Сферические зерна

6.2. Динамика сорбции при смешаннодиффузионной кинетике с последовательной редокс-реакцией

6.2.1. Постановка задачи

6.2.2. Численное решение

6.3. Динамика сорбции с размернозависимой по металлу редокс-реакцией на нанокомпозитах металл-ионообменник

Глава 7. ДИНАМИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СОРБЦИИ КИСЛОРОДА (СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА)

7.1. Динамика восстановительной сорбции растворенного кислорода с позиции внутридиффузионной кинетики с быстрой редокс-реакцией

7.2. Динамика восстановительной сорбции растворенного кислорода с позиции смешаннодиффузионной кинетики с последовательной редокс-реакцией

7.3. Динамика восстановительной сорбции растворенного кислорода с позиции кинетики размернозависимого по металлу процесса

7.4. Методы исследования динамики редокс-процессов

Глава 8. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ МЕТАЛЛ-ИОНООБМЕННИК В КАЧЕСТВЕ РЕДОКС-СОРБЕНТОВ

8.1. Обескислороживание воды и водных растворов электролитов

8.1.1. Общая характеристика способов обескислороживания воды

8.1.2. Обескислороживание воды на нанокомпозитах металл-ионообменник

8.1.3. Одновременное обескислороживание и обессоливание воды

8.2. Удаление примесного кислорода из жидких углеводородов и их производных

8.3. Обескислороживание инертных газов

8.4. Селективная редокс-сорбция тяжелых металлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА