Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Концентрационные поля и явления переноса в электромембранных системах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Проведена экспериментальная апробация теоретических способов расчёта концентрационных полей и характеристик диффузионного пограничного слоя в каналах со свободным межмембранным пространством и содержащих ионопроводящие спейсеры при плотностях тока, не превышающих предельные диффузионные величины. Сопоставление рассчитанных и экспериментальных концентрационных полей показало, что корректными… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Теоретическое и экспериментальное исследование явлений переноса в электрохимических системах (обзор литературы)
    • 1. 1. Основные закономерности конвективно-диффузионного переноса
      • 1. 1. 1. Теория конвективной диффузии
      • 1. 1. 2. Концепция диффузионного пограничного слоя и её развитие
        • 1. 1. 2. 1. Понятие диффузионного слоя
        • 1. 1. 2. 2. Предельный диффузионный ток и толщина диффузионного пограничного слоя
        • 1. 1. 2. 3. Диффузионный пограничный слой с нарушенной электронейтральностью
        • 1. 1. 2. 4. Гетеролитическая реакция диссоциации воды и структура диффузионного пограничного слоя
      • 1. 1. 3. Эмпирические обобщения явлений тепло- и массопереноса
    • 1. 2. Визуализация диффузионных процессов в гетерогенных системах
      • 1. 2. 1. Концентрационные поля в электрохимических системах
      • 1. 2. 2. Гидродинамические явления на межфазной границе
        • 1. 2. 2. 1. Визуализация течения
        • 1. 2. 2. 2. Гидродинамическая неустойчивость электрохимических систем
  • 2. Объекты и методы исследования
    • 2. 1. Ионообменные мембраны и методы исследования их характеристик
      • 2. 1. 1. Равновесные характеристики мембран
      • 2. 1. 2. Методы исследования электрохимических характеристик ионообменных мембран
        • 2. 1. 2. 1. Вольтамперные характеристики электромембранных систем
        • 2. 1. 2. 2. Аналитический метод измерения чисел переноса ионов через ионообменную мембрану
    • 2. 2. Локально-распределительный анализ растворов в мембранных системах методом лазерной интерферометрии
      • 2. 2. 1. Принципы локального анализа растворов методом одночас-тотной лазерной интерферометрии
      • 2. 2. 2. Аналитические возможности и ограничения метода многочастотной лазерной интерферометрии
      • 2. 2. 3. Метрологические характеристики лазерно-интерферометри-ческого локального анализа растворов
      • 2. 2. 4. Интерферометрический метод измерения локальных чисел переноса в растворах на границе с ионообменными мембранами

      2.2.5. Методика комплексного изучения концентрационных полей и визуализации гидродинамического состояния межфазных границ, измерения электрохимических и температурных характеристик электромембранной системы.

      2.3. Спектроскопия шумов в электромембранных системах.

      2.4. Компонентный анализ растворов и ионообменников.

      3. Концентрационные поля в растворах на границе с ионообменными мембранами и верификация математических моделей электродиффузионного переноса.

      3.1. Концентрационное поле растворов при нестационарном электродиализе.

      3.2. Диффузионные пограничные слои при стационарном электродиффузионном переносе.

      3.2.1. Концентрационные поля растворов при электродиализе со свободным межмембранным пространством в ламинарном гидродинамическом режиме.

      3.2.2. Концентрационные профили растворов электролитов разной природы на границе с ионообменными мембранами.

      3.2.3. Диффузионные пограничные слои при транспорте алифатических кислот в электромембранных системах.

      3.3. Локальный массоперенос при электродиализе с ионообменными мембранами и ионопроводящими спейсерами.

      3.3.1. Концентрационное распределение в канале электродиализатора с ионообменными мембранами и спейсерами в межмембранном пространстве.

      3.3.2. Локальные характеристики массопереноса (числа Шервуда) в канале с ионопроводящими спейсерами.

      3.3.3. Влияние геометрических параметров спейсеров на массоперенос при электродиализе.

      3.4. Распределение концентраций в диффузионном пограничном слое при стационарной электродиффузии тернарного электролита.

      4. Диффузионные пограничные слои и предельное состояние электромембранных систем.

      4.1. Интерферометрический метод изучения предельного состояния на ионообменных мембранах.

      4.2. Особенности предельного состояния в электромембранных системах со слабыми электролитами.

      4.3. Диффузионные пограничные слои при электромиграции амфолитов через ионообменные мембраны.

      4.4. Парциальные предельные диффузионные токи в системе раствор тернарного электролита — ионообменная мембрана.

      4.5. Локальная скорость предельного диффузионного массопереноса в электромембранных системах.

      5. Явления переноса в электромембранных системах при высокоинтенсивных токовых режимах.

      5.1. Концентрационные и температурные поля при токах выше предельного диффузионного.

      5.2. Диффузионные пограничные слои на границе ионообменная мембрана — раствор при высокоинтенсивных токовых режимах электродиализа.

      5.2.1. Диффузионные пограничные слои на различных этапах поляризации электромембранной системы.

      5.2.2. Автоколебательный характер концентрационного поля электромембранной системы при высокоинтенсивных токовых режимах.

      5.2.3. Влияние внешних факторов на образование и развитие вторичной конвекции на границе ионообменная мембрана-раствор.

      5.3. Колебательная неустойчивость стратифицированных электромембранных систем.

      6. Диффузия в ионообменных мембранах.

      6.1. Концентрационные поля в растворах при стационарной молекулярной диффузии через ионообменные мембраны.

      6.2. Коэффициенты молекулярной диффузии в селективных мембранах

      — оптический метод измерения и обсуждение результатов.

      6.3. Сопряжённый мембранный транспорт.

      6.3.1. Ускорение диффузии аминокислот в ионообменных мембранах.

      6.3.2. Взаимное влияние аминокислоты и моносахарида при диффузии через сульфокатионообменную мембрану.

      6.3.3. Диализ смеси фенилаланина с минеральными компонентами.

      Выводы.

Концентрационные поля и явления переноса в электромембранных системах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

Одним из основных направлений развития электромембранных методов разделения и синтеза веществ, очистки природных и сточных вод является интенсификация протекающих в электромембранных системах (ЭМС) процессов за счёт повышения используемых плотностей тока, гидродинамического совершенствования электродиализных аппаратов, оптимизации их геометрических параметров. Использование средних величин для количественного описания массопереноса в ЭМС является недостаточным в связи с неоднородностью распределения в них концентраций. Возникает необходимость измерения локальных концентраций, образующих поля, что позволяет не только дать исходные определения явлений, но и понять природу протекающих процессов, предложить их количественное описание, дающее возможность научного прогноза и совершенствования электромембранных технологий.

Исследование механизмов доставки вещества к границе мембрана-раствор при токах выше предельного диффузионного является одним из приоритетных направлений электрохимии мембран. Для математического описания закономерностей переноса в этом случае должны быть решены системы дифференциальных уравнений с частными производными, описывающие не только электродиффузию, но и поля скоростей и температуры. Решение этих задач в настоящее время крайне затруднено, либо может быть выполнено с низкой точностью, поэтому использование экспериментальных методов исследования концентрационных полей становится необходимостью при решении фундаментальных и прикладных проблем электрохимии мембран. Самым информативным in situ методом экспериментального исследования концентрационных полей в растворах является лазерная интерферометрия, что определило цели и задачи данной работы.

Проведенные исследования были поддержаны грантами РФФИ по темам «Теоретическое и экспериментальное моделирование электродиализа» № 95−03−9 613 (1995;1997 г. г.), «Нелинейные явления переноса в электромембранных системах» № 98−03−32 194 (1998;2000 г. г.), «Теория электродиффузионного переноса ионов через мембранные системы с одновременным учётом пространственного заряда, диссоциации воды и электроконвекции» № 03−03−96 643 (2003;2005 г. г.), «Кинетика и динамика процесса переноса ионов в электродиализе при высокоинтенсивных токовых режимах» № 06−03−96 676 (2006;2008 г. г.).

Работа выполнена в соответствии с Координационными планами НИР АН СССР по проблеме «Хроматография. Электрофорез», раздел 2.15.11.2 (1986;1990 гг.) и Научного Совета по адсорбции и хроматографии РАН, раздел 2.15.11.5 — «Разработка меМбранно-сорбционных методов разделения смесей веществ и кинетики электроионитных процессов» (2000;2004 гг.), раздел 2.15.6.2 — «Исследование механизма межмолекулярных взаимодействий в ионитах и мембранах на их основе в растворах сильных и слабых электролитов и полиэлектролитов» (2000;2004 гг.), а также в соответствии с Федеральной программой 1.7.03 «Новые материалы и новые химические технологии» Миннауки РФ, тема «Исследования неравновесных процессов при сорбции физиологически активных веществ ионообменниками» (2000;2007 гг.).

Цель работы: визуализация стационарных и нестационарных концентрационных полей в электромембранных системах с водными растворами электролитов, амфолитов и неэлектролитов методом лазерной интерферометрии для определения локальных характеристик ионного и молекулярного транспорта как научной основы создания более совершенных электромембранных технологий.

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены следующие задачи:

1. Разработка метода многочастотной лазерной интерферометрии, основанного на применении нескольких монохроматических источников света с различными длинами волн, для in situ измерений концентрационных профилей и визуализации процессов переноса в многокомпонентных растворах на границе с ионообменными мембранами.

2. Экспериментальное исследование закономерностей формирования и развития концентрационных полей при электродиализе растворов электролитов разной природы и состававыявление электрических, гидродинамических, геометрических параметров и механизмов транспорта, определяющих скорость массопереноса на различных стадиях концентрационной поляризации ЭМСопределение достоверности существующих математических моделей электромембранного транспорта.

3. Локальный анализ диффузионных пограничных слоёв и математическое описание стационарной одномерной диффузии при диализе с ионообменными мембранами, основанное на решении дифференциального уравнения стационарной диффузии в трёхслойной мембранной системе, для установления факторов, обеспечивающих высокую интенсивность и селективность диффузионного транспорта неэлектролитов и амфолитов через ионообменные мембраны.

Научная новизна:

• Разработан метод многочастотной лазерной интерферометрии, позволяющий проводить in situ локально-распределительный анализ многокомпонентных систем для исследования явлений переноса на разных стадиях поляризации ионообменных мембран. Определены концентрационные профили продуктов диссоциации молекул воды на границах раствора с ионообменными мембранами в области токов, превышающих предельную диффузионную величину.

• Измерены концентрационные профили при электродиализе раствора тернарного электролита и экспериментально подтверждено явление концентрирования менее селективного к мембране компонента.

• Установлены общие закономерности формирования и развития концентрационных полей при электродиализе растворов электролитов разной природы, силы и состава в секциях разной геометрии с мембранами разной природы и структуры. Выявлены нелинейность и несимметричность концентрационных профилей, а также разная толщина диффузионных слоев в растворе у мембран разной полярности. Экспериментально доказаны неравномерность распределения локальных величин (толщин диффузионных слоев, поверхностных концентраций) по высоте мембраны в канале со свободным межмембранным пространством и немонотонность их распределения по длине канала с ионообменными спейсерами.

• Разработан метод измерения локальной предельной плотности тока на основе анализа функции поверхностной концентрации от плотности тока, актуальный для случаев, когда иные способы не дают возможности провести подобные измерения (растворы слабых электролитов и амфоли-тов, многокомпонентные системы). Экспериментальные данные по предельному диффузионному массопереносу при электродиализе растворов электролитов разной природы и силы обобщены в виде критериальных уравнений, используемых для расчёта локальных чисел Шервуда в предельном состоянии для электромембранных систем при ламинарном гидродинамическом режимепроведено сопоставление полученных зависимостей с известными теоретическими соотношениями.

• Обнаружен колебательный характер концентрационного поля в растворах секций электродиализатора. Методами локально-распределительного анализа концентраций, измерения температуры и вольтамперометрии показано, что переход от стационарного состояния к автоколебательному режиму в ЭМС обусловлен возникновением термои электроконвективных течений на границе мембрана — раствор.

• Установлен нестационарный характер диффузионного слоя у мембраны и уменьшение его толщины по мере роста плотности тока в результате возникающей на межфазных границах конвективной неустойчивости раствора при токах выше предельного диффузионного значения. Исследована динамика возникновения и развития конвективной неустойчивости в условиях сильно неравновесных режимов мембранного переносаизмерена скорость переноса возмущений в гидродинамических потоках у поверхности мембран. Выявлен преобладающий характер конвективного механизма массопереноса при плотностях тока, значительно превышающих предельную диффузионную величину.

• Предложено математическое описание стационарной одномерной диффузии вещества через мембрану, основанное на решении уравнения Лапласа с граничными условиями первого и четвёртого рода. Полученное аналитическое решение применено для расчёта коэффициентов диффузии неэлектролитов и амфолитов в гетерогенных ионообменных мембранах. Особенностью метода было использование толщин диффузионных пограничных слоев и локальных концентраций растворов на границе с мембраной, определённых методом лазерной интерферометрии. Показано, что величины коэффициентов диффузии биполярных ионов аминокислот в мембранах, находившихся в водородной форме выше, чем коэффициенты диффузии в мембранах, находившихся в солевых формах.

• При изучении сопряжённого диффузионного транспорта аминокислот и Сахаров при диализе через ионообменные мембраны установлено наличие максимума фактора разделения, являющегося функцией концентрации раствора. Полученные зависимости интерпретированы на основе свойства концентрационного насыщения, характерного для явления «облегчённого» транспорта в селективных мембранах.

Практическая значимость.

Понимание закономерностей протекания процесса электродиализа при интенсивных токовых режимах, достигнутое благодаря проведённым исследованиям, позволяет построить его научные основы и проводить совершенствование процесса путём направленного подбора новых мембран (обеспечивающих максимальный маесоперенос) и улучшения конструкции секций обессоливания и концентрирования.

Для автоматического управления электромембранными установками опреснения природных вод, глубокой очистки природных и сточных вод необходимы математические модели. Методом лазерной интерферометрии протестированы различные модели и определены наиболее корректные для конкретных процессов.

В тех многочисленных случаях, когда теоретическое описание невозможно, метод лазерной интерферометрии даёт возможность оптимизации процессов мембранного разделения сложных смесей, так как позволяет непосредственно измерять профили концентраций и температур в аппарате, выявлять участки наибольшей и наименьшей интенсивности массо-переноса, совершенствовать геометрические параметры. Обобщение локальных и интегральных характеристик в виде функций обобщённых переменных позволяет проводить определение оптимальных параметров подобных промышленных установок, используемых в водоподготовке, химической и биотехнологической промышленности.

Результаты работы по изучению транспорта ионов через ионообменные мембраны при интенсивных токовых режимах электродиализа использованы при разработке технологий получения деионизованной воды в Инновационном предприятии «Мембранная технология» (г. Краснодар, Россия).

Основные положения работы вошли в курсы лекций по мембранным методам разделения смесей веществ и физической химии мембранных процессов, читаемых на кафедре аналитической химии Воронежского государственного университета и кафедре физической химии Кубанского государственного университета. Разработанные экспериментальные методики используются в лабораторных работах студентов 5 курса и аспирантов химического факультета Воронежского государственного университета.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Предложенный метод многочастной лазерной интерферометрии, использующий линейную область и аддитивность смещения интерференционной полосы как функции концентрации и температуры, позволяет измерять in situ локальные концентрации многокомпонентных растворов.

2. Формирование концентрационных полей в электромембранных системах имеет ряд специфических особенностей:

— нелинейность и несимметричность концентрационных профилей в растворе у мембран разной полярности;

— неравномерность и немонотонность распределения толщин диффузионных пограничных слоев по координате подачи раствора в канале со свободным межмембранным расстоянием и с ионообменными спейсе-рами соответственно;

— концентрирование в диффузионном пограничном слое менее селективного к ионообменной мембране иона при электродиффузии тернарного электролита;

— разные знаки градиентов рН и температур по сравнению с градиентами концентрации обессоливаемого электролита на границах растворов с ионообменными мембранами’при превышении предельной диффузионной плотности тока.

3. Экспериментальная апробация методом лазерной интерферометрии математических моделей электродиализа при токах, не превышающих предельные диффузионные, установила корректность конвективно.

17 диффузионных моделей ионного транспорта, учитывающих распределение плотности тока по координате направления подачи раствора, а также числа переноса ионов в растворах и мембранах.

4. Автоколебательный характер концентрационного поля и уменьшение толщины диффузионного пограничного слоя при высокоинтенсивных токовых режимах связаны с возникновением конвективной неустойчивости, природа, масштаб и интенсивность которой определяются электрическими, гидродинамическими и геометрическими параметрами ЭМС.

5. Расчёт коэффициентов молекулярной диффузии в ионообменных мембранах осуществлён сочетанием аналитического решения сопряжённой краевой задачи одномерной стационарной диффузии в трёхслойной системе, включающей мембрану и прилегающие к ней диффузионные слои, с использованием экспериментально измеренных параметров диффузионных пограничных слоёв.

ВЫВОДЫ.

