Search

Issue
Title
Authors
Сoncentration Polarization in Membrane Systems
Apel P.Y., Biesheuvel P.M., Bobreshova O.V., Borisov I.L., Vasil’eva V.I., Volkov V.V., Grushevenko E.A., Nikonenko V.V., Parshina A.V., Pismenskaya N.D., Ryzhkov I.I., Sharafan M.V., Yaroslavtsev A.B.
Polyamides in Membrane Technology
Katalevsky A.D., Mayatsky V.A., Smirnova N.N.
Estimation of Polyelectrolyte Ionic Conductivity Using Molecular Dynamics Method
Osherov P.M., Evshchik E.Y., Shikhovtseva A.V., Faizullin R.Z., Khamitov E.M., Borisevich S.S.
Ion Transport Asymmetry in Hybrid Membranes MF-4SK with Gradient Distribution of Hydrated Silicon Oxide, Including Modified Surface
Safronova E.Y., Karavanova Y.A., Stenina I.A., Voropaeva D.Y., Safronov D.V., Lysova A.A., Krutko V.A., Manin A.D.
Stability of Polymer Composite Membranes Based on Fluorinated Polysiloxanes under Tropical Conditions
Rohmanka T.N., Dmitrieva E.S., Anokhina T.S., Kostina Y.V., Grushevenko E.A., Hoang T.
Ultrafiltration Separation of Crude Oil and Waste Oil
Nebesskaya A.P., Balynin A.V., Yushkin A.A., Markelov A.V., Volkov V.V.
Characteristics of Aliphitic and Aromatic Ion-Exchange Membranes after Electrodialysis Tartrate Stabilization of Wine Materials
Pasechnaya E.L., Ponomar M.A., Klevtsova A.V., Korshunova A.V., Sarapulova V.V., Pismenskaya N.D.
Influence of surface modification with ceria on transport properties of heterogeneous anion exchange MА-41 membranes
Yurova P.A., Stenina I.A., Manin A.D., Golubenko D.V., Yaroslavtsev A.B.
The Potential of Polymer Membranes for Recovery of Xenon from Medical Waste Gas Mixtures
Zhmakin V.V., Markova S.Y., Teplyakov V.V., Shalygin M.G.
Composite Solid Electrolytes
Matveev E.S.
Poly(urethane-imides) as perspective materials for the development of gas separation, pervaporation and filtration membranes
Didenko A.L., Nesterova A.S., Anokhina T.S., Borisov I.L., Kudryavtsev V.V.
The Influence of Low-Temperature Plasma on the Structure of Surface Layers and Gas-Separating Properties of Polyvinyltrimethylsilane Membranes
Syrtsova D.A., Zinoviev A.V., Piskarev M.S., Skryleva E.A., Gatin A.K., Gilman A.B., Gaidar A.I., Kuznetsov A.A., Teplyakov V.V.
Treatment of electrolyte-plasma polishing spent decontamination solution from Cr(III) radionuclides using ultrafiltration membranes
Torapava V.V., Zaruba A.M., Kazimirsky D.A., Radkevich A.V., Nahula P.K., Bildyukevich A.V., Hliavitskaya T.A.
Modification of Track-Etched Polyethylene Terephthalate Membranes with Functionalized Silanes for Immobilizing Silver Nanoparticles
Fadeikina I.N., Andreev E.V., Grin K.N., Nechaev A.N.
Separation of water-oil emulsion by polyamide membranes treated with corona plasma
Dryakhlov V.O., Shaikhiev I.G., Fazullin D.D., Nizameev I.R., Galikhanov M.F., Mukhamadiev I.F.
Polymer Membranes for Vapor-Phase Concentration of Volatile Organic Products of Biomass Processing
Shalygin M.G., Kozlova A.A., Heider J., Sapegin D.A., Netrusov A.I., Teplyakov V.V.
