ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ

  • A.V. Genis АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом» (АО «ВНИИСВ»)
  • A.V. Kuznetsov АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом» (АО «ВНИИСВ»)
Ключевые слова: волокнистый сорбент, аэродинамическое формование, реологические свойства, активированный уголь, дисперсный анализ

Аннотация

Приведена классификация волокнистых полимерных сорбентов и рассмотрены основные группы данного вида материалов. Представлен перечень мировых компаний и основных стран-производителей волокнистых сорбентов. Рассмотрены особенности технологии аэродинамического формования волокнистых сорбционно-активных материалов из полимерных растворов. Определены основные структурные параметры влияющие на эксплуатационные характеристики наполненных волокнистых сорбентов, а также методы их регулирования. Проведен анализ преимуществ и недостатков рассмотренных в работе активированных углей.

Литература

Перепелкин К.Е. Российский химический журнал. 2002. Т. XLVI. №1. С. 31–48.

Мелешко А.И., Половников С.П. Углерод. Углеродные волокна. Углеродные композиты. – М.: Сайнспресс, 2007. – 192 с.

Chen J. Activated Carbon Fiber and Textiles. The Textile Institute: Elsevier, 2016. p. 362.

Luqman M. Ion Exchange Technology I: Theory and Materials. Springer Science+Business Media, 2012. p. 550.

Эннан А.А., Байденко В.И. и др. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2011. №1. С. 50–56.

Радкевич В.З., Хаминец С.Г. и др. Научно-практический семинар «Волокна и волокнистые материалы специального назначения. Исследования и разработки». Минск. 2015. С. 47–49.

Das D. Composite Nonwoven Materials: Structure, Properties and Applications. The Textile Institute: Elsevier, 2014. p. 252.

Генис А.В, Усов В.В., Идиатулов Р.К. Патент РФ №62931. Установка для получения сорбционнофильтрующих нетканых материалов из растворов полимеров аэродинамическим формованием. 22.08.2006.

Кузнецов А.В., Генис А.В. и др. Химические волокна. 2015. №1. С. 34–39.

Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических 45 Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2019, т.LXIII, №1 и неорганических веществ. Ч. 1. – С.-Пб.: АНО НПО «Профессионал», 2002. – 988 с.

Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. – М.: Химия, 1991. – 260 с.

Ходаков Г.С. Российский химический журнал. 2003. Т. XLVII. №2. С. 33–44.

Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. – Пер. с англ. канд. техн. наук Бабаевского П.Г. – М.: Химия, 1978. – 312 с. (Nielsen L., Mechanical properties of polymers and composites, NewYork, MarcelDekker, 1974).

Кузнецов А.В., Генис А.В. и др. Химические волокна. 2015. №6. С. 68–74.

Ellison C., Phatak A. et al. Polymer. 2007. V. 48. P. 3306–3316.

Zhuang X., Jia K., Cheng B., Guan K. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2013. Vol. 8. P. 88–93.

Hassan M., Yeom B. et al. Journal of Membrane Science. 2013. V. 427. P. 336–344.

Генис А.В., Кузнецов А.В. Пластические массы. 2016. №11–12. С. 27–32.

Коузов П.А. Основы анализа дисперсного состава. Л.: Химия, 1987. 264 с.

Кузнецов А.В., Генис А.В. Вопросы оборонной техники. Серия 15. Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. 2016. №2. С. 116–123.

Генис А.В., Кузнецов А.В. и др. Пластические массы. 2016. №7–8. С. 56–61.

Генис А.В., Кузнецов А.В. и др. Патент РФ №2607585. Многослойный фильтровально-сорбционный нетканый материал. 16.11.2015.

Генис А.В., Идиатулов Р.К. и др. Патент РФ №2668446. Установка для получения сорбционнофильтрующих нетканых материалов с улучшенными свойствами из растворов полимеров методом аэродинамического формования. 01.10.2018.

Борисов А.А. Зарубежное военное обозрение. 2016. №9. С. 52–55.

Опубликован
2020-04-08
Как цитировать
Genis, A., & Kuznetsov, A. (2020). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ. Российский химический журнал, 63(1), 27-45. https://doi.org/10.6060/rcj.2019631.2
Раздел
Статьи