Предложен метод измерения in situ концентрационных полей многокомпонентных растворов, использующий многочастотную лазерную интерферометрию и позволяющий проводить измерения индивидуальных концентрационных профилей компонентов и температур. При обосновании применимости метода были определены области линейности и аддитивности вкладов различных компонентов в общую величину смещения интерференционных полос. Оценены величины измерительных погрешностей, выявлены пути взаимосогласования параметров проведения эксперимента для минимизации и устранения их причин. Линейная и поверхностная геометрические разрешающие способности метода составляли (1−5)-10″ 6 м и 104−105 соответственно.

Измерены параметры диффузионных пограничных слоев как в секциях электродиализаторов со свободным межмембранным пространством, так и в каналах с ионопроводящими турбулизаторами потока в ламинарном гидродинамическом режиме. Определены размеры и соотношения между реальными диффузионными пограничными слоями и линейными приближениями к ним (слоями Нернста), необходимые для расчётов в кинетике электродиализа. Экспериментально доказаны неравномерность распределения локальных величин (толщин диффузионных слоев, поверхностных концентраций, чисел Шервуда) по длине канала с ионопроводящими спей-серами в межмембранном пространстве и образование областей возвратного течения (вихрей) возле спейсеров.

Проведена экспериментальная апробация теоретических способов расчёта концентрационных полей и характеристик диффузионного пограничного слоя в каналах со свободным межмембранным пространством и содержащих ионопроводящие спейсеры при плотностях тока, не превышающих предельные диффузионные величины. Сопоставление рассчитанных и экспериментальных концентрационных полей показало, что корректными являются конвективно-диффузионные модели, учитывающие числа переноса ионов в растворах и мембранах, перекрывание диффузионных пограничных слоев и распределение плотности тока по координате подачи раствора. Результаты теоретических расчетов согласуются с экспериментальными данными с точностью до 20%, но с увеличением плотности тока расхождение теории и эксперимента становится все более значительным. Верификация теории стационарной электродиффузии тернарного электролита через ионообменную мембрану экспериментально подтвердила эффект концентрирования менее селективного иона на границе с мембраной в растворе секции обессоливания и установила границу достоверности при токах не более 0,75 от предельной диффузионной величины.

Предложен и экспериментально обоснован лазерно-интерферометрический метод измерения локальных предельных диффузионных плотностей тока, использующий зависимость поверхностной концентрации от плотности тока. Корректность полученных данных подтверждена результатами теоретических расчётов и измерений традиционным методом вольтамперомет-рии, а также измерениями рН растворов. Метод позволяет определять предельные плотности тока в тех случаях, когда вольтамперные кривые не имеют характерных перегибов.

Экспериментально доказано образование градиентов кислот и оснований, образующихся при диссоциации молекул воды на границах раствора секции обессоливания с анионообменными и катионообменными мембранами при плотностях тока, превышающих предельные диффузионные. Установлена противоположность знаков градиентов концентрации обессоливаемого электролита и образующихся кислот и оснований.

Обнаружен переход от стационарного к автоколебательному характеру концентрационного поля вследствие появления конвективной неустойчивости на границе с мембраной при превышении предельной диффузионной плотности тока. Экспериментально установлен нерегулярный характер диффузионного слоя и уменьшение его толщины с ростом плотности тока, что эффективно снимает диффузионные ограничения на перенос ионов через мембрану.

Обобщением результатов исследования электромембранных систем методами лазерно-интерферометрического локального анализа, вольтамперо-метрии, измерения температуры и фликкер-шумовой спектроскопии подтверждено влияние на структуру примембранных слоёв термои электроконвективных потоков, возникающих в системе при высокоинтенсивных токовых режимах. Выявлена зависимость размера области конвективной неустойчивости от ряда внешних факторов (концентрация и скорость течения раствора, плотность тока, противоположная мембрана, ориентация мембраны в гравитационном поле). Величины нормальной составляющей скорости гидродинамических пульсаций, доставляющих вещество из глубины раствора к поверхности мембраны и интенсифицирующих массопе-ренос, были сопоставимы со скорост-ью подачи раствора в мембранный канал.

