Поиск

Выпуск
Название
Авторы
Total Reflux Operating Mode of Apparatuses of a Membrane Column Type during High Purification of Gases to Remove a Highly Permeable Impurity
Atlaskin A., Trubyanov M., Yanbikov N., Bukovsky M., Drozdov P., Vorotyntsev V., Vorotyntsev I.
Separation of ammonia-containing gas mixtures in a one-compressor multistage membrane apparatus
Vorotyntsev I., Shablykin D., Drozdov P., Trubyanov M., Petukhov A., Battalov S.
Comparison of membrane and conventional reactors under dry methane reforming conditions
Alexandrov A., Gavrilova N., Kislov V., Skudin V.
Ferromagnetic track-etched membrane for high-gradient magnetic separation
Podoynitsyn S., Sorokina O., Kovarski A., Tsyganova T., Levin I., Simakin S.
Modeling of Fast-Permeant Component Removal from Gas Mixture in a Membrane Module with Pulsed Retentate
Battalov S., Sazanova T., Trubyanov M., Puzanov E., Vorotyntsev V., Drozdov P., Vorotyntsev I.
Production of Pure Hydrogen from Diesel Fuel by Steam Pre-Reforming and Subsequent Conversion in a Membrane Reactor
Kirillov V., Shigarov A., Amosov Y., Belyaev V., Gerasimov E.
Modeling of convection–diffusion transport in a hollow-fiber membrane contactor with radial transverse liquid flow
Kirsch V., Roldugin V., Plisko T., Bazhenov S.
Effect of temperature on gas transport properties of supported ionic liquid membranes
Akhmetshina A., Yanbikov N., Petukhov A., Vorotyntsev I.
Gas–liquid membrane contactors for carbon dioxide capture from gaseous streams
Bazhenov S., Lyubimova E.
Modeling of Ethylene Absorption from an Ethylene–Ethane Mixture by Silver Nitrate Aqueous Solution in a Hollow-Fiber Membrane Contactor
Kirsch V., Roldugin V., Ovcharova A., Bildyukevich A.
Preparation and ionic selectivity of carbon-coated alumina nanofiber membranes
Lebedev D., Shiverskiy A., Simunin M., Solodovnichenko V., Parfenov V., Bykanova V., Khartov S., Ryzhkov I.
The possibility of changing the transport properties of ion-exchange membranes by their treatment
Safronova E., Stenina I., Yaroslavtsev A.
Separation of molasses distillery slop on UFM-50®, UPM-50M®, OPMN-P®, and OFAM-K® porous membranes
Kovaleva O., Kovalev S.
Pervaporation of Water–Alcohol Mixtures on Cation-Exchanged LTA Zeolite Membranes
Artsiusheuski N., Grachev A., Kolozhvari B., Fedosov D.
Membrane Materials with Semi-Interpenetrating Networks Based on Poly(4-methyl-2-pentyne) and Polyethyleneimine
Matson S., Litvinova E., Khotimskiy V.
Mathematical Modeling of Ion Transport and Water Dissociation at the Ion-Exchange Membrane/Solution Interface in Intense Current Regimes
Urtenov M., Pismensky A., Nikonenko V., Kovalenko A.
Effect of Pd–Ru alloy membrane thickness on H2 flux from steam reforming products
Didenko L., Babak V., Sementsova L., Chizhov P., Dorofeeva T.
Mathematical modeling of concentration dependences of electric conductivity and diffusion permeability of anion-exchange membranes soaked in wine
Porozhnyy M., Sarapulova V., Pismenskaya N., Huguet P., Deabate S., Nikonenko V.
Effect of modification with hydrated silica on the selectivity and proton conductivity of the Nafion 115 membrane
Nazyrova E., Shkirskaya S., Kononenko N., Dyomina O.
Simulation of membrane ultrafiltration of secondary raw milk
Sedelkin V., Surkova A., Pachina O., Potehina L., Mashkova D.
Steam Reforming of Methane and Its Mixtures with Propane in a Membrane Reactor with Industrial Nickel Catalyst and Palladium–Ruthenium Foil
Didenko L., Sementsova L., Chizhov P., Dorofeeva T.
Methanol Steam Reforming in Membrane Reactors
Lytkina A., Orekhova N., Yaroslavtsev A.
Osmotic Effects during Filtration through Composite Membranes Formed in Water Treatment Processes
Chugunov A., Vinnitskii V.
Influence of Gravitational Convection on Current–Voltage Characteristics of an Electromembrane Stack in Sodium Dihydrogen Phosphate Solution
Rybalkina O., Melnikova E., Pismenskiy A.
Porous hollow fiber membranes with varying hydrophobic–hydrophilic surface properties for gas–liquid membrane contactors
Ovcharova A., Vasilevsky V., Borisov I., Usosky V., Volkov V.
1 - 25 из 70 результатов 1 2 3 > >> 
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».