Гантеля рисунок: ⬇ Скачать картинки D0 b3 d0 b0 d0 bd d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b8 d1 80 d0 b8 d1 81 d1 83 d0 bd d0 be d0 ba, стоковые фото D0 b3 d0 b0 d0 bd d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b8 d1 80 d0 b8 d1 81 d1 83 d0 bd d0 be d0 ba в хорошем качестве
%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f PNG, векторы, PSD и пнг для бесплатной загрузки
естественный цвет bb крем цвета
1200*1200
схема бд электронный компонент технологии принципиальная схема технологическая линия
2000*2000
три группы 3d реалистичное декоративное яйцо с золотым цветом на гнезде bd с золотым всплеском текстовый баннер
5000*5000
Красивая розовая и безупречная воздушная подушка bb крем косметика постер розовый красивый розовый Нет времени На воздушной
3240*4320
в первоначальном письме bd логотипа
1200*1200
bb крем ню макияж косметика косметика
1200*1500
bd письмо 3d круг логотип
1200*1200
облака комиксов
5042*5042
цвет перо на воздушной подушке bb крем трехмерный элемент
1200*1200
в первоначальном письме bd шаблон векторный дизайн логотипа
1200*1200
простая инициализация bb b геометрическая линия сети и логотип цифровых данных
2276*2276
в первоначальном письме bd логотип шаблон
1200*1200
в первоначальном письме bd шаблон векторный дизайн логотипа
1200*1200
номер 82 золотой шрифт
1200*1200
круглая буквица bd или db дизайн логотипа вектор
5000*5000
элегантный серебряный золотой bb позже логотип значок символа
1200*1200
bb логотип дизайн шаблона
2223*2223
жидкая подушка крем bb
1200*1200
bb логотип градиент с абстрактной формой
1200*1200
bd письмо логотип
1200*1200
серые облака png элемент для вашего комикса bd
5042*5042
bd письмо логотип
1200*1200
испуганные глаза комиксов
5042*5042
bb кремовый плакат белый макияж косметический На воздушной подушке
3240*4320
bb градиентный логотип с абстрактной формой
1200*1200
в первоначальном письме bd логотип шаблон
1200*1200
red bb cream cartoon cosmetics
2500*2500
аэрозольный баллончик увлажняющий лосьон bb cream парфюм для рук
3072*4107
bd tech логотип дизайн вектор
8542*8542
две бутылки косметики жидкая основа белая бутылка крем bb
2000*2000
крем крем вв вв на воздушной подушке иллюстрация
2000*2000
круглая буквица bd или db logo
5000*5000
аэрозольный баллончик увлажняющий лосьон bb cream парфюм для рук
2000*2000
Круглая открытая косметическая воздушная подушка bb cream
1200*1200
bb буква логотип дизайн с освещением грозовый болт вектор
2000*2000
Реклама продукта по уходу за кожей черного золота bb bb крем bb кремовый
3240*4320
Креативное письмо bb дизайн логотипа черно белый вектор минималистский
1202*1202
ms косметика bb крем для ухода за кожей
2200*2800
аэрозольный баллончик увлажняющий лосьон bb cream парфюм для рук
2000*2000
bb крем cc крем пудра Порошок торт фонд
2000*2000
h5 материал bb крем эффект
3000*3000
в первоначальном письме вв логотипа
1200*1200
82 летняя годовщина логотип дизайн шаблона иллюстрацией вектор
4083*4083
bb female cosmetic whitening
2480*3508
female beauty bb cream skin care products bb
3000*3000
Векторный шрифт алфавит номер 82
1200*1200
skin care products womens products bb cream skincare
3000*3000
bb логотип письмо дизайн вектор простые и минималистские ключевые слова lan
1202*1202
дизайн значка логотипа бабочки или буквы bb
9168*9168
облака небо комикс мультфильм
5042*5042
В колбе есть наночастицы: Дело в том, что частицы золота | Рисунок 1. Схематичное изображение гибридных наночастиц магнетит-золото со структурой типа «гантель» |
Может разную форму иметь Магнетит, что в «гантелях» получен. Сфера, кубик, октаэдр даже — Сей вопрос хорошо мной изучен | Действительно, если форма золота в подобных наночастицах всегда сферическая или близкая к ней, то форма наночастиц магнетита может быть самой разнообразной (рис. 2) [1–3]. Рисунок 2. Возможная форма наночастиц магнетита в составе «гантелей»: а — сферическая; |