Предложен метод измерения коэффициентов диффузии в ионообменных мембранах, основанный на аналитическом решении краевой задачи стационарной одномерной диффузии вещества в системе, включающей мембрану и прилегающие к ней диффузионные слои, и использовании экспериментальных величин характеристик диффузионных пограничных слоёв, а также равновесных характеристик сорбции вещества мембраной. На основе результатов определения коэффициентов диффузии и величин локальных потоков экспериментально доказано ускорение диффузии биполярных ионов аминокислот при использовании водородной формы катио-нообменной и гидроксильной формы анионообменной мембран, что позволило эффективно выделять аминокислоты из смесей с сахарами и минеральными компонентами.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е.П. Колебания проницаемости и селективности в системе асимметричная мембрана из поливинилтриметилсилана изопропанол — вода / Е. П. Агеев // Коллоидный журн. — 1987. — Т.49, № 1. — С. 126−129.
  2. Е.П. Автоколебательный массоперенос через полимерные мембраны / Е. П. Агеев // Рос. хим. журн. 1996. — Т.40, № 2. — С.62−76.
  3. Е.П. Мембранные процессы разделения / Е. П. Агеев // Критические технологии. Мембраны: информ. аналит. журн. 2001. — № 9. — С. 42−56.
  4. Е.П. Осцилляции проницаемости и селективности асимметричных мембран из поливинилтриметилсилана. Экспериментальное исследование механизма. / Е. П. Агеев, В. С. Смирнов // Журн. физ. химии. 1991. -Т.65, № 1. — С.1090−1094.
  5. Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения/ Н. М. Астафьева // Успехи физ. наук. 1996. — Т. 166, № 11. — С. 1146−1170.
  6. P.C. Влияние скорости электродных реакций на конвективную колебательную неустойчивость в трехкомпонентном электролите / Р. С. Александров, А. П. Григин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2001. -Т.37, № 1. — С.5−11.
  7. И.В. Электропроводность гетерогенных ионообменных мембран в растворах, содержащих аминокислоты / И. В. Аристов, О. В. Бобрешова, С. Я. Елисеев, JI.A. Лынова // Электрохимия. 1992. — Т.35, № 6. — С.714−718.
  8. И.В. Учет гетерогенной химической реакции протонирования при переносе аминокислот через межфазную границу мембрана-раствор /
  9. И.В. Аристов, O.B. Бобрешова, П. И. Кулинцов, JI.A. Загородных // Электрохимия. 2001. — Т.37, № 2. — С.479−482.
  10. И.В. Прогноз проницаемости анионообменных мембран МА 41 для ароматических и гетероциклических аминокислот / И. В. Аристов,
  11. B.Ю. Хохлов, О. В. Бобрешова, О. Н Хохлова, В. Ф. Селеменев // Журн. физ. химии. 1999. — Т.73, № 12. — С.2277−2279.
  12. Д.П. Гравитационная неустойчивость в электрохимических системах с концентрационной поляризацией / Д. П. Бабюк, В. Н. Капранов, В. В. Нечипорук // Электрохимия. 1996. — Т.32, № 7. — С.818−822.
  13. Д. П. Численное исследование естественной конвекции в горизонтальном слое бинарного электролита при постоянном напряжении на ячейке / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук, Б. В. Скип // Электрохимия. -2001. Т.37, № 11. — С.1306−1312.
  14. Э.М. Математическая модель электродиализного опреснения солёных вод / Э. М. Балавадзе // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1983. — Вып. 16. — С.68−74.
  15. Э.М. Концентрационная поляризация в процессе электродиализа и поляризационные характеристики ионоселективных мембран / Э. М. Балавадзе, О. В. Бобрешова, П. И. Кулинцов // Успехи химии. 1988. -Т.57, № 6. — С.103−114.
  16. В.Я. Электрохимические свойства ионообменных мембран I. Вольтамперные характеристики мембран / В. Я. Бартенев, А. М. Капустин, Т. В. Петрова, Т. М. Сорокина, A.A. Филонова // Электрохимия. 1975. -Т. 11, № 1.-С.160−163.
  17. А.Г. Влияние межмембранного расстояния на эффективность электродиализа разбавленных растворов / А. Г. Белобаба, М. В. Певницкая // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. хим. наук. 1988. — Вып.1., № 2.1. C.113−116.
  18. А.Г. Электродиализ разбавленных растворов в запредельной области тока / А. Г. Белобаба, М. В. Певницкая // Химия и технология воды.- 1992.-Т.14,№ 8.-С.569−572.
  19. И.А. Работа электродиализного аппарата при токах, превышающих предельный / И. А. Белобров, Н. П. Гнусин, З. Н. Харченко, Н. В. Витульская, С. Р. Брайловская // Журн. физ. химии. 1976. — Т.50, № 7. -С.1890−1892.
  20. В.А. Взаимодействие воды и растворов этанола с полиамидо-кислотной мембраной / В. А. Белоглазов, Г. А. Нетесова, В. В. Котов // Сорбционные и хроматографические процессы. 2005. — Вып. 4, — С. 568−577.
  21. Л.Г. Введение в термографию / Л. Г. Берг. М.: Изд-во АН СССР, 1961.-370 с.
  22. Л.Д. Мембраны, молекулы, клетки / Л. Д. Бергельсон. М.: Наука, 1982.- 183 с.
  23. Н.П. Структурная организация ионообменных мембран / Н. П. Березина, H.A. Кононенко. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1996. -49с.
  24. Н.П. Гидрофильные свойства гетерогенных ионитовых мембран / Н. П. Березина, H.A. Кононенко, Ю. М. Вольфкович // Электрохимия. -1994. Т.30, № 3. — С.366−373.
  25. Н.П. Физико-химические свойства ионообменных материалов / Н. П. Березина, H.A. Кононенко, Г. А. Дворкина, Н. В. Шельдешов. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1999. — 82с.
  26. Н.П. Диагностика ионообменных мембран после реальногоэлектродиализа / Н. П. Березина, О. П. Ивина, Д.В. Рубинина- Кубан. гос. ун-т. Краснодар, 1990. — 11с. — Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 20.02.90, № 166 -хп 90.
  27. Н.П. Комплексное исследование электротранспортных и структурных свойств перфторированных мембран с различной влаго-емкостью / Н. П. Березина, C.B. Тимофеев, O.A. Демина // Электрохимия. 1992. — Т.28, № 7. — С.1050−1057.
  28. B.JI. Гидродинамические характеристики камер электродиализного аппарата / B.JI. Бесман // Ионообменные мембраны в электродиализе: сб. науч. тр. Л.: Химия, 1970. — С. 132−138.
  29. Биотехнология: в 6 кн. / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. М.: Высш. шк., 1987. — Кн. 6: Микробиологическое производство биологически активных препаратов. — 143 с.
  30. Л.Д. Кинетика электродиализной деионизации растворов электролитов / Л. Д. Бобровник, П. П. Загородний, К. П. Захаров // Электрохимия. 1988. — Т. 16, № 2. — С. 155−157.
  31. О.В. Нестационарные явления при ионном переносе в электромембранных системах : дис. .'. д-ра хим. наук: 02. 00. 05: защищена 21.05.90 / О. В. Бобрешова. Воронеж, 1990. — 300с.
  32. Бобрешова О.В. О числах переноса ионов в электромембранных системах
  33. O.B. Бобрешова, E.H. Коржов,-Т.Ш. Харебава, А .Я. Шаталов, Э.М. Ба-лавадзе // Электрохимия. 1983. — Т. 19, № 12. — С. 1668−1671.
  34. О.В. Установка с вращающейся мембраной для изучения диффузионной проницаемости мембран / О. В. Бобрешова, П. И. Кулин-цов // Жур. физ. химии. 1987. — Т.23, № 1. — С. 277−279.
  35. О.В. Кинетические ограничения при переносе ионов через межфазную границу мембрана-раствор в процессе концентрационной поляризации / О. В. Бобрешова, П. И. Кулинцов, С. Ф Тимашев // Электрохимия. 1990. — Т.26, № 4 — С.419−423.
  36. О.В. Оценка селективности электромембранных систем гравиметрическим методом / О. В. Бобрешова, Т. Н. Пожидаева, Т. Ш. Харебава // Журн. физ. химии. 1985. — Т59, № 1. — С.260−261.
  37. О.В. Эффекты неравновесности на границе ионоселективная мембрана-раствор / О. В. Бобрешова, С. Ф. Тимашев // Электрохимия. -1985. -Т.21, № 11. С.1554−1557.
  38. Д.А. Нестационарная естественная конвекция в модельной электрохимической системе с вертикально и горизонтально расположенными плоскими электродами / Д. А. Бограчев, А. Д. Давыдов // Электрохимия. -2003. -Т.39, № 9. С.1082−1088.'
  39. Г. Н. Флуктуационно-диссипативные модели неравновесных электрохимических шумов // Г. Н. Бочков, А. Л. Орлов // Электрохимия. -1986. Т.22, № 2. — С.1631−1636."
  40. М.Т. Структурная неоднородность ионообменных мембран в набухшем рабочем состоянии и методы её изучения / М. Т. Брык, В. И. Заболоцкий, И. Д. Атаманенко, Г. А. Дворкина // Химия и технология воды. -1989.-T.il, № 6.-С. 491−497.
  41. Ю.А. О совместной тепловой и концентрационной конвекции у вертикального электрода / Ю. А. Буевич, В. Н. Манкевич // Электрохимия. 1989. — Т.25, № 5. — С.590−595.
  42. Л.М. Диффузионный перенос молекул аминокислот через ионообменные мембраны / Л. М. Буторина, А. И. Рязанов // Труды НИИ хим. реактивов и особо чистых веществ. 1969. — Вып. 31. — С.443−449.
  43. В.К. Перенос ионов через ионообменные мембраны при электродиализе / В. К. Варенцов, М. В. Певницкая // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. хим. наук. 1973. -Вып.4, № 9. — С. 134−138.
  44. В.К. Связь электрохимических свойств ионообменных мембран с состоянием их поверхности / В. К. Варенцов, М. В. Певницкая // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. хим. наук. 1971. — Вып.4, № 9. — С. 124 127.
  45. Л.А. Теневые методы / Л. А. Васильев. М.: Наука, 1968. — 400с.
  46. В. И. Взаимное влияние аминокислоты и моносахарида при диффузии через сульфокатионообменную мембрану / В. И. Васильева, О. В. Григорчук, Е. О. Овчаренко // Журн. физ. химии. 2003- Т.77. № 11 — С.2051−2056.
  47. В.И. Концентрационные поля в растворах при стационарной диффузии неэлектролитов через ионообменные мембраны / В. И. Васильева, О. В. Григорчук, В. А. Шапошник // Журн. физ. химии. 2004. — Т.78, № 9. — С.1683−1688.
  48. В.И. Лазерно-интерферометрическое исследование барьерного эффекта при электродиализе растворов аминокислот / В. И. Васильева, Т. В. Елисеева // Электрохимия. 2000. — Т.36, № 1. — С.35−40.
  49. В.И. Лазерно-интерферометрический метод определения коэффициентов молекулярной диффузии в мембранах / В. И. Васильева, E.H. Коржов, В. А. Шапошник, Н. Е. Нагорных // Журн. физ. химии. -1998. Т.72, № 6. — С.1143−1146.
  50. В.И. Диффузионные пограничные слои при транспорте алифатических кислот в электромембранных системах / В. И. Васильева, А.К. Решетникова//Электрохимия. 2002. — Т. 38, № 9. — С. 1075−1081.
  51. В.И. Локальные числа Шервуда в электромембранных системах / В. И. Васильева, В. А. Шапошник // Электрохимия. 1994. — Т. 30, № 12. — С.1454−1457.
  52. В.И. Локальный массоперенос при электродиализе с ионообменными мембранами и спейсерами / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, О. В. Григорчук // Электрохимия. 2001. — Т. 37, № 11. — С. 1339−1347.
  53. В.И. Концентрационные профили растворов сильных и слабых электролитов на границе с анионообменной мембраной при электродиализе / В. И. Васильева, В. А. Шапошник // Химия и технология воды. -1991. 13, № 2 — С. 150−152.
  54. В.И. Лазерная интерферометрия в исследовании кинетики электродиализа / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, О. В. Григорчук, М. Д. Малыхин // Электрохимия. 2002. — Т.38, № 8. — С.949−955.
  55. В.И. Измерение коэффициентов диффузии в ионообменных мембранах методом лазерной интерферометрии / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, О. В. Григорчук, Е. О. Овчаренко // Журн.физ.химии. 2001. -Т. 75, № 1. — С.139−144.
  56. В.И. Облегченная диффузия аминокислот в анионообменных мембранах / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, И. А. Землянухина, О. В. Григорчук // Журн. физ. химии. 2003. — Т.77, № 6. — С. 1129−1132.
  57. В.И. Распределение концентрации аминокислот при диффузии через катионообменную мембрану / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, О. В. Григорчук, М. Метайе, Е. О. Овчаренко // Журн. физ. химии. 2000. — Т.74, № 5. — С.937−941.
  58. В.И. Лазерная интерферометрия в исследованиях кинетики электродиализа / В. И Васильева, В. А. Шапошник, М. Д. Малыхин // Наука Кубани. 2000. — Т.5, № 12. — С.54−56.
  59. В.И. Разделение фенилаланина и глюкозы диализом с сульфо-катионообменной мембранной / В. И. Васильева, В. А. Шапошник, Е. О. Овчаренко, О. В. Григорчук // Сорбционные и хроматографические процессы. 2002. — Т.2, Вып.5−6. — С.535−544.
  60. .К. Электрохимическое исследование системы сульфокатионит КУ-2-ЫаС1-СаС12 / Б. К. Вейсов, В. Д. Гребенюк // Химия и технология воды. 1985. — Т. 7, № 2. — С. 12−14.
  61. Г. Р. Оптическое и электрохимическое изучение диссипативных структур в растворах электролитов / Г. Р. Весслер, B.C. Крылов, П. Шварц, X. Линде // Электрохимия. 1986. — Т.22, № 5. — С.623−628.
  62. Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест. М.: Мир. — 1982 — 502с.
  63. И.А. Интенсификация электроосаждения меди при возникновении естественной конвекции / И. А. Винклер, В. В. Нечипорук // Электрохимия. 1999. — Т.35, № 4. — С.533−536.
  64. В.М. Численные методы моделирования нестационарного ионного переноса с учетом миграции в электрохимических системах / В. М. Волгин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2001. — Т.37, № 11. — С.1376−1385.
  65. В.М. Естественно-конвективная неустойчивость электрохимических систем / В. М. Волгин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 6.-С. 635−678.
  66. В.М. Теоретический анализ влияния однородного магнитного поля на устойчивость конвекции Рэлея-Бенара в бинарном электролите / В. М. Волгин, А. Д. Давыдов, Д. А. Бограчев // Электрохимия. 2005. -Т.41, № 9. — С. 1042−1050.
  67. Ю.М. Применение метода эталонной порометрии для исследования пористой структуры ионообменных мембран / Ю. М. Вольфкович, В. К. Лужин, А. Н. Ванюлин // Электрохимия. 1984. — Т.20, № 5. -С.656−664.
  68. И.М. К вопросу об электродиализной очистке маннита / И. М. Войтович, В. А. Шапошник, В. В. Котов // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1976. — № 11. -С.106−109.
  69. Ф. Иониты / Ф. Гельферих М.: Иностр. лит., 1962. — 490 с.
  70. Г. З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г. З. Гершуни, Е. М. Жуховицкий. М.: Наука, 1972. — 392 с.
  71. Гидродинамика межфазных поверхностей / под ред. Ю. А. Буевича, Л. М. Рабиновича. М.: Мир, 1984. — 285 с.
  72. И.Н. Методы исследования физико-химических свойств ионито-вых мембран / И. Н. Глазкова, Л. П. Глухова. М.: ЦНИИатоминформ, 1981.-96 с.
  73. Н.П. Численный расчет запредельного электродиффузионного переноса в диффузионном слое в зависимости от констант скоростей диссоциации и рекомбинации воды / Н. П. Гнусин // Электрохимия. 2002. -Т.38, № 8. — С.942−948.
  74. Н.П. Математическая модель электродиффузионного переноса через систему диффузионный слой гетерогенная ионообменная мембрана / Н. П. Гнусин // Электрохимия. -2003. — Т.39, № 10. — С. 1178−1182.
  75. Н.П. Моделирование конкурентного переноса противоионов через гетерогенную ионообменную мембрану / Н. П. Гнусин // Электрохимия. -2005. Т.41, № 3. — С.356−366.
  76. Н.П. Физико-химические принципы тестирования ионообменных мембран / Н. П. Гнусин, Н. П. Березина, O.A. Демина, H.A. Кононенко // Электрохимия. 1996. — Т.32, № 2. — С. 173−182.
  77. Н.П. Диффузия электролита через ионообменные мембраны / Н. П. Гнусин, Н. П. Березина, А. А. Шудренко, О. П. Ивина // Журн. физ. химии.- 1994. Т.68, № 3 — С.565−570.
  78. Н.П. Время установления предельного состояния на границе ионообменная мембрана/раствор в условиях конвекции электролита / Н. П. Гнусин, Н. П. Борисов // Изв. Сев. Кав. науч. центра высш. школы. Сер. естеств. наук. 1975, № 2. — С. 15−19.
  79. Н.П. Определение предельного тока на границе ионообменная мембрана/раствор / Н. П. Гнусин, Н. П. Борисов, Л. В. Мухреева // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. -Воронеж, 1973.-№ 10. С.114−117.
  80. Н.П. Электрохимия гранулированных ионитов / Н. П. Гнусин, В. Д. Гребенюк. Киев: Наукова думка, 1972. — 178 с.
  81. Н.П. Электрохимия ионитов / Н. П. Гнусин, В. Д. Гребенюк, М. В. Певницкая. Новосибирск: Наука, 1972. — 200 с.
  82. Н.П. Эффект экранирования ионообменных мембран инертными сепараторами при электродиализе / Н. П. Гнусин, В. И. Заболоцкий, В. Ф. Письменский, С. Л. Литвинов // Журн. прикл. химии. 1978. — Т.52, № 5. -С.1053−1058.
  83. Н.П. Конвективно-диффузионная модель процесса электродиализного обессоливания. Предельный ток и диффузионный слой / Н. П. Гнусин, В. И. Заболоцкий, В. В. Никоненко, М. Х. Уртенов // Электрохимия. 1986. — Т.22, № 3. — С.298−302.
