Актуальность исследования обусловлена тем, что мембранная технология является одной из современных направлений развития химических технологических процессов, целью которых является разделение жидких и газовых смесей с помощью полупроницаемых мембран.
Систематические исследования мембранных явлений можно отметить еще натурфилософами восемнадцатого столетия. К примеру, Жан-Антуан Нолле в 1748 году предложил слово «осмос» для описания явления, содержащего проникание воды через диафрагму, которое он следил при разделении растворов этанола различной концентрации через перегородку, сделанную из мочевого пузыря быка. Явление электроосмоса обнаружил Реусс в 1803 году и независимо от него Порре в 1816 году. В 1861 году Грэм наблюдал процесс диализа. В девятнадцатом и начале двадцатого столетия мембраны не имели промышленного или коммерческого применения, но они использовались в лабораториях как инструменты, используемые для развития физических и химических теорий. Например, на основе исследований проникновения вещества через мембрану Фик в 1855 г. установил закономерности процесса диффузии.
Измерения осмотических давлений растворов, сделанное с мембранами Траубе и Пфеффером, использовались Вант Гоффом в 1887 г. для развития его закона ограничения, объясняющего поведение идеальных растворов; эта работа прямо ведет к уравнению Вант Гоффа. Приблизительно в то же время, концепцию идеально селективных полупроницаемых мембран использовал Максвелл и другие исследователи в развитии кинетической теории газов. Нернст и Планк в 1889 году установили соотношение, описывающее транспорт электролитов через заряженные мембраны. Позже были развиты первые теории, такие как осмотическое давление (Эйнштейн, 1905), мембранный потенциал (Хендерсон, 1907) и мембранное равновесие (Доннан, 1911).
Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 4
1.1. Зарождение мембранной технологии 4
1.2. Формирование направлений применения мембранных технологий 7
Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН 11
2.1. Создание и развитие традиционных способов изготовления полимерных мембран 11
2.2. История разработки и применения аддитивных технологий 16
1. Абдуллин, И.Ш. Композиционные мембраны [Текст] / И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин, О.В. Зайцева // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 15. С. 67-75.
2. Калекин, В.С. Гидравлика и теплотехника: учеб. пособие [Текст] / В.С. Калекин, С.Н. Михайлец. Омск: ОмГТУ, 2017. 320 с.
3. Новикова С.А., Володина Е.И., Письменская Н.Д., Вересов А.Г., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. // Электрохимия, – 2005. – Т. 41. – С. 1203. [Novikova S.A., Volodina Ye.I., Pismenskaya N.D., Veresov A.G., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. Elektrokhimiya, 2005, vol.41, p. 1203. (In Russ.)].
4. Смирнов В.В. Перспективы развития аддитивного производства в российской промышленности. Опыт ФГБОУ УгАтУ / В.В. Смирнов, В.В. Барзали, П.В. Ладнов // Новости материаловедения. Наука и техника. – № 2 (14). – 2015. – С .23-27.
5. Степанов, С.В. Исследования по биомембранной очистке и обессоливанию сточных вод Сызранского НПЗ [Текст] / С.В. Степанов, Ю.Е. Сташок, Н.В. Ноев // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2012. № 1. С. 55-58.