Но зачем же такие гибриды Данный термин запутанный нужен Вещества, прямо скажем, далекие — | Данные утверждения трудно проиллюстрировать картинками, однако вполне можно осмыслить логически. Поскольку магнетит — это оксид, то ковалентные химические связи он будет образовывать с кислородсодержащими соединениями, например, дофамином (рис. 3 Рисунок 3. Формулы дофамина (а) и липоевой кислоты (б) Оба описанных вещества могут служить промежуточными соединениями-линкерами для того, чтобы пришить к наночастицами более сложные молекулы, например, белки за счет образования пептидных связей. Применение в этих целях дофамина как раз описано ниже, а липоевой кислоты — в публикациях лаборатории «Химический дизайн бионаноматериалов для медицинского применения» химического факультета МГУ [4], [5], где работает автор «Баллады о чудо-гантелях». С ее помощью на поверхности наночастиц магнетит-золото была проведена иммобилизация химотрипсина А и изучалась каталитическая активность этого фермента в присутствии магнитного поля. |
Например, для борьбы с раком В силу природы лекарства Веществом антитело там будет, | Одним из наиболее ярких примеров химической бифункциональности является статья [6]. Ее авторы использовали наночастицы магнетит-золото со структурой «гантель» для доставки платины в HER2-положительные клетки рака молочной железы. При этом магнетит был модифицирован антителами (трастузумабом), обеспечивающими адресность доставки через промежуточный линкер, содержащий дофамин и полиэтиленгликоль, а золото — серосодержащим производным лекарства цисплатина, обладающего противоопухолевой активностью за счет атомов платины (рис. 4) [7]. Наночастицы селективно накапливались в специфичных клетках (в качестве контроля использовались HER2-отрицательные клетки рака молочной железы, не экспрессирующие антигенов), а также более эффективно подавляли рост опухолевых клеток по сравнению со свободным цисплатином. Рисунок 4. Стоит отметить, что потенциальный терапевтический эффект подобных конструкций распространяется не только на раковые клетки молочной железы. Так, в работе, выполненной в лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС», гантелевидные наночастицы магнетит-золото, модифицированные красителем (на частицах магнетита) и низкомолекулярным вектором к раку предстательной железы (на частицах золота), эффективно накапливались в соответствующих клетках, экспрессирующих простатспецифический мембранный антиген (ПСМА) и не накапливались в контрольных ПСМА-отрицательных клетках [8]. |
Но мы, кажется, с вами забыли, Первым свойством «гантелей» мы назовем Есть целый подход, на нагреве основанный, | Теперь мы, наконец-то, добрались до «физической» бифункциональности «гантелей». Помимо того, что в подобных структурах можно использовать химические свойства каждой из составляющих, важна также и их реакция на внешние физические воздействия, например, свет или магнитное поле. Примером такого терапевтически полезного ответа может служить Рисунок 5. Схематичное изображение гипертермического воздействия на опухолевые клетки с использованием наночастиц-«гантелей». |
Магнитные моменты в оксиде железа Он называется релаксацией, | Конечно же, большинство из вас слышало о магнитной гипертермии (рис. 6). Подробнее о процессах Неелевской и Брауновской релаксации наночастиц магнетита в переменном магнитном поле, приводящих к выделению тепла, можно прочитать в «Википедии». Рисунок 6. Схематичное изображение релаксации наночастиц магнетита в переменном магнитном поле и процесса выделения тепла. Каждая из наночастиц представляет собой маленький «магнит» с двумя полюсами. |
Нагреваться способно и золото, И если «гантели» мы в опухоль вводим, | Речь идет о фототермальной терапии [10] с применением наночастиц золота. Корни этого подхода лежат в явлении плазмонного резонанса золота и его использовании для нагрева тканей, в которые предварительно были введены золотые наночастицы. |