  84. Н. П. Тепловые процессы при электродиализе / Н. П. Гнусин, В. А. Шапошник, Н. В. Шельдешов // Журн. прикл. химии. 1975. — Т.48, № 12.- С.2641−2643.
  85. Н.В. О предельных диффузионных токах на катионообменных мембранах / Н. В. Гортикова, В. И. Данилкин // Журн. прикл. химии. -1962. Т.35, № 12. — С.2640−2644.
  86. И.Т. Краткий справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч. Киев: Наукова думка. — 1974. — 992с.
  87. .М. Турбулентный диффузионный слой в электрохимических системах / Б. М. Графов, С. А. Мартемьянов, Л. Н. Некрасов, М.: Наука, 1990,-294 с.
  88. .М. Автомодельность турбулентного электохимического 1Я" -шума / Б. М. Графов, Т. Н. Хомченко, Л. Н. Некрасов, В. Н. Алексеев, С. А. Мартемьянов // Электрохимия. 1999. — Т.35, № 6. — С.762−767.
  89. В.П. Формирование предельного состояния на ионообменных мембранах в электролитах различной природы / В. П. Гребень, В.Л. Лац-ков, Н. Я. Коварский, И. Г. Родзик // Электрохимия. 1986. — Т.22, № 2. -С.175−178.
  90. В.П. Аномальная температурная зависимость предельного тока на катионообменной мембране / В. П. Гребень, Г. Ю. Драчев, Н. Я. Коварский // Электрохимия. 1989. — Т.2, № 4. — С.488−492.
  91. В.П. Влияние природы ионита на физико-химические свойства биполярных ионообменных мембран / В. П. Гребень, Н. Я. Пивоваров, Н. Я. Коварский, Г. З. Нефедова // Журн. физ. химии. 1978. — Т.52, № 10. -С.2641−2645.
  92. В.Д. Электродиализ / В. Д. Гребенюк. Киев: Техника, 1976. -160 с.
  93. В.Д. Предельный и запредельный токи на ионообменных мембранах в кислых и щелочных средах / В. Д. Гребенюк, Э. К. Жолковский, М. П. Стрижак // Электрохимия. 1989. — Т.25, № 4. — С.547−550.
  94. В.Д. Электромембранное разделение смесей / В. Д. Гребенюк, М. П. Пономарёв. Киев: Наук. думка, 1992. — 183с.
  95. А.П. Кулоновская конвективная неустойчивость бинарного электролита в ячейке с плоскопараллельными электродами / А. П. Григин // Электрохимия. 1985.-Т.21,№ 1.-С.52−56.
  96. А.П. Кулоновская конвекция в электрохимических системах / А. П. Григин // Электрохимия. 1992. — Т.28, № 3. — С.307−332.
  97. А.П. Естественная конвекция в электрохимических системах / А. П. Григин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 1998. — Т.34, № 11. -С.1237−1263.
  98. А.П. Конвективная неустойчивость раствора ферроферрициани-да в плоском межэлектродном пространстве / А. П. Григин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2000. — Т.36, № 3. — С.318−324.
  99. А.П. Диаграммы конвективных неравновесных фазовых переходов в электрохимических системах / А. П. Григин, А. Д. Давыдов // Докл. РАН. 1998. — Т.358. — С.202−203.
  100. А.П. Влияние объемного заряда на предельный ток электроосаждения меди из раствора сульфата меди в условии естественной конвекции / А. П. Григин, JI.A. Резникова, H.H. Томашева А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2004. — Т.40, № 6. — С.723−729.
  101. А.П. Влияние объемного заряда на критическое число Релея в растворе с концентрационной поляризацией / А. П. Григин, А. П. Шаповалов // Изв. АН СССР. Сер. МЖГ. 1987. — № 5. — С.8−12.
  102. О.В. Конвективная диффузия в электромембранных системах: автореф. дисс.. докт. хим. наук: 02.00.05 / О. В. Григорчук. Воронеж, 2007.-36 с.
  103. О.В. Моделирование облегченной диффузии аминокислот в системе раствор-плоская ионообменная мембрана / О. В. Григорчук, В. И. Васильева, В. А. Шапошник, М. Метайе // Наука Кубани. 2000. — Т.5,12. С.5−7.
  104. O.B. Температурное поле в электромембранной системе при естественной конвекции / О. В. Григорчук, E.H. Коржов, В. А. Шапошник //Электрохимия. 1991.-Т.27, № 12. -С.1676−1678.
  105. О.В. Математическое моделирование электродиализа в каналах с ионопроводящими вставками / О. В. Григорчук, E.H. Коржов, В. А. Шапошник // Электрохимия. 1997. — Т. 33, № 8. — С.885−890.
  106. М.Ф. Фермент глюкооксидаза и его применение / М. Ф. Гулый,
  107. B.И. Билай, Н. М. Пидопличко, Е. А. Никольская. Киев.: Наукова думка, 1964.-143 с.
  108. Ю.Я. Формирование объемного заряда при транспорте носителей разных знаков в системе с фиксированными зарядами / Ю. Я. Гуревич, A.B. Носков, Ю. И. Харкац // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 2.1. C.161−165.
  109. . A.A. Введение в теорию подобия / A.A. Гухман. М.: Высш. шк., 1973.-294 с.
  110. A.A. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло- и массопереноса / A.A. Гухман. М.: Высш. шк. — 1974. — 326 с.
  111. Е.Г. К теории статики сорбции аминокислот на ионитах / Е. Г. Давидова, В. В. Рачинский // Теория ионного обмена в хроматографии. -М, 1968. С.100−111.
  112. А.Д. Методы интенсификации некоторых электрохимических процессов / А. Д. Давыдов, Г. Р. Энгельгард // Электрохимия. 1988. -Т.24, № 1. — С.3−17.
  113. А.Д. Влияние естественной конвекции на анодное растворениегоризонтально расположенного вольфрамового электрода / А. Д. Давыдов,
  114. B.C. Шалдаев, А. Н. Малофеева // Электрохимия. 2000. — Т.36, № 12.1. C.1500−1503.
  115. .Б. Введение в электрохимическую кинетику / Б. Б. Дамаскин, O.A. Петрий. М.: Высш. шк., 1983. — 400 с.
  116. .Б. Электрохимия / Б. Б. Дамаскин, O.A. Петрий, Г. А. Цирли-на. М.: Химия, 2001. — 624 с.
  117. К. Аналитика. Систематический обзор / К. Данцер, Э. Тан, Д. Мольх. М.: Химия, 1981.-278 с.
  118. К. Анализ самопроизвольных электрохимических колебаний методом вейвет-преобразования // К. Даровицки, А. Краковяк, А. Зиелин-ски // Электрохимия. 2003. — Т.39, № 9. — С. 1046−1052.
  119. Г. А. Влияние структуры ионообменных мембран на их электропроводящие свойства : дис.. канд. хим. наук: 02.00.04: защищена 20.12.88: утв. 07.06.89 / Г. А. Дворкина. Краснодар, 1988. — 209 с.
  120. Деминерализация методом электродиализа / под ред. Дж. Р. Уилсона. -М.: Госатомиздат, 1963. 351 с.
  121. O.A. Сравнение транспортно-структурных параметров анионо-обменных мембран отечественного и зарубежного производства / O.A. Демина, Н. П. Березина, Т. Сата, A.B. Демин // Электрохимия. 2002. -Т.38, № 8. — С.1002−1008.
  122. Й. Естественная конвекция. Тепло- и массообмен / Й. Джалу-рия. М.: Мир, 1983. — 397с.
  123. Д. Электрохимические константы / Д. Добош- под ред. Я.М. Ко-лотыркина. М.: Мир, 1980. — 365 с.
  124. Н.Г. Измерение толщины приэлектродного диффузионного слоя интерферометрическим методом / Н. Г. Добреньков, Т. Д. Кешнер, П. А. Норден, Г. П. Петров, С. Н. Березина // Журн. прикл. химии. 1988. -Т.61, № 9. — С.2134−2136.
  125. К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. М.: Мир, 1969.-248 с.
  126. Е.Г. Исследование явлений переноса аминокислот через ионообменные мембраны. Самодиффузия аминокислот в электродиализной ячейке / Е. Г. Доманова, А. И. Рязанов // Тр. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ. 1971. -Вып. 33. — С.309−316.
  127. И.В. К вопросу об участии ионов водорода и гидроксила в переносе тока через ионитовые мембраны / И. В. Дробышева — Воронеж, ун-т. Воронеж, 1977. — 7 с. — Деп. в ВИНИТИ 19.05.77, № 1922−77.
  128. С.С. Влияние объемного заряда на запредельный ток в плоскопараллельном канале электродиализатора в ламинарном режиме // Химия и технология воды. 1989. — Т. 11, № 8. — С.675−681.
  129. С.С. Электроосмос второго рода на смешанном монослое ионита и интенсификация электродилиза / С. С. Духин, H.A. Мищук // Химия и технология воды. 1989. — Т. 11, № 9. — С.771−778.
  130. С.С. Электроосмос второго рода и неограниченный рост тока в смешанном монослое ионита / С. С. Духин, H.A. Мищук, П. В. Тахистов // Коллоидн. журн. 1989. -Т.51, № 3. — С.616−618.
  131. С.С. Интенсификация электродиализа на основе электроосмоса второго рода / С. С. Духин, H.A. Мищук // Мембранно-сорбционные процессы разделения веществ и их применение в народном хозяйстве: тез.докл. 4 Всесоюз.конф., Черкассы, 1988. С.22−23.
  132. С.Г. Исследование диффузионных пограничных слоев методом голографической интерферометрии / С. Г. Дьяконов, Н. Б. Сосновская, Л. П. Клинова, В. Т. Черных // Докл. АН СССР. 1982. — Т.264, № 4. -С.905−908.
  133. Ю.И. Мембранное разделение газов / Ю. И. Дытнерский, В. П. Брыков, Г. Г. Каграманов. М.: Химия. — 1991. — 344 с.
  134. Ю.И. Концентрационная поляризация в предгелевом режиме при ультрафильтрации желатина в ламинарном потоке / Ю.И. Дытнер-ский, П. А. Худоян, Е. А. Дмитриев // Химия и технология воды. 1990. -Т.12, № 10. — С.890−893.
  135. Т.В. Эффекты циркуляции и облегченной электромиграции аминокислот при электродиализе с ионообменными мембранами / Т. В. Елисеева, В. А. Шапошник // Электрохимия. 2000. — Т.36, № 1. — С.73−76.
  136. Э.К. Запредельный ток в системе ионитовая мембрана-раствор электролита / Э. К. Жолковский // Электрохимия. 1987. — Т.23, № 2.- С.180−186.
  137. В.И. Исследование процесса глубокой очистки аминокислот от минеральных примесей электродиализом с ионитовыми мембранами /
  138. B.И. Заболоцкий, Н. П. Гнусин, Л. Ф. Ельникова, В. М. Бледных // Журн. физ. химии. 1986. — Т.59, № 1. — С. 140−145.
  139. В.И. Конвективно-диффузионная модель электродиализного обессоливания. Распределение концентрации и плотности тока / В. И. Заболоцкий, Н. П. Гнусин, В. В. Никоненко, М. Х. Уртенов // Электрохимия.- 1985. Т.21, № 3. — С.296−302.
  140. В.И. Прецизионный метод измерения чисел переноса ионов в ионообменных мембранах / В. И. Заболоцкий, Л. Ф. Ельникова, Н. В. Шельдешов, A.B. Алексеев // Электрохимия. 1987. — Т.23, № 12.1. C.1626−1628.
  141. В.И. Электромассоперенос через неоднородные ионообменные мембраны. Концентрационная зависимость коэффициентов диффузии противоионов и коионов / В. И. Заболоцкий, К. А. Лебедев // Электрохимия. 1989. — Т.25, № 7. — С.905−912.
  142. В.И. Двойной электрический слой на границе мембраны -раствор в трёхслойной мембранной системе / В. И. Заболоцкий, К. А. Лебедев, Е. Г. Ловцов // Электрохимия. 2003. — Т. 39, № 10 — С. 1192−1200.
  143. В.И. Математическая модель сверхпредельного состояния ионообменной мембранной системы / В. И. Заболоцкий, К. А. Лебедев, Е. Г. Ловцов // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 8. — С. 1−11.
  144. В. И. Физико-химические свойства профилированных гетерогенных ионообменных мембран / В. И. Заболоцкий, С. А. Лоза, М. В. Шарафан // Электрохимия. 2005. — Т.41, № 10. — С. 1185−1192.
  145. В.И. Перенос ионов в мембранах / В. И. Заболоцкий, В. В. Никоненко. М.: Наука, 1996. — 390 с.
  146. В.И. Электродиализ разбавленных растворов электролитов. Некоторые теоретические и прикладные аспекты / В. И. Заболоцкий, В. В. Никоненко // Электрохимия. 1996. — Т.32, № 2. — С.246−254.
  147. В.И. Исследование процесса электродиализного обессоливания разбавленного раствора электролита в мембранных каналах / В. И. Заболоцкий, Н. Д. Письменская, В. В. Никоненко // Электрохимия. 1990.- Т.26, № 6. С.707−713.
  148. В.И. Об аномальных вольтамперных характеристиках щелевых мембранных каналов / В. И. Заболоцкий, Н. Д. Письменская, В. В. Никоненко //Электрохимия. 1986. -Т.22, № 11.-0.1513−1518.
  149. В.И. Влияние природы ионогенных групп на константу диссоциации воды в биполярных ионообменных мембранах / В. И. Заболоцкий, Н. В. Шельдешов, Н. П. Гнусин // Электрохимия. 1986. — Т.22, № 12.- С.1676−1679.
  150. В.И. Диссоциация молекул воды в системах с ионообменными мембранами / В. И. Заболоцкий, Н. В. Шельдешов, Н. П. Гнусин // Успехи химии. 1988. — Т.57, № 6. — С.1403−1414.
  151. В.И. Исследование электромассопереноса хлорида натрия через катионообменную мембрану МК-40 методом вращающегося мембранного диска / В. И. Заболоцкий, Н. В. Шельдешов, М. В. Шарафан // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 11. — С. 1−7.
  152. О.В. О развитии гидродинамической модели электродиализа / О. В. Зеленева, E.H. Коржов // Сорбционные и хроматографические процессы. Т. 1, Вып. 5.-С. 780−791.
  153. Ионитовые мембраны. Грануляты. Порошки: каталог / Г. З. Нефедова, З. Г. Климова, Г. С. Сапожникова — под ред. А. Б. Пашкова. М.: НИИТЭ-Хим, 1977.-31 с.
  154. Ионный обмен / под ред. Я. М. Маринского. М.: Мир, 1968. — 565 с.
  155. .В. Рефрактометрические методы химии / Б. В. Иоффе. JI.: Химия, 1974.-350с.
  156. Н.И. Изучение поляризации на вращающейся ионообменной мембране / Н. И. Исаев, В. М. Золотарева, Э. М. Иванов // Журн. физ. химии. -1967. Т.41, № 6. — С.849−853.
  157. Н.И. Изучение переноса ионов в системе раствор-мембрана-раствор на различных стадиях поляризации / Н. И. Исаев, Р. Н. Золотарева, С. А. Мостовая // Ионообменные мембраны в электродиализе: сб. тр. JI.: Химия, 1970. — С.89−98.
  158. Н.И. Поляризация ионообменных мембран при электродиализе слабых электролитов и их солей / Н. И. Исаев, В. В. Котов // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. -Воронеж, 1972. № 7. — С. 94−97.
  159. Исаева J1.A. Диффузионный слой у жидкого и твердого металлических электродов в расплавленных солях / JT.A. Исаева, П. В. Поляков, Ю. Г. Михалев, Ю. Н. Рогозин // Электрохимия. 1982. — Т.18, № 12. — С.1697−1699.
  160. Л.А. Исследование процессов переноса в электрохимии расплавленных солей методом голографической интерферометрии с увеличениемголограмм / JI.A. Исаева, П. В. Поляков, Р. В. Становова, Ю. Г. Михалев // Электрохимия. 1978.-Т. 14, № 10. — С.1089−1092.
  161. JI.A. Температурная зависимость толщины диффузионного пограничного слоя при электролизе расплавленных солей / Л. А. Исаева, П. В. Поляков, Ю. Г. Михалев, A.B. Овчинников // Электрохимия. 1980. -Т.16, № 11.-С.1705−1709.
  162. Ю.В. Использование явной разностной схемы для моделирования ионного переноса через катионообменную мембрану при электродиализе водного раствора NaN03 Ca(N03)2 — HN03 / Ю. В. Карлин // Электрохимия. — 1993. — Т. 29, № 6. — С. 782−786.
  163. М.А. Структурные и морфологические исследования электрохимически синтезированных полиакриламидных ультрафильтрационных мембран / М. А. Карпенко, Л. Г. Колзунова, A.A. Карпенко // Электрохимия. 2006. — Т.42, 31. — С. 100−109.
  164. С.И. Автоколебательная сорбция ароматических аминокислот на ионообменниках / С. И. Карпов, В. Ф. Селеменев, М. В. Матвеева // Конденсированные среды и межфазные границы. 2003. — Т. 5, № 5. — С. 198 203.
  165. С.И. Кинетика поглощения аминокислот гелевым катионитом КУ-2−8 / С. И. Карпов, М. В. Матвеева, В. Ф. Селеменев // Журн.физ. хим. -2001. Т.75, № 2. — С.323−328.
  166. В.В. Основы массопередачи / В. В. Кафаров. М.: Высш. шк., 1979.-439 с.
  167. Е.В. Об электролитической диссоциации молекул воды в биполярных ионообменных мембранах / Е. В. Кирганова, С. Ф. Тимашев, Ю. М. Попков // Электрохимия. 1983. — Т. 19, № 7. — С.978−980.
  168. O.A. Кинетические характеристики ионообменной мембраны в растворах аминокислот / O.A. Козадёрова, В. А. Шапошник // Электрохимия. 2004. — Т.40, № 7. — С.798−804.
  169. С.Н. Экспериментальная проверка гидродинамической теории электродиализа / С. Н. Козырь, B.JI. Сигал, В. В. Ягодкин // Укр. хим. журн. 1978. Т. 44, № 1. — С.50−54.
  170. Ю.В. Интерферометры / Ю. В. Коломейцев. JI.: Машиностроение. — 1976. — 296с.
  171. A.B. Использование фликкер-шумовой спектроскопии для изучения механизма запредельного тока в системе с катионообменной мембраной / A.B. Колюбин, A.B. Максимычев, С. Ф. Тимашев // Электрохимия. 1996. — Т.32, № 2. — С.227−234.
  172. H.A. Изучение процесса электродиализа с волокнистыми наполнителями / H.A. Кононенко, Н. П. Березина, Ю. Е. Казакевич // Журн. прикл. химии. 1999. — Т.72, № 3. — С.430−434.
  173. Ю.А. Роль продуктов диссоциации воды в переносе электрического тока через ионообменные мембраны / Ю. А. Кононов, Б. М. Вревский // Журн. прикл. химии. 1971. — Т.44, № 4. — С.929−932.
  174. Ю. А. Методика дифференциального определения чисел переноса в ионитовых мембранах при электродиализе водных растворов электролитов / Ю. А. Кононов, Б. М. Вревский // Журн. прикл. химии. 1971. -Т.44, № 4.-С. 927−929.
  175. E.H. Модель электродиализа в ламинарном режиме // Химия и технология воды. 1986. — Т.8, № 5. — С.20−23.
  176. E.H. Численное исследование естественной конвекции в электромембранной ячейке / E.H. Коржов, А. И. Подхолзин, А. Н. Спорыхин // Электрохимия. 1994. — Т. ЗО, №.12. — С.1448−1453.
