Проницаемость нанопористых стекол
https://doi.org/10.17586/0021-3454-2024-67-3-286-293
Аннотация
Исследуется проницаемость нанопористых стекол с радиусом пор 5—200 нм. Такие пористые стекла используются в качестве тонких фильтров, оптических материалов с регулируемым коэффициентом преломления, твердых адсорбентов, селективных мембран, основы для композиционных материалов в лазерной технике и оптическом приборостроении. Предложены модели структуры таких материалов и методика расчета их молекулярной проницаемости. Результаты расчета по предложенным моделям согласуются с экспериментальными данными.
Об авторах
Д. П. ВолковРоссия
Дмитрий Павлович Волков — канд. техн. наук, доцент,
Санкт-Петербург.
Ю. П. Заричняк
Россия
Юрий Петрович Заричняк — д-р физ.-мат. наук, профессор,
Санкт-Петербург.
И. К. Мешковский
Россия
Игорь Касьянович Мешковский — д-р техн. наук, профессор, директор Центра,
Санкт-Петербург.
М. А. Симонова
Россия
Марина Александровна Симонова — канд. техн. наук, доцент,
Санкт-Петербург.
Список литературы
1. Мешковский И. К. Композиционные оптические материалы на основе пористых матриц: Монография. СПб: СПбГУ ИТМО, 1998. 332 с.
2. Ермакова Л. Е., Волкова А. В., Антропова Т. В., Сидорова М. Получение ультра- и нанопористых стекол и исследование их структурных и электрокинетических характеристик в растворах 1:1-зарядных электролитов // Коллоидный журнал. 2007. Т. 69, № 5. С. 603—611.
3. Шахгильдян Г. Ю. Структурные особенности нанопористых стекол после высокотемпературного спекания // Науч. журн. „GLOBUS“: Технические науки. 2021. № 5 (41). С. 36—40.
4. Собина Е. П. Метрология пористости и проницаемости твердых веществ и материалов: Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 428 с.
5. Шейдеггер А. Э. Физика течения жидкостей через пористые материалы. М.: Гостехтеориздат, 1960. 247 с.
6. Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. М.—Л.: Гостехиздат, 1947. 244 с.
7. Мешковский И. К., Белоцерковский Г. М., Плаченов Т. Г., Молчанова О. С. Исследование изменений, происходящих в структуре пористого стекла // Журн. прикладной химии. 1968. Т. 41, № 7. С. 1452—1457.
8. Мешковский И. К., Белоцерковский Г. М., Плаченов Т. Г. Исследование изменений пористой структуры и газопроницаемости тел из пористого стекла в зависимости от условий термообработки // Журн. прикладной химии. 1970. Т. 43, № 1. С.87—92.
9. Гавронская Ю. Ю., Пак В. Н. Наноструктурированные материалы на основе пористого стекла // Фундаментальные исследования. 2015. № 2 (ч. 2). С. 261—266.
10. Герасимов Д. С. Основные определения и понятия фильтрации жидкостей и газов. Среды и границы применяемости закона Дарси: Учеб. пособие. Тюмень: Тюмен. Гос. нефтегазовый ун-т, 2013. 41 с.
11. Дульнев Г. Н., Заричняк Ю. П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов: Монография. Л.: Энергия, 1974. 264 с.
12. Кришер О. Научные основы техники сушки. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 539 с.
13. Лыков А. В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах. М.: Гостехтеориздат, 1954. 296 с.
14. Пятков Е. С. Мезопористые керамические мембраны для фракционирования низкомолекулярных углеводородов: Автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2017.
15. Тимофеев Д. П. Кинетика адсорбции. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 252 с.
16. Прасолов Р. С. Исследование теплообмена при переходном вакууме: Автореф. дис. … д-ра техн. наук. Л., 1967.
17. Бэррер Р. Диффузия в твердых телах. М.: Изд-во иностр. лит., 1948. 504 с.
18. Волков Д. П. Проницаемость пористых материалов // Инженерно-физический журн. 1981. Т. 41, № 3. С. 421—427.
Рецензия
Для цитирования:
Волков Д.П., Заричняк Ю.П., Мешковский И.К., Симонова М.А. Проницаемость нанопористых стекол. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2024;67(3):286-293. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2024-67-3-286-293
For citation:
Volkov D.P., Zarichnyak Yu.P., Meshkovsky I.K., Simonova M.A. Permeability of Nanoporous Glasses. Journal of Instrument Engineering. 2024;67(3):286-293. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2024-67-3-286-293