Effect of titanium silicate mineral natisite on gas transport properties of copolyimide P84
Mukhin A.E., Polotskaya G.A., Ladanova E.B., Kuryndin I.S., Yakovenchuk V.N., Kalashnikova G.O., Pulyalina A.Y.
Prospects for the development of hydrogen energy. Polymer membranes for fuel cells and electrolysers
Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B.
Structural Features of 4-VP-HEMA-SiO2 Hybrid Membranes and Their Proton Conductivity
Lebedeva O.V., Raskulova T.V., Beznosyuk S.A., Ryabykh A.V., Fomina L.V., Sipkina E.I.
Hydrogen permeability through surface-modified Pd76Ag14Au10 membranes
Pushankina P.D., Simonov A.I., Dzhimak S.S., Petriev I.S.
Influence of the chemical structure of terminal groups on the properties of ultrafiltration membranes from polyphenylene sulphone
Matveev D.N., Raeva А.Y., Zhansitov A.A., Shakhmurzova K.T., Kurdanova Z.I., Anokhina Т.S., Khashirova S.Y., Volkov V.V., Borisov I.L.
Investigation of Low-Temperature Hydrogen Permeability of Surface Modified Pd–Cu Membranes
Petriev I.S., Pushankina P.D., Andreev G.А.
Method of Liquid-Phase Fluorination of Polymers to Increase the Selectivity of the Air Separation
Syrtsova D.A., Alentiev A.Y., Chirkov S.V., Bezgin D.A., Nikiforov R.Y., Levin I.A., Belov N.A.
Supercritical CO2 treatment of mixed matrix membranes based on polyimides for improvement of their gas transport properties
Syrtsova D.A., Alentiev A.Y., Nikolaev A.Y., Kletnov D.A., Chistyakova D.A., Nikiforov R.Y., Ryzhikh V.E., Belov N.A., Sabouri R., Demirci M., Yildirim C., Tantekin-Ersolmaz S.B.
Properties of Polysulphones Synthetized for Forming of Porous Hollow-Fiber Membranes
Borisov I.L., Matveev D.N., Anokhina T.S., Shakhmurzova K.T., Zhansitov A.A., Slonov A.L., Kurdanova Z.I., Khashirova S.Y., Volkov V.V.
Practical Manufacturing of Asymmetric Hollow Fiber Membranes for Gas Separation Made of Poly(2,6-dimethylphenylenoxide-1,4)
Varezhkin A.V.
Manifestations of Fouling of Heterogeneous Membranes by Wine Components in the Process of their Tartrate Stabilization by Electrodialysis Method
Pasechnaya E.L., Ponomar M.A., Klevtsova A.V., Kirichenko K.A., Solonchenko K.V., Pismenskaya N.D.
Ceramic substrates for filtration membranes based on the dispersed fly ash microspheres
Fomenko E.V., Akimochkina G.V., Anshits A.G., Fadeeva N.P., Kharchenko I.A., Elsuf’ev E.V., Shabanova K.A., Maksimova A.A., Ryzhkov I.I.
Synthesis and Properties of Poly(4-methyl-2-pentyne) Containing Quaternary Ammonium Salts with Methyl and Ethyl Substituents
Polevaya V.G., Kossov A.A., Matson S.M.
Investigation of the Hydrophobic Properties Stability of Textured Polymer Coatings Deposited on the Track-Etched Membrane Surface
Kravets L.I., Yarmolenko M.A., Rogachev A.V., Gainutdinov R.V., Kuvaytseva M.A., Altynov V.A., Lizunov N.E.
Hemocompatibility of promicing for ECMO high permeable polyacetylenes
Alentiev A.Y., Evseev A.K., Matson S.M., Makrushin V.P., Zhuravel S.V., Borovkova N.V., Goroncharovskaya I.V., Makarov M.S., Storozheva M.V., Ponomarev I.N., Belov N.A.
Features of the Process of Galvanic Deposition of Metals into the Ion Track Membranes’ Pores
Zagorskiy D.L., Doludenko I.M., Khairetdinova D.R.
1 - 32 of 32 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».