  177. В.В. Электродиализ одно- и двухкомпонентных растворов, содержащих слабые электролиты / В. В. Котов: Воронеж, сельскохоз. ин-т. -Воронеж, 1986.-26 с. Деп. в ВИНИТИ 23.05.86, № Т 754-ХП-86.
  178. В.В. Перенос слабых электролитов через ионообменные мембраны / В. В. Котов, Н. И. Исаев, В. А. Шаиошник // Журн. физ. химии. 1972. -Т. 46, № 2-С. 539−540.
  179. Д.Л. Термический анализ ионообменных материалов / Д.Л. Ко-това, В. Ф. Селеменев. М.: Наука, 2002. — 156 с.
  180. B.C. Гидродинамика и массообмен на межфазных границах с упорядоченными диссипативными структурами / B.C. Крылов // Итоги науки и техн. Сер.: Электрохимия. М.: ВИНИТИ, 1988. Т.28. — С.57−94.
  181. В.А. Гидродинамическая модель электродиализа с ионообменными мембранами разной селективности / В. А. Кузьминых, О.В. Гри-горчук, В. А. Шапошник // Электрохимия. 1994. — Т. ЗО, № 9. — С.1101−1108.
  182. П.И. Механизмы электротранспорта в системах ионообменная мембрана раствор аминокислоты / П. И. Кулинцов, О. В. Бобрешова, И. В. Аристов, И. В. Новикова, Л. А. Хрыкина // Электрохимия. — 2000. -Т.36, № 3. — С.365.
  183. Лабораторные методы исследования в клинике / под ред. В. В. Меньшикова. М.: Медицина, 1987. — 632 с.
  184. Л.Д. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. М.: Наука, 1986.-736 с.
  185. Д. Электромембранный процесс для разделения Сахаров: результаты предварительного исследования / Д. Ланжевен, М. Метайе, М. Лаббе, К. Шаппо // Электрохимия. 1996. — Т.32, № 2. — С.256−272.
  186. .Н. Ионообменные материалы и их применение / Б.Н. Ласко-рин, Н. М. Смирнова, М. Н. Гантман. М.: Госатомиздат, 1961. — 287 с.
  187. К.А. Экологически чистые электродиализные технологии. Математическое моделирование переноса ионов в многослойных мембранных системах: автореф. дисс.. докт. физ.-мат. наук: 03.00.16 / К. А. Лебедев. Краснодар, 2002. — 40 с.
  188. К.А. Математическое моделирование переноса ионов в трёхслойных ионообменных мембранных системах / К. А. Лебедев, В. В. Никоненко, В. И. Заболоцкий, М. Метайе, И. В. Ковалёв // Электрохимия.-2002. Т.38, № 7. — С.776−786.
  189. К.А. Селективность ионообменных мембран. Теоретическое обоснование методик определения электромиграционных чисел переноса / К. А. Лебедев, В. И. Заболоцкий, В. В. Никоненко // Электрохимия. -1987. Т.23, № 5. — С.601−605.
  190. Н.Г. Влияние турбулизации потока на перенос ионов в электро-ионитовых опреснительных установках / Н. Г. Лебедь, Н. В. Чхеидзе // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1980. — Вып. 13. — С.78−81.
  191. Н.Г. Результаты исследования влияния макровихрей на процесс опреснения / Н. Г. Лебедь, C.B. Шаповалов // Тр. Николаев, кораблестро-ит. инст. 1977. — Т. 146. — С.20−23
  192. В.Г. К теории неравновесного двойного слоя / В. Г. Левич // Докл. АН СССР. 1959. — Т. 124, № 4. -. С.869−872.
  193. В.Г. Физико-химическая гидродинамика / В. Г. Левич. М.: Изд-во АН СССР, 1952.-538 с.
  194. А. Биохимия / А. Ленинджер. М.: Мир, 1976. — 957 с.
  195. A.B. Концентрационная поляризация системы ионитовая мембрана-раствор электролита в запредельном режиме / A.B. Листовничий // Электрохимия. 1991.- Т.27, № 3. — С.316−323.
  196. A.B. Прохождение токов больше предельного через систему электрод-раствор электролита / A.B. Листовничий // Электрохимия. -1989. Т.25, № 12. — С.1651−1654.
  197. Е.А. К теории эффекта экзальтации миграционного тока при массопереносе через ионитовую мембрану в условиях концентрационной поляризации / Е. А. Лукашев, В. Н. Смагин // Электрохимия. 1992. — Т.28, № 2. — С.173−180.
  198. A.A. Сорбенты и хроматографические носители /A.A. Лурье. М.: Химия, 1972.-320с.
  199. A.B. Тепломассообмен / A.B. Лыков. М.: Энергия, 1978. — 480с.
  200. A.B. Неравновесность и динамические явления в мембранных системах: дис.. д-ра физ-мат. наук: 05. 17. 18: защищена 09.06.2000 / A.B.Максимычев. -Москва, 2000. 203с.
  201. М.Д. Лазерная интерферометрия раствора на границе с гранулой сорбента / М. Д. Малыхин, В. А. Шапошник // Химия и технология воды. 1991. — Т.13, № 12. — С. 1089−1091.
  202. М.Д. Лазерно-интерферометрический метод исследования внешнедиффузионной кинетики ионного обмена / М. Д. Малыхин, В. А. Шапошник, В. А. Кузьминых // Журн. физ. химии. 1992. — Т.66, № 12. -С. 3382−3387.
  203. В.Н. Диффузионный поток на вращающийся электрод в существенно неизотермических условиях / В. Н. Манкевич // Электрохимия. -1990. Т.26, № 8. — С.971−975.
  204. B.C. Индуцированный ионный транспорт / B.C. Маркин, Ю. А. Чизмаджев. -М.: Наука, 1974. -'251 с.
  205. П.В. Гидродинамическая неустойчивость, обусловленная электрическими силами, действующими на поверхности раствора электролита / П. В. Матюшев, B.C. Крылов // Электрохимия. 1986. — Т.22, № 4. — С.552−555.
  206. П.В. О закономерности образования диссипативных структур на границе двух несмешивающихся жидкостей / П. В. Матюшев, B.C. Крылов//Электрохимия. 1986. -Т.22, № 12. — С. 1604−1611.
  207. А.И. Вольтамперная, фазовая и pH характеристики системы ионообменная мембрана-раствор вблизи предельного состояния / А. И. Мешечков, Н. П. Гнусин // Электрохимия. — 1986. — Т.22, № 3. — С.303−307.
  208. М. Введение в мембранную технологию / М. Мулдер. М.: Мир, 1999.-513 с.
  209. К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений/К. Наканиси. -М.: Мир, 1965. 216 с.
  210. В.В. Зависимость толщины сплошного «конвекционного слоя» от режима проведения процесса в системе Си Си с малыми цилиндрическими электродами /В.В. Нечипорук, H.A. Винклер // Электрохимия. — 1994. — Т. ЗО, №Ц. С.1389−1391.
  211. В.В. Влияние кинетики и условий проведения электрохимической реакции на эффект Марангони в системе с жидким электродом // В. В. Нечипорук, H.H. Тураш, H.A. Эльгурт // Электрохимия. 1991. -Т.27, № 1. — С.124−126.
  212. В.В. Самоорганизация в электрохимических системах / В. В. Нечипорук, И. Л. Эльгурт. М.: Наука, 1992. — 168с.
  213. М. Лазерно-интерферометрическое исследование кинетики необратимых ионообменных реакций / М. Нибергалль, В. А. Шапошник, М. Д. Малыхин // Сорбционные и хроматические процессы. 2002. — Т. 2, Вып. 2-С.213−220.
  214. Н.И. Диффузия в мембранах / Н. И. Николаев. М.: Химия, 1980.-232 с.
  215. В.В. Конвективно-диффузионная модель процесса электродиализного обессоливания. Вольтамперная характеристика /В.В. Никоненко, Н. П. Гнусин, В. Й. Заболоцкий, М. Х. Уртенов // Электрохимия. -1985. Т.21, № 3. — С.377−380.
  216. В.В. Конвективно-диффузионная модель процесса электродиализного обессоливания. Распределение концентрации и плотности тока / В. В. Никоненко, Н. П. Гнусин, В. И. Заболоцкий, М. Х. Уртенов // Электрохимия. 1985. — Т.21, № 3. — С.296−302.
  217. В.В. Влияние внешнего постоянного электрического поля на селективные свойства ионообменных мембран /В.В. Никоненко, В. И. Заболоцкий, Н. П. Гнусин // Электрохимия. 1980. — Т. 16, № 4. — С.556−564.
  218. В.В. Электромассоперенос через неоднородные мембраны. Стационарная диффузия простого электролита / В. В. Никоненко, В. И. Заболоцкий, К. А. Лебедев // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 9. — С.1103−1113.
  219. В.В. Зависимость скорости генерации Н и ОН ионов на границе ионообменная мембрана разбавленный раствор от плотности тока / В. В. Никоненко, Н. Д. Письменская, Е. И. Володина // Электрохимия. -2005. — Т. 41, № 11. — С. 1351−1357.
  220. В.В. Массоперенос в плоском щелевом канале с сепаратором / В. В. Никоненко, Н. Д. Письменская, В. И. Заболоцкий // Электрохимия. -1992. -Т.28, № 11.- С.1682−1692.
  221. В.В. Негидродинамическая интенсификация электродиализа разбавленных растворов электролита / В. В. Никоненко, Н. Д. Письменская, В. И. Заболоцкий // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 10. — С.1236−1244.
  222. В.В. Математическое моделирование электродиализа разбавленных растворов : дис.. д-ра хим. наук: 02. 00. 05: защищена 10.09.96 / В. В. Никоненко. -Москва, 1996. 411с.
  223. В.В. Дисбаланс потоков ионов соли и ионов продуктов диссоциации воды через ионообменные мембраны при электродиализе /В.В. Никоненко, Н. Д. Письменская, К. А. Юраш, В. И. Заболоцкий // Электрохимия. 1999. — Т.35, № 1. — С.56−62.
  224. У. Анализ межфазного массообмена в условиях ячеестой структуры потоков в обеих фазах / У. Нитшке, П. Шварц, B.C. Крылов, X. Линде // Теор. основы хим. технол. 1985. — Т. 19, № 5. — С.672−674.
  225. Ныс П. С. Ионный обмен в системах Н-сульфокатионит-раствор аминокислоты при различных значениях рН / П. С. Ныс // Ионообменная технология.-М.: Наука, 1965. С. 151−156.
  226. Дж. Электрохимические системы / Дж. Ньюмен- под ред. Ю.А.
  227. . М. : Мир, 1977. — 463 с.
  228. Е.О. Сорбция аминокислот катионообменной мембраной / Е. О. Овчаренко, В. И. Васильева, В. А. Шапошник, О. А. Козадёрова, О. Н. Жиленкова // Сорбционные и хроматографические процессы. 2001. -Т.1, № 1. — С.84−90.
  229. A.A. Кинетика диффузионно-контролируемых химических процессов / A.A. Овчинников, С. Ф. Тимашев, A.A. Белый. М.: Химия, 1986.-287 с.
  230. Ю.А. Мембранно-активные комплексоны / Ю. А. Овчинников, В. Т. Иванов, A.M. Шкроб. М.: Наука, 1974. — 464 с.
  231. Г. А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей : Физические основы электрогидродинамики / Г. А. Остроумов. -М.: Наука, 1979.-319 с.
  232. В.П. Колебания потенциала разомкнутой цепи при бестоковом меднении кремния в растворах C11SO4 +HF / В. П. Пархутик // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 5 — С. 574−585.
  233. В.П. Информационная сущность шума : новые данные по электрохимии кремния / В. П. Пархутик, С. Ф. Тимашёв // Электрохимия. -2000. Т.36, № 11 — С. 1378−1394.
  234. М.В. Интенсификация массопереноса при электродиализе разбавленных растворов / М. В. Певницкая // Электрохимия. 1992. -Т.28, № 11.- С.1708−1715.
  235. М.В. Электромембранные процессы в замкнутых системах переработки промывных вод гальванических производств / М. В. Певницкая, А. Г. Белобаба, К. А. Матасова // Химия и технология воды. 1992. -Т. 14, № 5. — С.604−610.
  236. М.В. Роль природы противоиона в трансмембранном переносе при запредельных плотностях тока / М. В. Певницкая, С. Н. Иванова // Химия и технология воды. 1992. — Т. 14, № 9. — С.653−658.
  237. М.В. Исследование работы электродиализного аппарата при глубокой деминерализации воды и пути оптимизации процесса / М. В. Певницкая, Л. Г. Стариковский, В. Ю. Усов, Л. И. Бородихина // Журн. прикл. химии. 1981. — Т.54, № 9. — С.2077−2081.
  238. Н.Я. Гетерогенные ионообменные мембраны в электродиализных процессах / Н. Я. Пивоваров. Владивосток: Дальнаука, 2001. -112 с.
  239. Н.Я. Влияние гетерогенности ионообменных мембран на предельный ток и вид вольтамперных характеристик / Н. Я. Пивоваров, В. П. Гребень, В. Н. Кустов, А. П. Голиков, И. Г. Родзик // Электрохимия. -2001. Т.37, № 8. — С.941−952.
  240. Н.Д. Влияние pH на перенос ионов соли при электродиализе разбавленных растворов / Н. Д. Письменская // Электрохимия. 1996. -Т.32, № 2. — С.277−283.
  241. Н.Д. Сопряженные эффекты концентрационной поляризации в электродиализе разбавленных растворов : дис.. д-ра хим. наук: 02. 00. 05: защищена 26.10.04 / Н. Д. Письменская. Краснодар, 2004. -405с.
  242. A.B. Математическое моделирование электромембранных процессов очистки воды с учётом гравитационной конвекции : дис.канд. физ.-мат. наук: 03.00.16: защищена 28.09.06 / A.B. Письменский. -Краснодар, 2006. 148 с.
  243. H.A. Мембранные технологии авангардное направление развития науки и техники XXI века / H.A. Платэ // Критические технологии. Мембраны: информ. аналит. журн. — 1998. -№ 1. — С.4−13.
  244. И.Л. Техническая гидродинамика / И. Л. Повх. Л.: Машиностроение, 1976.-502 с.
  245. В.П. Измерение толщин диффузионного слоя в расплавленных солях оптическим методом / В. П. Поляков, Л. А. Исаева // Изв. вузов. Цветная металлургия. 1975, № 6. — С.73−76.
  246. В.П. Исследование диффузионного слоя методом топографической интерферометрии в расплавленных солях / В. П. Поляков, Л. А. Исаева, B.C. Анохина // Изв. вузов. Цветная металургия. 1976. — № 5. — С.60−65.
  247. Поляков В. П. Исследование диффузионного слоя в высокотемпературной электрохимии методом топографической интерферометрии / В. П. Поляков, Л. А. Исаева, B.C. Анохина // Докл. АН СССР. 1976. — Т.227, № 2. -С.397−399.
  248. В.П. Самопроизвольная поверхностная конвекция (СПК) при электролизе расплавленных солей с жидким электродом / В. П. Поляков, Л. А. Исаева, Ю. Г. Михалев // Электрохимия. 1980. — Т. 16, № 8. -С.1132−1138.
  249. В.П. О зависимости толщины диффузионного слоя от плотности тока / В. П. Поляков, Ю. Г. Михалев, Л. А. Исаева // Электрохимия. -1985. Т.21, № 6. — С.861.
  250. Н.Г. Методы исследования ионитов / Н. Г. Полянский, Г. В. Горбунов, H.JI. Полянская. М.: Химия, 1976. — 207 с.
  251. М. И. Лазерная интерферометрия диффузионных пограничных слоев у поверхности поляризованных ионитовых мембран / М. И. Пономарев, В. В. Теселкин, В. Д. Гребенюк // Химия и технология воды. -1985. Т.7, № 4. — С. 78−80.
  252. М. И. Возможности-лазерной интерферометрии в исследовании электромембранных процессов / М. И. Пономарев, В. В. Теселкин,
  253. B.Д. Гребенюк, О. Р. Шендрик, Т. П. Ямнова — Ред. ж. «Электрохимия». -М., 1989. 17с. — Деп. в ВИНИТИ 3.10.89, № 6683-В89.
  254. Д.Б. Выбор межмембранного расстояния при электродиализе / Д. Б. Праслов, В. А. Шапошник // Журн. прикл. химии. 1988. — Т.61, № 5. -С.1150−1152.
  255. Д.Б. Диффузионные пограничные слои ионообменных мембран / Д. Б. Праслов, В. А. Шапошник // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 3.1. C.415−417.
  256. Д. Б. Интерференционный метод измерения концентрационных профилей при периодическом электродиализе / Д. Б. Праслов, В. А. Шапошник // Электрохимия. 1988. — Т.24, № 5. — С. 704−706.
  257. И. Введение в термодинамику необратимых процессов / И. Пригожин. М.: ИЛ, 1960. — 127 с.
  258. A.B. Введение в физическую химию / A.B. Раковский. М.: ГОНТИ, 1938.-670 с.
  259. Л.А. Конвективная неустойчивость предельного тока восстановления трииодида в вертикальном канале / Л. А. Резникова, Е. Е. Моргунова, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2002. — Т.38, № 6. — С. 741−744.
  260. С.А. Проницаемость полимерных материалов / С.А. Рейт-лингер. М.: Химия, 1974. — 270с.
  261. Р. Растворы электролитов / Р. Робинсон, Р. Стоке. М.: ИЛ, 1963.-646 с.
  262. А.Л. К вопросу о зависимости толщины диффузионного слоя от плотности тока / А. Л. Ротинян, И. А. Шошина // Электрохимия. 1983. -Т. 19, № 11.-С.1596.
  263. П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч — под ред. П.И. Чуш-кина М.: Мир, 1980. — 616 с.
  264. С.А. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и наноструктур / С.А. Рыков- под ред.В. И. Ильина, А. Я. Шика. С-Пб.: Наука. — 2001. — 53с.
  265. Г. Гидродинамика межфазных поверхностей / Г. Сави-стовский. М.: Мир, 1984. — С. 194−208.
  266. Д. Электрохимическая неустойчивость, вызванная питтинговой коррозией железа / Д. Сазоу, М. Пагитсас // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 5. — С.535−550.
  267. Г. В. Сорбционные и хроматографические методы физико-химической биотехнологии / Г. В. Самсонов, А. Т. Меленевский. Л.: Наука, 1986. — 229 с.
  268. Г. В. Ионный обмен. Сорбция органических веществ / Г. В. Самсонов, Е. Б. Тростянская, Г. Э. Елькин. Л.: Наука, 1969. — 336 с.
  269. В.Ф. Ион-молекулярные взаимодействия в системе ионит-физиологически активное вещество / В. Ф. Селеменев // Вестн. Воронеж, гос. ун-та. Серия 2, Естественные науки. 1996. -№ 2. — С.151−165.
  270. В.Ф. Автоколебательный процесс сорбции ароматических и гетероциклических аминокислот на ионообменниках / В. Ф. Селеменев, С. И. Карпов, М. В. Матвеева // Сорбционные и хроматографические процессы. 2001. — Т. 1, Вып.З. — С. З 80−3 85.
  271. В.Ф. Физико-химические основы сорбционных и мембранных методов выделения и разделения аминокислот / В. Ф. Селеменев, В. Ю. Хохлов, О. В. Бобрешова, И. В. Аристов, Д. Л. Котова. М.: Стелайт, -2002. -299 с.
