Вышедшие номера
Идентификация параметров быстрой водородопроницаемости мембран газоразделения
РНФ, 18-72-10162
Заика Ю.В.1, Сидоров Н.И.2, Фомкина О.В.3
1Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
2Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
Email: zaika@krc.karelia.ru, n_sidorov@mail.ru, capmor17@gmail.com
Поступила в редакцию: 15 августа 2022 г.
В окончательной редакции: 30 сентября 2022 г.
Принята к печати: 2 октября 2022 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2022 г.

Решена задача параметрической идентификации нелинейной модели быстрой водородопроницаемости сплавов для мембранных технологий выделения особо чистого водорода (на примере сплава B1). Учитываются не только диффузия в объеме материала, но и физико-химические процессы на поверхности: адсорбции, десорбции и быстрого растворения. Представлено математическое обеспечение и результаты численного моделирования для трехстадийного эксперимента прорыва с вакуумной откачкой на выходе мембраны из исследуемого конструкционного материала. Показано влияние накопления атомарного водорода на поверхности. Ключевые слова: водородопроницаемость, мембранные технологии газоразделения, параметрическая идентификация моделей. DOI: 10.21883/JTF.2022.12.53744.205-22
  1. Взаимодействие водорода с металлами, под ред. А.П. Захарова (Наука, М., 1987)
  2. Ю.С. Нечаев. УФН, 176 (6), 581-610 (2006)
  3. А.А. Писарев, И.В. Цветков, Е.Д. Маренков, С.С. Ярко. Проницаемость водорода через металлы (МИФИ, М., 2008)
  4. Изотопы водорода. Фундаментальные и прикладные исследования, под ред. А.А. Юхимчука (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2009)
  5. Основы водородной энергетики, под ред. В.А. Мошникова, Е.И. Терукова (ЛЭТИ, СПб., 2010)
  6. S. Vyazovkin, A.K. Burnham, J.M. Criado, L.A. Perez-Maqueda, C. Popescu, N. Sbirrazzuoli. Thermochim. Acta, 520, 1-19 (2011). DOI: 10.1016/j.tca.2011.03.034
  7. S. Vyazovkin, K. Chrissafis, M.L. Di Lorenzo, N. Koga, M. Pijolat, B. Roduit, N. Sbirrazzuoli, J.J. Sunol. Thermochim. Acta, 590, 1-23 (2014). DOI: 10.1016/j.tca.2014.05.036
  8. Ю.В. Заика, Е.К. Костикова, Ю.С. Нечаев. ЖТФ, 91, 2, 222-231 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.02.50355.208-20
  9. М.V. Lototskyy, R. Denys, N.N. Serge, I. Bessarabskaia, V.A. Yartys. Mater. Today: Proc., 5 (4, 2), 10440-10449 (2018). DOI: 10.1016/j.matpr.2017.12.375
  10. F.G. Wei, M. Enomoto, K. Tsuzaki. Comput. Mater. Sci., 51, 322-330 (2012). DOI: 10.1016/j.commatsci.2011.07.009
  11. R. Silverstein, D. Eliezer, E. Tal-Gutelmacher. J. Alloys Compd., 747, 511-522 (2018). DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.03.066
  12. Е.А. Денисов, Т.Н. Компаниец, А.А. Юхимчук, И.Е. Бойцов, И.Л. Малков. ЖТФ, 83 (6), 3-10 (2013)
  13. E.A. Hodille, L.B. Begrambekov, J.Y. Pascal, O. Saidi, J.-M. Layet, B. Pegourie, C. Grisolia. Int. J. Hydrogen Energy, 39, 20054-20061 (2014). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.09.027
  14. L.B. Begrambekov, A. Evsin, A. Grunin, A. Gumarov, A.S. Kaplevsky, N. Kashapov, A. Luchkin, I. Vakhitov, I. Yanilkin, L.R. Tagirov. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 17154-17162 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.04.198
  15. F.J. Castro, G. Meyer. J. Alloys Compd., 330--332, 59-63 (2002). DOI: 10.1016/S0925-8388(01)01625-5
  16. E.A. Evard, I.E. Gabis, V.A. Yartys. Int. J. Hydrogen Energy, 35, 9060-9069 (2010). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.05.092
  17. A. Rokhmanenkov, A. Yanilkin. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 29132-29139 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.237
  18. T.L. Murashkina, M.S. Syrtanov, R.S. Laptev, A.M. Lider. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 6709-6719 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.01.150
  19. Yu.V. Zaika, E.K. Kostikova. Adv. Mater. Sci. Appl., 3 (3), 120-129 (2014). DOI: 10.5963/AMSA0303003
  20. Yu.V. Zaika, E.K. Kostikova. Int. J. Hydrogen Energy, 42 (1), 4005-415 (2017). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.10.104
  21. Yu.V. Zaika, N.I. Sidorov, N.I. Rodchenkova. Int. J. Hydrogen Energy, 43, 8333-8341 (2018). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.02.137

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.