Поиск

Выпуск
Название
Авторы
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.
Асимметрия ионного транспорта в гибридных мембранах МФ-4СК с градиентным распределением гидратированного оксида кремния, в том числе с модифицированной поверхностью
Сафронова Е.Ю., Караванова Ю.А., Стенина И.А., Воропаева Д.Ю., Сафронов Д.В., Лысова А.А., Крутько В.А., Манин А.Д.
Полиамиды в мембранной технологии
Каталевский А.Д., Маяцкий В.А., Смирнова Н.Н.
Оценка ионной проводимости полиэлектролита с помощью метода молекулярной динамики
Ошеров П.М., Евщик Е.Ю., Шиховцева А.В., Файзуллин Р.З., Хамитов Э.М., Борисевич С.С.
Стабильность полимерных композиционных мембран на основе фторсодержащих полисилоксанов в условиях тропического климата
Рохманка Т.Н., Дмитриева Е.С., Анохина Т.С., Костина Ю.В., Грушевенко Е.А., Hoang T.
Ультрафильтрационное разделение нефти и отработанных масел
Небесская А.П., Балынин А.В., Юшкин А.А., Маркелов А.В., Волков В.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.
Биосовместимость высокопроницаемых полиацетиленов, перспективных для ЭКМО
Алентьев А.Ю., Евсеев А.К., Матсон С.М., Макрушин В.П., Журавель С.В., Боровкова Н.В., Горончаровская И.В., Макаров М.С., Сторожева М.В., Пономарев И.Н., Белов Н.А.
Особенности процесса гальванического осаждения металлов в порах трековых мембран
Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Хайретдинова Д.Р.
Характеристики алифатических и ароматических ионообменных мембран после тартратной стабилизации виноматериалов методом электродиализа
Пасечная Е.Л., Пономарь М.А., Клевцова А.В., Коршунова А.В., Сарапулова В.В., Письменская Н.Д.
Влияние поверхностной модификации оксидом церия на транспортные свойства гетерогенных анионообменных мембран МА-41
Юрова П.А., Стенина И.А., Манин А.Д., Голубенко Д.В., Ярославцев А.Б.
Перспектива полимерных мембран для рекуперации ксенона из сбросных медицинских газовых смесей
Жмакин В.В., Маркова С.Ю., Тепляков В.В., Шалыгин М.Г.
Композиционные твердые электролиты
Матвеев Е.С.
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.
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.
Очистка отработанных дезактивирующих растворов электролитно-плазменной полировки от радионуклида Cr(III) c использованием ультрафильтрационных мембран
Торопова В.В., Зарубо А.М., Казимирский Д.А., Радкевич А.В., Нагула П.К., Бильдюкевич А.В., Глевицкая Т.А.
Модификация полиэтилентерефталатных трековых мембран функциональными силанами для иммобилизации наночастиц серебра
Фадейкина И.Н., Андреев Е.В., Гринь К.Н., Нечаев А.Н.
Разделение водонефтяной эмульсии полиамидными мембранами, обработанными плазмой коронного разряда
Дряхлов В.О., Шайхиев И.Г., Фазуллин Д.Д., Низамеев И.Р., Галиханов М.Ф., Мухамадиев И.Ф.
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.
Влияние титаносиликатного минерала натисит на газотранспортные свойства сополиимида P84
Мухин А.Е., Полоцкая Г.А., Лодонова Е.Б., Курындин И.С., Яковенчук В.Н., Калашникова Г.О., Пулялина A.Ю.
Перспективы развития водородной энергетики. Полимерные мембраны для топливных элементов и электролизеров
Стенина И.А., Ярославцев А.Б.
Особенности строения гибридных мембран 4-ВП-ГЭМА-SiO2 и их протонная проводимость
Лебедева О.В., Раскулова Т.В., Безносюк С.А., Рябых А.В., Фомина Л.В., Сипкина Е.И.
Проницаемость водорода через поверхностно модифицированные Pd76Ag14Au10 мембраны
Пушанкина П.Д., Симонов А.И., Джимак С.С., Петриев И.С.
Влияние химической структуры концевых групп на свойства ультрафильтрационных мембран из полифениленсульфона
Матвеев Д.Н., Раева А.Ю., Жанситов А.А., Шахмурзова К.Т., Курданова Ж.И., Анохина Т.С., Хаширова С.Ю., Волков В.В., Борисов И.Л.
Исследование водородопроницаемости через поверхностно модифицированные Pd–Cu мембраны при низких температурах
Петриев И.С., Пушанкина П.Д., Андреев Г.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.
Обработка мембран со смешанными матрицами на основе полиимидов в сверхкритическом CO2 для улучшения их газотранспортных свойств
Сырцова Д.А., Алентьев А.Ю., Николаев А.Ю., Клетнов Д.А., Чистякова Д.А., Никифоров Р.Ю., Рыжих В.Е., Белов Н.А., Sabouri R., Demirci M., Yildirim C., Tantekin-Ersolmaz S.B.
Синтез и свойства полисульфонов для получения пористых половолоконных мембран
Борисов И.Л., Матвеев Д.Н., Анохина Т.С., Шахмурзова К.Т., Жанситов А.А., Слонов А.Л., Курданова Ж.И., Хаширова С.Ю., Волков В.В.
Практика изготовления асимметричной газоразделительной мембраны в виде полого волокна из поли(2,6-диметилфениленоксида-1,4)
Варежкин А.В.
Проявления фаулинга гетерогенных мембран компонентами виноматериалов в процессе их тартратной стабилизации методом электродиализа
Пасечная Е.Л., Пономарь М.A., Клевцова А.В., Кириченко К.А., Солонченко К.В., Письменская Н.Д.
Керамические подложки для фильтрационных мембран на основе дисперсных микросфер летучих зол
Фоменко Е.В., Акимочкина Г.В., Аншиц А.Г., Фадеева Н.П., Харченко И.А., Елсуфьев Е.В., Шабанова К.А., Максимова А.А., Рыжков И.И.
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.
1 - 32 из 32 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».