  272. В.Ф. Гидратационные свойства катионитов в аминокислотных формах / В. Ф. Селеменев, Г. Ю. Орос, Д. Л. Котова, В. Ю. Хохлов // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1999. -Вып.25. — С.168−186.
  273. В.Л. Определение плотности предельного тока электродиализатора с малым межмембранным расстоянием / В. Л. Сигал, Л. В. Лысенко,
  274. B.В. Ягодкин // Укр. хим. журн. 1979. — Т.45, № 1. — С.61−64.
  275. Сканирующая зондовая микроскопия биополимеров / под ред. И. В. Яминского. М.: Научный мир, 1997. — 88 с.
  276. Е.Ф. Пульсации плотности тока внутри турбулентного диффузионного пограничного слоя постоянной толщины / Е. Ф. Скурыгин, М. А. Воротынцев, С. А. Мартемьянов // Электрохимия. 1989. — Т.25, № 5. — С.668−673.
  277. Е.Ф. Пульсации концентрации примеси в диффузионном слое жидкости при турбулентном течении / Е. Ф. Скурыгин, М. А. Воротынцев,
  278. C.А. Мартемьянов // Электрохимия. 1989. — Т.25, № 5. — С.663−667.
  279. М.Г. О межфазном обмене в приповерхностных конвективных структурах в жидкости / М. Г. Слинько, В. В. Дильман, Л. М. Рабинович // Теорет. основы хим. технологии. 1983. — Т. 17, № 31. — С. 10−14.
  280. В.Н. Обработка воды методом электродиализа / В. Н. Смагин. -М.: Стройиздат, 1986. 172 с.
  281. В.Н. Предельный ток в системе монополярная ионитовая мембрана раствор электролита / В. Н. Смагин, Е. А. Лукашев, В. М. Хиряев // Химия и технология воды. — 1990. — Т. 12, № 7. — С.587−591.
  282. A.B. Влияние рекомбинации ОН" Н* ионов внутри диффузионного слоя на протекание параллельных электродных реакций / A.B. Сокирко, Ю. И. Харкац // Электрохимия. 1990. — Т.26, № 1. — С.36−42.
  283. A.B. К теории экзальтации миграционного тока с учетом диссоциации воды / A.B. Сокирко, Ю. И. Харкац // Электрохимия. 1988. -Т.24, № 12. — С.1657−1663.
  284. Справочник химика: в 3-х т. Т. З. Химическое равновесие и кинетика растворов. Электрохимия. / сост. О. Н. Григоров и др.- под. ред. З. И. Грива [и др.]. М.: Л.: Химия, 1964. — 1005с.
  285. В.В. Роль межфазных явлений в процессах ионного транспорта через жидкие мембраны / В. В. Тарасов, A.A. Пичугин // Успехи химии. -1988. Т.57, № 6. — С.990−1000.
  286. Я.Ю. К вопросу о колебательном характере осаждения никель -фосфорного сплава / Я. Ю. Тевтуль, Э. П. Пахомова, Б. И. Марковский // Электрохимия. 1994. — Т. ЗО, № 2. — С.272−275.
  287. С.Ф. О роли температурных и энтропийных факторов в кинетике мембранных процессов // Докл. АН СССР. 1985. — Т.285. — С. 14 191 423.
  288. С.Ф. Физикохимия мембранных процессов / С. Ф. Тимашев. -М.: Химия, 1988.-240 с.
  289. С.Ф. Принципы мембранного разделения : ориентиры XXI века / С. Ф. Тимашев // Критические технологии. Мембраны: информ. аналит. журн. 2000. — № 6.-С. 12−16.
  290. С.Ф. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе хаотических потоков в распределенных динамических диссипативных системах / С.Ф. Тимашев//Журн. физ. химии. 2000. — Т.75, № 10. — С. 1900−1908.
  291. С.Ф. Информационная значимость хаотических сигналов: фликкер-шумовая спектроскопия и её приложения / С. Ф. Тимашев // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 5. — С.480−524.
  292. С.Ф. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе хаотических временных рядов динамических переменных и проблема отношения «сигнал шум» / С. Ф. Тимашев, Г. В. Встовский // Электрохимия. — 2003. — Т.39, № 2. — С. 156−169.
  293. С.Ф. О механизме электролитического разложения молекул воды в биполярных мембранах / С. Ф. Тимашев, Е. В. Кирганова // Электрохимия. 1981. — Т. 17, № 3. — С.440−443.
  294. H.A. Колебания концентрации при диффузии ионов сквозь ионообменную мембрану / H.A. Тихонов // Журн. физ химии. 2004. — Т.78, № 3. — С.525−531.
  295. H.A. Колебания при сорбции аминокислот на зернах ионита / H.A. Тихонов // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. -Т.5, № 6. — С.779−786.
  296. H.H. Определение критического числа Рэлея для бинарного раствора методом нелинейной -теории конвективной неустойчивости / H.H. Томашова, Г. Л. Теплицкая, А. П. Григин, А. Д. Давыдов // Электрохимия. 2003. — Т.39, № 3. — С.252−257.
  297. В.А. Инфракрасная спектроскопия ионообменных материалов / В. А. Углянская, Г. А. Чикин, В. Ф. Селеменев, Т. А. Завьялова. Воронеж.: Изд-во Вор. ГУ, 1989. — 207 с.
  298. М.Х. Математические модели электромембранных систем очистки воды : автореф. дис.. докт. физ-мат. наук: 03.00.16 / М. Х. Уртенов. Краснодар, 2001. — 42 с.
  299. М.Х. Математические модели электромембранных систем очистки воды / М. Х. Уртенов, P.P. Сеидов. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2000. — 140 с.
  300. Ю.Б. Основы биохимии / Ю. Б. Филиппович. М.: Агар, 1999.-512 с.
  301. Т.З. Некоторые подходы к изучению неустойчивостей в электрохимических процессах / Т. З. Фахиди // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 5. — С.567−573.
  302. К. Электрохимическая кинетика / К. Феттер — пер. с нем. — под ред. Я. М. Колотыркина. М.: Химия, 1967. — 848 с.
  303. Д.О. Исследование топографии поверхности твёрдых тел методом АСМ в контактном режиме / Д. О. Филатов, A.B. Круглов, Ю. Ю. Гущина // Физика твёрдого тела: лаб. Практикум — под ред. А. Ф. Хохлова. -М.: Высш. школа, 2001. Т. 1. — С. 229−251.
  304. Ю.И. Зависимость предельного диффузионно-миграционного тока от степени диссоциации электролита / Ю. И. Харкац // Электрохимия. 1988. — Т.24, № 4. — С.539−541.
  305. Ю.И. К теории эффекта экзальтации миграционного тока / Ю. И. Харкац // Электрохимия. 1978. — Т. 14, № 12. — С. 1840−1844.
  306. X. Анализ равновесной паровой фазы методом газовой хроматографии / X. Хахенберг, А.Шмидт. М.: Мир, 1979. — 160 с.
  307. В. Оптические методы в теплопередаче / В. Хауф, У. Григуль -пер.с англ.- под ред. В .Я. Лихушина. М.: Мир, 1973. — 240с.
  308. Т. Мембранные процессы разделения / Т. Хванг, С. Каммермей-ер — под ред. Ю. И. Дытнерского. М.: Химия, 1981. — 464 с.
  309. А.К. Математическая обработка результатов химического анализа / А. К. Чарыков. Л.: Химия. — 1984. — 168с.
  310. Н.В. Гидродинамическое совершенствование судовых электродиализных опреснителей : автореф. дис. .канд. техн. наук: 05.08.05 / Н. В. Чхеидзе. Николаев, 1979. — 18 с.
  311. C.B. Гидродинамическое совершенствование судовых электродиализных опреснителей путем генерации макровихрей : автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.08.05 / C.B. Шаповалов. Николаев, 1980. — 24с.
  312. C.B. Математическая модель течения и массопереноса в электромембранной ячейке с макровихревым течением жидкости /C.B. Шаповалов, В. И. Тюрин // Электрохимия. 1996. — Т.12, № 2. С.235−241.
  313. В.А. Концентрационное поле при электродиализе // Теория и практика сорбционных процессов: сб. науч. тр./ Воронеж, гос ун-т. Воронеж, 1980. Вып. 13. — С. 66−70.
  314. В.А. Кинетика электродиализа / В. А. Шапошник. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1989. — 175 с.
  315. В.А. Концентрационное поле при электродиализе в ламинарном гидродинамическом режиме / В. А. Шапошник // Электрохимия. -1981.-Т. 17, № 11.-С. 1602−1606.
  316. В.А. История мембранной науки. Ч. 1. Диализ. Разделение газов / В. А. Шапошник // Критические технологии. Мембраны: информ. аналит. журн. 2000. — № 8. — С.49−54.
  317. В.А. Интерферометрический метод измерения чисел переноса в растворах на границе с ионообменными мембранами / В. А. Шапошник, В. И. Васильева // Химия и технология воды. 1991. — Т. 13, № 7. -С.607−610.
  318. В.А. Явления переноса в ионообменных мембранах / В. А. Шапошник, В. И. Васильева, О. В. Григорчук. М.: Изд-во МФТИ, 2001. -200 с.
  319. В.А. Интерферометрический метод измерения предельной плотности тока диффузии на ионообменных мембранах / В. А. Шапошник, В. И. Васильева, К. Кессоре // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 7. — С.891−895.
  320. В.А. Оптический метод измерения чисел переноса в мембранах / В. А. Шапошник, В. И. Васильева, И. М. Мануковская // Сорбционные и хроматографические процессы. 2002. — Т.2, вып.1. — С.40−47.
  321. В.А. Интерферометрическое исследование концентрационной поляризации ионообменных мембран при электродиализе / В. А. Шапошник, В. И. Васильева, Е. В. Решетникова // Электрохимия. 2000. -Т.36, № 7. — С.872−877.
  322. В.А. Локально-распределительный анализ бинарных растворов методом двухчастотной лазерной интерферометрии / В. А. Шапошник, В. И. Васильева, Р. Сурия, Д. Б. Праслов // Журн. аналит. химии. -1990. Т.45, № 5. — С.961−964.
  323. В.А. Температурная зависимость предельной плотности тока на ионитовой мембране / В. А. Шапошник, Р. И. Золотарева // Электрохимия. 1979. — Т.15, № 10. — С. 1545−1546.
  324. В.А. Концентрационная зависимость предельной плотности тока на ионитовой мембране / В. А. Шапошник, Р. И. Золотарева // Химия и технология воды. 1979. — Т.22, № 2. — С. 167−169.
  325. В.А. Диффузионные пограничные слои на границе с гранулой катионообменника / В. А. Шапошник, М. Д. Малыхин // Журн. физ. химии. 1992. — Т. 66, № 8. — С.2279 — 2281.
  326. В.А. Предельные диффузионные токи в системе раствор -гранула ионообменника / В. А. Шапошник, М. Д. Малыхин, А. Р. Подобе-дов // Химия и технология воды. 1993. — Т.15. — С.104 — 107.
  327. В.А. Внутренние источники теплоты при электродиализе / В. А. Шапошник, А. К. Решетникова, В. В. Ключников // Электрохимия. -1985. Т.21, № 12. — С.1683−1685.
  328. В.А. Деминерализация воды электродиализом с ионообменными мембранами, гранулами и сетками / В. А. Шапошник, И.П. Стрыги-на, H.H. Зубец, Б. Е. Милль // Журн. прикл. химии. 1991. — № 9, С. 19 421 946.
  329. Д.А. Модель «упругих осцилляторов» в ионообменных материалах / Д. А. Шапошник, В. А. Шапошник // Сорбционные и хроматогра-фические процессы. 2006. — Т.6, Вып.6. — С. 1075−1079.
  330. М.А. Хемометрика / М. А. Шараф, Д. Л. Иллмэн, Б. Р. Ковальски. -Л.: Химия, 1989.-269 с.
  331. А .Я. Практикум по физической химии / А. Я. Шаталов, И. К. Маршаков. М.: Высш. шк., 1975. — 288с.
  332. Н.В. Процессы с участием ионов водорода и гидроксила в системах с ионообменными мембранами : дис.. докт. хим. Наук: 02.00.05: защищена 19.12.02: утв. 11.04.03 / Н. В. Шельдешов. Краснодар, 2002. — 405 с.
  333. Н.В. Числа переноса ионов соли и продуктов диссоциацииводы через катионообменные и анионообменные мембраны / Н.В. Шель-дешов, В. В. Ганыч, В. И. Заболоцкий // Электрохимия. 1991. — Т.27, № 1. — С.15−19.
  334. Н.В. Катализ реакции диссоциации воды фосфорнокислот-ными группами биполярной мембраны МБ-3 / Н. В. Шельдешов, В. И. Заболоцкий, Н. Д. Письменская, Н. П. Гнусин // Электрохимия. 1986. -Т.22, № 6. — С.791−795.
  335. Г. Возникновение турбулентности / Г. Шлихтинг — под ред. Л. Г. Лойцянского. Изд-во ИЛ, 1962. — 204 с.
  336. А.П. Исследование на ЭВМ зависимости процессов в электрохимической ячейке от конфигурации электродной системы и ее положения в гравитационном поле / А. П. Шорыгин, Ю. В. Толкачев // Электрохимия. 1982. — Т. 18, № 1. — С.128−131.
  337. А.П. Зависимость процессов в электрохимической ячейке с электродом в канале от положения в гравитационном поле и глубины канала / А. П. Шорыгин, Ю. В. Толкачев // Электрохимия. 1984. — Т. 20, № 8. — С.1099−1102.
  338. В. Образование структур при необратимых процессах / В. Эбе-линг. М.: Мир, 1979. — 104 с.
  339. И.А. Линейный анализ неустойчивости Марангони в электрохимических системах / И. А. Эльгурт, В. В. Нечипорук, И. А. Винклер // Электрохимия. 1992.-Т.28,№ 11.-С. 1669−1675.
  340. Г. Р. Нестационарный ионный массоперенос при больших концентрационных градиентах / Г. Р. Энгельгардт, А. Д. Давыдов, B.C. Крылов // Электрохимия. 1981. — Т. 17, № 8. — С.937−941.
  341. Ян К. Влияние состава раствора у поверхности железного электрода на колебания тока в растворе серной кислоты в потенциостатических условиях / К. Ян, Ш. Чен, Ч. Ван, Л. Ли // Электрохимия. 2006. — Т.42, № 5. -С.551−556.
  342. Aguilella V.M. Current-voltage curves for ion-exchange membranes. Contre-bution to the total potential drop / V.M. Aguilella, S. Mafe, J.A. Manzanares, J. Pellicer // J. Membr. Sci. 1991. — Vol.61. — P. 177−190.
  343. Antweiler H.J. Methoden zur Beobachtung der Diffusionsschicht bei der elec-trolytischen ab Scheidung / H.J. Antweiler // Z. Elektrochemie. 1938. — Bd. 44, № 10. — S.719−724.
  344. Audinos R. Determination du current limite d’electrodiallyse par conductive pour les faibles nombers de Reynolds. Cas des solutiones de tartrate acide de potassium // Electochemica Acta. 1980. — Vol.25, N 4. — P.405−410.
  345. Awakura Y. Stadies on the velocity profile in natural convection during copper deposition at vertical cathodes / Y. Awakura, Y. Takenara, Y. Kondo // Electrochem. Acta. 1976. — Vol.21. -P.789−797.
  346. Awakura Y. Distribution of local current densities during copper electrode-position on a plane vertical cathode / Y. Awakura, A. Ebata, Y. Kondo // J. Electrochem. Soc. 1985. — Vol.126, № 1.-P.23−30.
  347. Awakura Y. Concentration profile of CuS04 in the cathodic diffusion layer / Y. Awakura, Y. Kondo // J.Electrochem. Soc. 1976. — V.123, № 8 — P. 11 841 192.
  348. Baranowski B. The electrochemical analog of the Bernard instability studied at isothermal and potentiostatic conditions / B. Baranowski // J. Non-Equilib. Thermodyn. 1980. — Vol.5, № 2. — P.67−72.
  349. Baranowski B. Experimental determination of the critical Raylegh number in electrolyte solutions with concentration polarization / B. Baranowski, A. Kawczynski // Electrochim. Acta. 1972. — Vol.17. — P.695−699.
  350. Baygents J.C. Electrohydrodynamic instability in a thin fluid layer with an electrical conductivity gradient / J.C. Baygents, F. Baldessari // Phys. Fluids. -1998.-Vol.10.-P.301−311.
  351. Belfort G. An experimental study. of electrodialysis hydrodynamics / G. Bel-fort, G. Guter // Desalination. 1972. — Vol.10, N. 3. — P.221−262.
  352. Bethe A. Uber electrolytische Vorgange an Diaphragmen. I. Die Neutrlitat-storung / A. Bethe, T. Toropoff// Z.Phys. Chem. 1914. — Vol.88. — P.686−742.
  353. Block M. Polarization phenomena in commercial ion-exchange membranes / M. Block, J.A. Kitchener // J. Electrochem. Soc. 1968. — Vol.113. — P.947−953.
  354. Bobreshova O.V. Amino acids and water ectrotransport through cation-exchange membranes / O. V. Bobreshova, L. Novikova, P.I. Kulintsov, E.M.
  355. Balavadze // Desalination. 2002. — Vol. 149. — P. 363−368.
  356. Bobreshova O.V. Electromembrane systems in conditions of concentration polarization: new developments in the rotating membrane disk method / O.V. Bobreshova, P.I. Kulintsov, E.M. Balavadze // J. Membr. Sci. 1995. -Vol.101.-P.l-12.
  357. Bobreshova O.V. Interfacially driven ionic transport in the electromembrane systems under influence of small excess of hydrostatic pressure / O.V. Bobreshova, I.V. Aristov, P.I. Kulintsov,-E.M. Balavadze // J. Membr. Sci. 2000. -Vol.177.-P.201−206.
  358. Bobreshova O.V. Non-equilibrium processes in concentration-polarization layers at the membrane-solution interface / O.V. Bobreshova, P.J. Kulintsov, S.F. Timashev // J. Membr. Sci. 1990. — Vol.48. — P.221−230.
  359. Bruinsma R. Theory of electrohydrodynamic instabilities in electrolytic cells / R. Bruinsma, S. Alexander // J. Chem. Phys. 1990. — Vol.92. — P.3074−3085.
  360. Choi J.-H. Structural changes of ion-exchange membrane surfaces under high electric field and its effect on membrane properties / J.-H. Choi, S.-H. Moon // J. Colloid Interface Sci. 2003. — Vol.265. — P.93−100.
  361. Choi J.-H. Heterogeneity of ion-exchange membranes: the effect of membrane Heterogeneity on transport properties / J.-H. Choi, S.-H. Kim, S.-H. Moon // J. Colloid Interface Sci. 2001. — Vol.241, N 1. — P. 120−126.
  362. Choi J.-H. Effects of electrolytes on the transport phenomena in a cation-exchange membrane / J.-H. Choi, H.-J. Lee, S.-H. Moon // J. Colloid Interface Sci. -2001.- Vol.238, N 1.-P.188−195.
  363. Choi J.-H. Direct measurements of concentration distribution within the boundary layer of an ion-exchange membrane / J.-H. Choi, J.-S. Park, S.-H. Moon // J. Colloid. Interface Sci. 2002. — Vol.251. — P.311 -317.
  364. Clifton M. Optical errors encountered in using holographic interferometry to observe liquid boundary layers in electrochemical cells / M. Clifton, V. Sanchez // Electrochim. Acta. 1979. — Vol.24, № 4. — P. 445−450.
  365. Clifton M. Calcul numerique du transfert de matiere dans un electrodialyseum / M. Clifton, V. Sanchez // J. Chim. phys. et phys-chim. boil. 1980. — Vol.77, № 5.-P. 413−419.
  366. Cooke B.A. Concentration polarization in electrodialysis. Part I: The electro-metric masurementt of interfacial concentration / B.A. Cooke // Electrochim. Acta. 1961.- Vol.3.-P.307−317.
  367. Cooke B.A. Concentration polarization in electrodialysis. Part II: Systems with natural convection / B.A. Cooke // Electrochem. Acta. 1961. — Vol.4. -P.179−193.
  368. Cork R.H. Local concentrational measurements in electrochemical deposition using a schlieren method / R.H. Cork, D.C. Pritchard, W.Y. Tam // Phys. Rev. A. 1991.-Vol.44, N 10.-P.6940−6943.
  369. Cowan D.Q. Effect of turbulence in limiting current in electrodialysis cell / D.Q. Cowan, I.W. Brown // Ind. Eng. Chem. 1959. — Vol.51, N 2. — P. 14 451 449.
  370. Cussler E.L. On the limits of facilitation diffusion / E.L. Cussler, R. Aris, A. Bhown // J. Membr. Sci. 1989. — Vol.43. — P. 149−164.
  371. Denpo K. Measurement of concentration profiles of Cu2+ ion and iC ion near a plane vertical cathode by two-wavelength holographic interferometry / K. Denpo, O. Okumura, Y. Fukunaka, Y. Kondo // J.Electrochem. Soc. 1985. -Vol.132, № 5.-P.l 145−1050.
  372. Denpo K. Turbulent natural convection along a vertical electrode / K. Denpo, S. Teruta, Y. Fukunaka, Y. Kondo // Met. Trans. 1983. — Vol.14, № 1−4. -P.633−643.
  373. Donnan F.G. Theory of membrane equilibria and membrane potentials in the presence of non-dialyzing electrolytes // J. Membr. Sci. 1995. — V. 100. — P. 45−55.
  374. Dworecki K. Effect of hydrodynamic instabilities on solute transport in a membrane system / K. Dworecki, A. Slezak, B. Ornal-Wasik, S. Wasik // J.
  375. Membr. Sci.-2005.-Vol. 265.-P. 94−100.
  376. Dworecki K. Temporal and spatial structure of the concentration boundary layers in membrane system / K. Dworecki, A. Slezak, S. Wasik // Physica A -2003. Vol. 326. — P. 360−369.
  377. Eliseeva T.V. Demineralization and separation of amino acids by electrodi-alysis with ion-exchange membranes / T.V. Eliseeva, V.A. Shaposhnik, I.G. Luschik // Desalination. 2002. — Vol.149. — P.405−409.
  378. Ersoz M. Transport studies of amino acids through a liquid membrane system containing carboxylate (polystyrene) carrier / M. Ersoz, U.S. Vural, A. Okdan, E. Pehivan, S. Yldiz // J. Membr. Sci. 1995. — Vol.104. — P.263−269.
  379. Fang Y. Noise spectra of sodium and hydrogen ion transport at a cation membrane-solution interface / Y. Fang, Q. Li, M.E. Green // J. Colloid Interface Sci. 1982. — Vol.86. -P.214−220.
  380. Fang Y. Noise spectra of transport at anion membrane solution interface / Y. Fang, Q. Li, M.E. Green // J. Colloid. Interface Sci. — 1982. — Vol.86, N 1. -P.185−190.
  381. Feron P. The influence of separators on hydrodynamics and mass transfer in narrow cells: flow visualization / P. Feron, G.S. Solt // Desalination. 1991. -Vol.84.-P.137−152.
  382. Fick A. Ueber Diffusion // Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie. -1855.-Bd. 94.-S. 59−86.
  383. Fidoli A. Facilitated oxygen transport in liquid membranes: review and new concepts / A. Fidoli, W.F.C. Sager, M.H.V. Hulder // J. Membr. Sci. 2001. -Vol.181, № 1 — P.97−110.
  384. Forgacs C. Deviation from the steady state in ion transfer through permselec-tive membranes / C. Forgacs //Nature. 1961. — Vol.190. — P.339−340.
  385. Forgacs C. Polarization at ion-exchange membranes in electrodialysis / C. Forgacs, N. Ishibashi, J. Leibovitz, J. Sinkovic, K.S.Spiegler // Desalination-1972. Vol. 10, № 2. — P. 181 -214.
  386. Forgacs C. Interferometric study of concentration profiles in solutions near membrane surfaces / C. Forgacs, I. Leibovitz, R.N. O’Brien, K.S. Spiegler // Electrochim. Acta. 1975. — Vol.20, № 8. — P.555−563.
  387. Fukunaka Y. Transient natural convection near a plane vertical electrode surface after reversing the electrolytic current // Y. Fukunaka, T. Minegishi, N. Nishioka, Y. Kondo // J. Electrochem. Soc. 1981. — Vol.128, № 6. — P. 12 741 280.
  388. Gavish B. Membrane polarization at high current densities / B. Gavish, S. Lif-son // J. Chem. Soc. Faraday Trans. I. 1979. — Vol.75. — P.463−472.
  389. Glueckauf E. Electro-deionization through a packed bed / E. Glueckauf// Brit. Chem. Eng. 1959. — Vol.4. — P.646−651.
  390. Goering R.M. Rolle of ion-exchange membrane morphology and sorption properties in facilitated transport di-olefms/mono-olefms separations / R.M. Goering, C.N. Bowman, C.A. Koval, R.D. Noble, D.L. Williamson // J. Membr. Sci.- 1998.-Vol.144.-P.133−143.
  391. Green M.F. A study of the noise generated during ion transport across membranes / M.F. Green, M. Yafusso // J. Phys. Chem. 1968. — Vol.72. — P.4072−4078.
  392. Gregor H.P. Boundary layer dimensions in dialysis / H.P. Gregor, P.F. Bruins, M. Rothenberg // Ind. Eng. Chem. «Process Des. Dev. 1965. — Vol.4, № 1. -P.3−6.
  393. Gregor H.P. Field-induced dissotiation at the ion-selective membrane solution interface / H.P. Gregor, J.F. Miller-// J. Amer. Chem. Soc. 1964. — Vol.86, № 12.-P. 5689−5690.
  394. Grigorchuk O.V. Local characteristics of mass transfer under electrodialysis demineralization / O.V. Grigorchuk, V.l. Vasil’eva, V.A. Shaposhnik // Desalination. 2005. — Vol. 184. — P.431−438.
  395. Grossman G. Water dissociation effects in ion transport through composite membrane / G. Grossman // J. Phys. Chem. 1976. — Vol.80, № 14. — P. 16 161 625.
  396. Hicks R.E. The effect of viscous forces on heat and mass transfer in systems with turbulence promoters and in p’acked beds / R.E. Hicks, N.B. Mandersloot //Chem. Eng. Sei. 1968. — Vol.23. — P.1201−1210.
  397. Huang T.Ch. Correlation of ionic mass transfer rate in ion exchange membrane electrodialysis under limiting current density / T.C. Huang, I.Y. Yu // J. Memb. Sei. 1988. — Vol.35, № 2. — P. 193−206.
  398. Huguet P. The crossed interdiffusion of sodium nitrate and sulfate through an anion exchange membrane as studied by Raman spectroscopy / P. Huguet, T. Kiva, O. Nogera, P. Sistat, V. Nikonenko // New Journal of Chemistry. 2005. -Vol. 29. — P.955−961.
  399. Ibanez R. Role of membrane surface in concentration polarization at cation exchange membranes / R. Ibanez, D. F. Stamatialis, M. Wessling // J.Membr. Sei. 2004. — Vol.239, № 1. — P. l 19−128.
  400. Ibl N. Ill Application of Mass Transfer Theory: the Formation of Powdered Metal Deposits / N. Ibl // Advances in Electrochemistry and Electrochemical Engineering. 1962. — Vol. 2. — P. 49−143.
  401. Ibl N. Zur Kenetick der naturlichen Konvektion bei der Elektrolyse: Interfer-ometrische Untersuchungen der Diffusionsschicht I / N. Ibl, Y. Barrada, G. Trumpier // Helv. Chim. Acta. 1954. — Bd.37, № 69−70. — S.583−597.
  402. Ibl N. Optische Undersuchungen der diffusions-schicht und der hydrodynamischen Grenzschicht an belasteten Elektroden / N. Ibl, R. Muller // Z. Elec-trochem. 1955. -Bd.59, № 7. — S. 671−676.
  403. Isaacson M.S. Sherwood number and friction factor correlations for electrodi-alysis systems, with application to process optimization /M.S. Isaacson, A.A. Sonin // Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev. 1976. — № 15. — P.313−320.
  404. Jnou Y. Experimental study of Benard convection in electrolytic solution layer separation by a membrane / Y. Jnoue, S. Sacki, R. Jto // Kagaku kogaku rombunshu. 1984. — Vol.10, № 6. — P. 692−697.
  405. Kahl G.D. Refractive deviation errors of interferograms / G.D. Kahl, D.C. Mylin // J. Opt. Soc. Am. 1965. — Vol.55. — P. 364−372.
  406. Kaiser H. Zur Definition von Selektivitat, Spezifitat und Empfindlichkeit von Analysenmethoden / H. Kaiser // Z. analyt. Chem. 1972. — Bd. 260. — S. 252 260.
  407. Kang LS. The effect of turbulence promoters on mass transfer numerical analysis and flow visualization / I.S. Kang, H.N. Chang // Int. J. Heat Mass Transfer. — 1982.-Vol.25, № 8. — P. l 167−1181
  408. Kedem O. Reduction of polarization in electrodialysis by ionconducting spac-ers/O. Kedem//Desalination. 1975.-Vol.16, № 1 -P.105−118.
  409. Kedem O. Ion conducting spacer for improved ED / O. Kedem, Y. Maoz // Desalination. 1976. — Vol.19, № 1−3. — P.465−477.
  410. Kedem O. Low polarization electrodialysis membrane / O. Kedem, L. Shechtmann, Y. Mirsky, G. Saveliev, N. Daltrophe // Desalination. 1998. -Vol.118. -P.305−314.
  411. Kharkats Yu.I. Theory of the effect of migration current exaltation taking into account dissociation recombination reactions / Yu.I. Kharkats, A.V. Sokirko //J. Electroanal. Chem. — 1991. — Vol.303, № ½. — P.27−44.
  412. Khedr G. Concentration polarization in electrodialysis with cation membranes / G. Khedr, R. Varogue // Ber. Buns. Phys. Chem. 1981. — Vol.85, № 2. -P.116−122.
  413. Kim D.H. Experimental study of mass transfer around a turbulence promoter by the limiting current method / D.H. Kim, I.H. Kim, H.N. Chang // Int. J. Heat Mass Transfer. 1983. — Vol.26, № 7 — P. 1007−1016.
  414. Kitamoto A. Ionic mass transfer in turbulent flow by electrodialysis with ion exchange membranes / A. Kitamoto, Y. Takashima // J. Chem. Eng. Jap. -1970. Vol.3, № 2. — P. l82−191.
  415. Kitamoto A. Limiting current in electrodialysis controlled by diffusion and migration / A. Kitamoto, Y. Takashima // J. Chem. Eng. Jap. 1971. — Vol.3. -P.285−288.
  416. Klausener P. Structure and transport properties of cation exchange gel membranes: facilitated transport of ethene with silver ions as carriers / P. Klausener, D. Woermann // J. Membr. Sci. 2000. — Vol. 168, № 1 -2. — P. 17−27.
  417. Knox C. Holographic interferometry in electrochemical studies // C. Knox, R.R. Sayano, E.T. Seo, H.P. Silverman // J. Phys. Chem., 1971. — Vol.87, № 9. -P.3102−3104.
  418. Korngold E. Electrodialysis processes using ion exchange resins between membranes / E. Korngold // Desalination. 1975. — Vol. 16. — P.225−233.
  419. Korngold E. Novel ionexchange spacer for improving electrodialysis. Part 1. Reacted spacer / E. Korngold, L. Aronov, O. Kedem // J. Membr. Sci. 1998. -Vol.138.-P.165−170.
  420. Kosvintsev S. R. Electric field effects on the stability of a thermogravitational flow in a vertical capacitor / S. R. Kosvintsev, I. Yu. Makarikhin, S. A. Zhdanov, M. G. Velarde // J. Electrostatics. 2002. — Vol. 56, № 4. — P. 493−513.
  421. Kozhoukharova Z.D. Influence of the surface deformability on Marangoni instability in a liquid layer with surface chemical reaction. Overstability / Z.D. Kozhoukharova, S.G. Hovchev // J. Colloid. Interface Sci. 1992. — Vol.152, № 2. — P.473−482.
  422. Kressman T.R.E. pH changes at anion selective membranes under realistic flow conditions / T.R.E. Kressman, F.L. Tye // J. Electrochem. Soc. 1969. -Vol.116, № 1.-P.25−31.
  423. Kressman T.R.E. The effect of current density on the transport of ions through ion-exchange membranes / T.R.E. Kressman, F.L. Tye // Disc. Faraday Soc. -1956. Vol.21. — P. 185−192.
  424. Krol J.J. Chronopotentiometry and overlimiting ion transport through monopolar ion exchange membranes / J.J. Krol, M. Wessling, H. Strathmann // J. Membr. Sci. 1999.-Vol. 162.-P. 155−164.
  425. Krol J.J. Concentration polarization with monopolar ion exchange membranes: current-voltage curves and water dissociation / J.J. Krol, M. Wessling, H. Strathmann//J. Membr. Sci. 1999.-Vol.162, № ½. — P.145−154.
  426. Kuroda O. Characteristics of flow and mass transfer rate in an electrodialysis compartment including spacer / O.-Kuroda, S. Takachashi, M. Nomura // Desalination. 1983. — Vol.46. — P.225−232.
  427. Lacan P. Facilitated transport of ions through fixed-site carrier membranes lerived from hybrid organic- inorganic materials / P. Lacan, C. Guizard, P. Le Gall, D. Wettling, L. Cot // J. Membr. Sci. 1995. — Vol.100. — P.99.
  428. Lair N. Transport fasilite a travers une membrane ionique tubulaire. Controle des conditions hudrodynamigueset application a un acide amine: These de doctorat, Universite de Paris VI. 1993. — 127 p.
  429. Langevin D. C02 fasilitated transport through functionalizet cation-exchange membranes / D. Langevin, M. Pinoche, E. Selegny, M. Metayer, R. Roux // J. Membr. Sci. 1993. -Vol.82. -P.51−63.
  430. LeBlank O.H. Facilitated transport in ion-exchange membranes / O.H. LeBlank, W.J. Ward, S.L. Maison, S.G. Kimura // J. Membr. Sci. 1980. -Vol.6.-P.339−343.
  431. Legras M. Diffusion et transport fasilite a travers les membranes sulfonigues planes et tubulaires. Influence de la forme ionigue. Etude la polarisation et de sa reduction par des tubulaterus: These de doctorat, Universite de Ruen.2000.- 169 p.
  432. Leitz F.B. Enhanced mass transfer in electrochemical cells using turbulence promoters / F.B. Leitz, L. Marinic // J. Appl. Electrochim. 1977. — Vol.7. -P.473−484.
  433. Lerche D. Direkte quantitative Bestimmung Konzentrationsverlanfs in Duffu-sionsschichten und Membranen mit Hilfe der Laser interferometrie / D. Lerche, H. Wolf// J. Phys. Chemie. — 1974. — Bd.255, № 1. — S. 126−132.
  434. Li Q. Turbulent light scattering fluctuation spectra near a cation electrodialy-sis membrane / Q. Li, Y. Fang, M. E. Green // J. Colloid and interface Sci. -1983. Vol.91, № 2. — P. 412−417.
  435. Lifson S. Flicker-noise of ion selective membranes and turbulent convection in the depleted layer / S. Lifson, B. Gavish, S. Reich // Biophys. Struct. Mech. 1978. Vol.4, № 1. -P.53−65.
  436. Lloyd J.R. Laminar, transition and turbulent natural convection adjacent to inclined and vertical surfaces / J.R. Lioyd, E.M. Sparrow, E.R. Eckert // Jnt. J. Heat and Mass Transfer. 1972. — Vol.15, № 3. — P.457−473.
  437. Mahlab D. Interferometric measurement of concentration polarization profile for dissolved species in unstirred batch hyper filtration (reserve osmosis) / D. Mahlab, B. Yosef, G. Belfort // Chem.eng.commun. 1980. — V.6. — P.225−243.
  438. Matysik J. Comparative interferometric investigations of concentration gradients near electrodes, ionites and adsorbents / J. Matysik, J. Chmiel, A. Ci-eszezyk-Chmiel // J. Electroanal.Chem. 1986. — Vol.200, № 1−2. — P.375−378.
  439. Matysik J. Application of interferometry in stadies of transport processes near ionites and adsorbents / J. Matysik, J. Chmiel // J. Chromatogr. 1985. -Vol.333, № 1.-P.198−201.
  440. Matysik J. Particular concentration profiles at the electrode with respect to interferometric investigations / J. Matysik, J. Chmiel, A. Cieszezyk-Chmiel // J. Electroanal. Chem. 1985. — V.195, № 1.-P.39−50.
  441. McLarnon F.R. Light deflection errors in the interferometry of electrochemical mass transfer boundary layer / F.R. McLarnon, R.H. Muller, C.W. Tobias // J. Electrochem. Soc. — 1975. — Vol.122. — P. 59−64.
  442. McLarnon F.R. Interferometric study of transient diffusion layers / F.R. McLarnon, R.H. Muller, C.W. Tobias // J. Electrochim. Acta. 1976. -Vol.21.-P. 101−105.
  443. McLarnon F.R. Interferometric study of combined forced and natural convection / F.R. McLarnon, R.H. Muller, C.W. Tobias // J. Electrochem. Soc 1982. — Vol. 129, № 10. — P. 2201 -2206.
  444. Messalem R. Novel ionexchange spacer for improving electrodialysis. Part 2. Coated spacer / R. Messalem, Y. Mirsky, N. Daltrophe, G. Saveliev, O. Kedem // J. Membr. Sci. 1998. — Vol. 138. — P. 171−180.
  445. Metayer M. Facilitated extraction and facilitated transport of non ionic permeates through ion-exchange membrane / M. Metayer, D. Langevin, B. El-Mahi, M. Pinoche // J. Membr. Sci. 1991. — Vol.61. — P. 191 -213.
  446. Min S. An interferometric technique for the study of steady state membrane transport / S. Min., J.L. Duda, R.H. Notter // AJChE Journal. 1976. — Vol.22, № 1. -P.175−182.
  447. Mishchuk N.A. Electroosmosis of second kind near heterogeneous ionexchange membranes / N.A. Mishchuk // Colloids Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects. 1998. — Vol.98. — P.75−89.
  448. Miyoshi H. Flow characteristics in ion-exchange compartment of the elec-trodialytic equipment with spacers / H. Miyoshi, T. Fukumoto // Bulletin of the Society of Sea Water Science, Japan. 1981. — Vol.35, № 2 (194). — P.77−81.
  449. Mizutani Y. Structure of ion exchange membranes / Y. Mizutani // J. Membr. Sci. 1990.-Vol.49.-P.121−144.
  450. Muller R. H. Double beam interferometry for electrochemical studies // Advances in Electrochemistry and Elektrochemical Engineering. 1973. — Vol.9. -P. 281−361.
  451. Nechiporuk Y.V. Effect of electrochemical process conditions on the hydro-dynamic instability of systems with concentration polarization / V.Y. Nechiporuk, I.L. Elgurt // Electochim. Acta. 1991. — Vol.36, № 2. — P.321−323.
  452. Nernst W. Theorie der reaktionsgeschwindigkeit in soterogenen systemen / W. Nernst // Z. Phys. Chem. 1904. — Bd. 47. — S.55−58.
  453. Noble R.D. Analysis of facilitated transport with fixed site carrier membranes / R.D. Noble // J. Membr. Sci. 1990. — Vol.50. -P.207−214.
  454. Noble R.D. Generalized microscopic mechanism of facilitated transport in fixed site carrier membranes / R.D. Noble // J. Membr. Sci. 1992. — Vol.75. -P.121−129.
  455. Notter R.H. Steady nonionic countergradient transport through membranes by coupled diffusion / R.H. Notter, Y.M. Tam, S. Min // AIChE Journal. 1979. -Vol.25, № 3.-P. 469−478.
  456. O’Brien R.N. Concentration gradients within electrodialysis membranes by holographic interferometry/ R.N. O’Brien // Electrochim. Acta. 1975. -Vol.20, № 6/7. — P.445−449.
  457. O’Brien R.N. Interferometric study of Zn / ZnS04 / Zn system. 1. Relative position of electrodes and convective effects / R.N. O’Brien, W.F. Yakymyshyn, J. Leja // J. Electrochem. Soc. 1963. — Vol.110. — P. 820−825.
  458. O’Brien R.N. Advances in the use of laser interferometry as a chemical tool / R.N. O’Brien// Trans. SAEST. 1983. — Vol.18, № 4. — P. 271−280.
  459. O’Brien R.N. Concentration gradients at horizontal electrodes / R.N. O’Brien //J. Electrochem. Soc. 1966. — Vol.113. — P. 389−391.
  460. O’Brien R.N. A new optical liquid membrane study technique. II. Use of interferometry to transport from of the liquid membrane / R.N. O’Brien, B. Zhao, T. Fyles // J. Membr. Sci. 1984. — Vol.20, № 3. — P.305−312.
  461. O’Brien R.N. Concentration polarization by laser interferometry at a long duration of electrolysis with gelled and nongelled electrolyte / R.N. O’Brien, H. Kolny // J. Electrochim. Acta. 1985. — Vol.30, № 5. — P.659−668.
  462. O’Brien R.N. An interferometric study of a convectionless steady state of concentration polarization / R.N. O’Brien, H. Kolny // Can. J. Chem. 1978. -Vol.56, № 5.-P.591−594.
  463. Oren Y. The state of the solution membrane interface during ion transport across an ion-exchange membrane / Y. Oren, A. Litan // J. Phys. Chem. -1974. -Vol.78, № 18. -P. 1805−1811.
  464. Partridge S.M. Electrodialysis using ion-exchange membranes. I. Factors limiting the degree of desalting / S.M. Partridge, A.M. Peers // J. Appl. Chem. 1958.-Vol.8, № 1. -P.49−59.
  465. Peers A.M. Electrodialysis using ion-exchange membrane. Part II. Deminer-alization of solutions containing amino acids / A.M. Peers // J. Appl. Chem. -1958.-Vol.8, № 1. P.59−67.
  466. Peers A.M. Membrane phenomena / A.M. Peers // Disk. Faraday Soc. 1956. -Vol.21.-P.124−125.
  467. Pismenskaya N. Electrotransport of weak-acid anions through anion exchange membranes / N. Pismenskaya, V. Nikonenko, E. Volodina, G. Pourcelly // Desalination. 2002. — Vol.147. — P.345−350.
  468. Pismenskiy A.V. Mathematical modeling of gravitational convection in elec-todialysis processes / A.V. Pismenskiy, V.V. Nikonenko, M. Kh. Urtenov, G. Pourcelly // Desalination. 2006. — Vol.192. — P.374−379.
  469. Probstein R.F. A turbulent flow theory of electrodialysis / R.F. Probstein, A.A. Sonin, E.A. Gur-Arie // Desalination. 1972. — Vol. 11. — P. 165−187.
  470. Rhlalou T. Facilitated of sugars by a resocinarene trough a supported liquid membrane / T. Rhlalou, M. Ferhat, M.A. Frouji, D. Langevin, M. Metayer, J.-F. Verchere // J. Membr. Sci. 2000. — Vol.168, № 1−2. — P.63−73.
  471. Robinson R.A. Electrolyte solutions. The measuriment and interpretation of conductance, chemical potential and diffusion in solution of simple electrolytes / R.A. Robinson, R.H. Stokes. London: Butterworths, 1970. — 565p.
  472. Rosenberg N.W. Limiting currents in membrane cells / N.W. Rosenberg, C.E.Tirrell // Ind. And Eng. Chem. 1957. — Vol.49, № 4 — P.780−784.
  473. Rubinstein I. Electroconvection at an electrically inhomogeneous permselec-tive membrane surface / I. Rubinstein, F. Maletzki // J. Chem. Soc., Faraday Trans. II.- 1991.-Vol.87, № 13. P.2079−2087.
  474. Rubinstein I. Multi-phase model of a sparse ion-exchange spacer /1. Rubinstein, Y. Oren, B. Zaltzman // J. Membr. Sci. 2004. — Vol.239, № 1. — P.3−8.
  475. Rubinstein I. Voltage against current curves of cation exchange membranes / I. Rubinstein, L. Shtilman // J. Chem. Soc. Faraday Trans. II. 1979. — Vol.75. -P.231−246.
  476. Rubinstein I. Role of the membrane surface in concentration polarization at ion-exchange membranes /1. Rubinstein, R. Staude, O. Kedem // Desalination. 1988.-Vol.69.-P.101−114.
  477. Rubinstein I. Electro-osmotically induced convection at a permselective membrane / I. Rubinstein, B. Zaltzman // Phys. Rev. E. 2000. — Part A, Vol.62, № 2. -P.223 8−2251.
  478. Rubinstein I. Electroosmotic slip of the second kind and instability in concentration at electrodialysis membranes / I. Rubinstein, B. Zaltzman // Math. Models and methods in Appl. Sci. 2001. — Vol.11. — P.263−300.
  479. Rubinstein I. Electric fields in and around ion-exchange membranes / I. Rubinstein, B. Zaltzman, O. Kedem // J. Membr. Sci. 1997. — Vol.125. -P.17−21.
  480. Rubinstein I. Elimination of acid-base generation (water-splitting) in electrodialysis / I. Rubinstein, A. Warshawsky, L Schechtman, O. Kedem // Desalination. 1984. — Vol.51. — P.55−60.
  481. Sanchez V. Utilizacion de la interferometria holografica en el campo de los fenomenos de transporte. II Aplicaciones practicas / V. Sanchez, M. Clifton, R. Alvarez // Afinidad. 1985. — Vol.42, № 397. — P.251−259.
  482. Sanchez V. Determination du transfer de matiere par interferometrie holographique dans un motif elementaire d’un electrodialyseur / V. Sanchez, M. Clifton // J. Chim. Phys. et phys. chim. biol. — 1980. — Vol.77, № 5 -P.421−426.
  483. Sastre A.M. Facilitated supported liquid-membrane transport of gold (I) using LIX 79 in cumene / A.M. Sastre, A. Madi, F.J. Alyuacil // J. Membr. Sci. -2000. Vol.166, № 2. — P.213−219.
  484. Sengwoo M. An interferometrie technique for the steady of state membrane transport / M. Sengwoo, J.L. Duda, R.H. Notter. J.S. Vrentas // AJChE J. -1976.-Vol.22, № 1.-P. 175−182.
  485. Shahi V. K The effect of conducting spacers on transport properties of ionexchange membranes in electrodriven separation / V. K Shahi, S.K. Thampy, R. Rangarajan // Desalination. 2001. — Vol.133. — P.245−258.
  486. Shaposhnik V.A. The effect of ion-conducting spacers on mass transfer numerical analysis and concentration field vizualisation / V.A. Shaposhnik, O.V. Grigorchuk, E.N. Korzhov, V.I. Vasil’eva, V.Ya. Klimov // J. Membr. Sci. -1998.-Vol.139.-P.85−96.
  487. Shaposhnik V.A. Analytical model of laminar flow electrodialysis with ionexchange membranes / V.A. Shaposhnik, V.A. Kuz’minykh, O.V. Grigorchuk, V.I. Vasil’eva//J. Membr. Sci. 1997. — Vol.133. -P.27−37.
  488. Shaposhnik V.A. Concentration fields of solutions under electrodialysis with ion-exchange membranes / V.A. Shaposhnik, V.I. Vasil’eva, D.B. Praslov // J.
  489. Membr. Sci.- 1995. -Vol.101. -P.23−30.
  490. Shapovalov S.V. Laminar vortex flow in straight channel / S.V. Shapovalov, S.M. Polossaari, N.G. Lebed // Acta Politechnica Scand. Chem. Technology and Metallurgy Series. 1988. — № 186. — 24 p.
  491. Simons R. Electric field effects on proton transfer between ionizable groups and water in ion exchange membranes / R. Simons // Electrochimica Acta. -1984.-Vol.29.-P.151−158.
  492. Simons R. Strong electric field effects on proton transfer between membrane-bound amines and water / R. Simons // Nature. 1979. — Vol.280. — P.824−826.
  493. Simons R. The origin and elimination of water splitting in ion exchange membranes during water demineralization by electrodialysis / R. Simons // Desalination. 1979. — Vol.28. — P.41−42.
  494. Simons R. Water dissociation in bipolar membranes: experiments and theory / R. Simons, G. Khanarian // J. Membr. Biol. 1978. — Vol.38. -P.l 1−30.
  495. Sikdar S.K. Amino acids transport from aqeous solutions by a perfluoro-sulponic acid membrane / S.K. Sikdar // J. Membr. Sci. 1985. — Vol.24. -P.59−72.
  496. Sikdar S.K. Permeation characteristics of amino acids through perfluorosulp-fonated polymeric membrane / S.K. Sikdar // J. Membr. Sci. 1987. — Vol. 26.- P.170−174.
  497. Slezak A. Gravitational effects on transmembtane flux: the Rayleigh-Teylor convective instability / A. Slezak, K. Dvorecki, J.E. Anderson // J. Membr. Sci.- 1985.-Vol.23.-P.71−81.
  498. Smagin V.U. Optimization of electrodialysis process at elevated temperatures / V.U. Smagin, N.N. Zhurov, D.A. Yaroshavsky, O.V. Yevdokimov // Desalination. 1983. — Vol.46. — P.253−262.
  499. Smyrl W.H. Double layer structure at the limiting current / W.H. Smyrl, J. Newman // Trans. Faraday Soc. 1967. — Vol.63, № 1. — P.207−216.
  500. Solan A. Boundary-layer analysis polarization in electrodialysis in a two-dimensional laminar flow / A. Solan, Y. Winograd // The Physics of Fluids. -1969. Vol. 12, № 7. p.1372−1377.
  501. Solan A. An analytical model for mass transfer in an electrodialisis cell with spacer of finite mech / A. Solan, Y. Winograd, U. Katz // Desalination. 1971. — Vol.9. -P.89−95.
  502. Sonin A.A. Optimization of flow design in forced flow electrochemical systems with special application to electrodialysis / A.A. Sonin, M.S. Isaacson // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. 1974. — Vol.13, № 3. — P.241−248.
  503. Sonin A.A. A hydrodynamic theory of desalination by electrodialysis / A.A. Sonin, R.F. Probstein // Desalination. 1968. — Vol.5. — P.293−289.
  504. Spiegler K.S. Polarization at ion-exchange membrane solution interface / K.S. Spiegler // Desalination. — 1971. — Vol.9. — P.376−385.
  505. Spiegler K.S. Membranes a permeabilite selective /K.S. Spiegler. Paris: 1969.-215p.
  506. Srinivasan V.S. Holography and holographic interferometry in electrochemistry / V.S. Srinivasan // Advances in Electrochemistry and Electrochem. Engineering. 1973. — Vol.9 — P. 369−422.
  507. Stern S.H. Noise generated during sodium and hydrogen ion transport across a cation exchange membranes / S.H. Stern, M.E. Green // J. Phys. Chem. -1973. Vol.77. — P.1567−1572.
  508. Takai N. The group separation of amino acids with ion-exchange membranes / N. Takai, M. Seno, T. Yamabe // J. Chem. Sog. Japan. Industr. Chem. Seor -1965. Vol.68, № 2. — P.415−416.
  509. Takemoto N. Application of the Schlieren-diagonal method on studies of diffusion layer in electrodialysis with ion exchange membranes / N. Takemoto // Nippon Kaisui gakkaishi. 1967. — Vol.21. — P. 11−18.
  510. Takemoto N. The concentration distribution in the interfacial layer at the desalting side in ion exchange membrane electrodialysis / N. Takemoto // J.
  511. Chem. Soc. Jpn. 1972. — Vol.40. — P.2053−2059.
  512. Tanaka Y. Concentration polarization in ion exchange membrane electrodi-alysis / Y. Tanaka // J. Membr. Sci. 1991. — Vol.57. — P.217−235.
  513. Tanaka Y. Current density distribution and limiting current density in ionexchange membrane electrodialysis / Y. Tanaka // J.Memb.Sci. 2000. -Vol.173. -P. 179−190.
  514. Tobias C.W. Ionic mass transport by combined free and forced convection / C.W. Tobias, R.G. Hickman // Z. Phys. Chem. 1965. — Vol.229, № 3−4. -P.145−166.
  515. Tvarusko A. Laser interferometric study of the diffusion layer at a vertical cathode during non-steady-state conditions / A. Tvarusko, L.S. Watkins // J. Electrochim. Acta 1969. — Vol.14. — P. 1109−1115.
  516. Vakula S.S. Holography and holographic interferometry in electrochemistry / S.S. Vakula // Advances in Electrochemistry and Electrochem. Engineering. -1973.-Vol.9.-P. 369−422.
  517. Vasil’eva V.I. Limiting current density in electromembrane systems with weak electrolytes / V.I. Vasil’eva,.O.V. Grigorchuk, V.A. Shaposhnik // Desalination. 2006. — Vol. 192. — P. 401−407.
  518. Vasil’eva V.I. The membrane-solution interface under high-performance current regimes of electrodialysis by means of laser-interferometry / V.I. Vasil’eva, V.A. Shaposhnik, O.V. Grigorchuk, LP. Petrunya // Desalination. -2006.-Vol. 192. P.408−414.
  519. Verveen A.A. Voltage fluctuation of neutral membrane / A.A. Verveen, H.E. Derksrn, K.L. Schick // Nature. 1967. — Vol.216. — P.588−589.
  520. Volodina E. Ion transfer across ion-exchange membranes with homogeneous and heterogeneous surface / E. Volodina, N. Pismenskaya, V. Nikonenko, C. Larchet, G. Pourcelly // J. Colloid Interface Sci. 2005. — Vol. 285. — P. 247 258.
  521. Winograd Y. Mass transfer in narrow channels in the presents of turbulence promoters / Y. Winograd, A. Solan, M. Toren // Desalination. 1973. -Vol.13.-P.171−186.
  522. Yahaya G.O. Facilitated transport of lactic acid and its ethyl ester by supported liquid membranes containing functionalized polyorgano siloxanes as carriers / G.O. Yahaya, B.J. Brisdon, R. England // J. Membr. Sci. 2000. -Vol.168, № 1−2.-P. 187−201.
  523. Yoshiro I. Experimental study of Benard convection in electrolytic solution layer separated by a membrane /1.» Yoshiro, S. Shiyi, I. Ryuzo // Kagaku ko-gaku rombynsiu. 1984. — Vol.1, № 6. — P.692−697.
  524. Youm K.H. Effects of natural convection instability on membrane performance in dead-end and cross-flow ultrafiltration / K.H. Youm, A.G. Fane, D.E. Wiley//J. Membr. Sci. 1996. — Vol.116. — P.229−241.
  525. Zabolotsky V.l. Space charge effect on competitive ion transport through ionexchange membranes / V.l. Zabolotsky, J.A. Manzanares, V.V. Nikonenko, K.A. Lebedev, E.G. Lovtsov // Desalination. 2002. — Vol.147. — P.387−392.
  526. Zabolotsky V.l. Effect of structural membrane inhomogeneity on transport properties / V.l. Zabolotsky, V.V. Nikonenko // J. Membr. Sci. 1993. -Vol.79.-P.181−198.
  527. Zabolotsky V.l. On the role of gravitational convection in the transfer enhancement of salt ions in the course of dilute solution electrodialysis / V.l. Zabolotsky, V.V. Nikonenko, N.D. Pismenskaya // J. Membr. Sci. 1996. -Vol.119. — P.171−181.
  528. Zabolotsky V.l. Coupled transport phenomena in overlimiting current electrodialysis / V.l. Zabolotsky, V.V. Nikonenko, N.D. Pismenskaya, M.Kh. Ur-tenov, E.V. Laktionov, H. Strathmann, M. Wessling, G.H. Koops // Sep. Pur. Tech. 1998.-Vol.14.-P.255−267.
  529. Zholkovskii E.K. Electrokinetic instability of solution in a plane-parallel electrochemical cell / E.K. Zholkovskii, M.A. Vorotyntsev, E. Staude // J. Colloid4741. terface Sci. 1996. — Vol.181. -P.28−33.
  530. Zuo R. Ion-induced and field gradient-induced electroconvections / R. Zuo, J. Han, C. Du // J. Electrostatics. 2000. — Vol. 48, № 3−4. — P. 205−215.
  531. A.c. 1 245 981 СССР, МКИЗ В 01 D 13/02. Способ определения числа переноса ионов в ионитовой мембране / П. И. Кулинцов, О. В. Бобрешова, Э. М. Балавадзе (СССР). № 3 797 895/24−25 — заявл. 28.06.84 — опубл. 25.11.86, Бюл. № 27. — С.25.
  532. Пат. 2.7523.229 США, 1С С07С. Electrolytic process for separation of ions amphoteric and nonamphoteric metals / Bodamer G., заявитель: Pohm and Haas Company. № 325 686 — заявл. 12.12.52 — опубл. 08.11.55.
Заполнить форму текущей работой