Но прежде, чем опухоль вылечить, Тоже могут найти приложение. Важное свойство для золота | В самом деле, золотые наночастицы и нанокластеры сами по себе могут быть использованы для визуализации клеток методом флуоресцентной микроскопии (рис. 7) [11]. Рисунок 7. Флуоресцентная визуализация клеток с предварительно введенными в них нанокластерами золота. Кроме того, золотые наночастицы могут влиять на флуоресценцию расположенных в непосредственной близости от них молекул красителей [12] (например, если последние химически сшиты с поверхностью золотых наночастиц [13]), что, опять же, расширяет возможности флуоресцентной визуализации клеток. |
Методом следующим будет Для нас это значит, что если | Если кто-то забыл о том, что такое магнитно-резонансная томография (МРТ), краткое описание метода может быть найдено по ссылке, а принцип действия контрастных агентов для МРТ — на страницах Рисунок 8. МРТ-изображение печени человека до (а) и после (б) введения контрастного агента Feridex на основе наночастиц магнетита. Красным кругом и стрелками обозначено место локализации опухоли. |
Таким образом, для диагностики Вспоминаем о терапии, Так вот она, функциональность Мы очень надеемся, в клинике | Подводим итоги. Наночастицы магнетит-золото со структурой «гантель» интересны химикам, потому что:
Ждем результатов первых клинических испытаний лекарственных средств с участием «гантелей», а также сами активно участвуем в их разработке! |
ГАНТЕЛЬ виниловая (с Тисненным Рисунком) для Средних собак 13 см
Игрушки для взрослых собак и щенков это специальные изделия для интересной и безопасной игры животного из винила, латекса, резины. Цельные деревянные или из других натуральных материалов. Игрушки для собак изготавливаются в виде мячей, колец, гантелей, канатов, летающих тарелок; с шипами, для массажа десен или без. Игрушка отвлечет питомца от предметов обихода, является аксессуаром для дрессировки и воспитания щенка, обеспечивает взрослой собаке физическую нагрузку при прогулках.
Собаки очень любят играть. Поэтому игрушки им необходимы так же, как детям. Если вы вернулись домой и увидели разбитые цветочные горшки или изгрызенные тапочки, не стоит удивляться и ругать набедокурившую собаку. Ведь, оставаясь в одиночестве, она тоскует. Скука, обида и страх провоцируют ее на то, чтобы поднять себе настроение хотя бы терзанием тапочек хозяина, хранящих к тому же знакомый запах. Наказывать собаку в такой ситуации бесполезно и бессмысленно, лучше всего найти ей достойное занятие на то время, когда она вынуждена оставаться одна. Один из показателей здоровья животного — его желание играть с игрушками. Хорошие интересные игрушки для собак помогут занять вашего питомца во время вашего отсутствия или развлечь во время прогулки. Полноценная жизнь собаки — это не только сбалансированное питание для собак и хороший выгул, но и активные ежедневные игры. При подборе игрушки для собак важно учитывать размеры игрушек, т. к. маленькие игрушки не подходят большим собакам и наоборот, крепость и безопасность материала, из которого изготовлена игрушка, назначение игрушки, а именно мотивационная, интерактивная и пр. Наш интернет зоомагазин товаров для животных предлагает большой выбор игрушек для собак, канаты и перетяжки для собак, интерактивные и развивающие игрушки для собак, мягкие игрушки для собак, игрушки из латекса и резины, игрушки для собак из флиса, игрушки с пищалками, мячики для собак, плетеные игрушки и многое другое.
Купить игрушки для собак и игрушки для щенков Вы можете в нашем интернет зоомагазине магазин-зоотоваров.рф с доставкой по Санкт-Петербургу и пригородам до Вашей двери.
Задачи по физике и математике с решениями и ответами
Задачи по физике — 10321
Четыре одинаковых кирпича лежит друг на друге на краю стола. Можно ли их сместить горизонтально вдоль друг друга таким образом, чтобы самый верхний оказался полностью вне области стола? Каков будет теоретический предел смещения самого верхнего кирпича, если количество кирпичей произвольно увеличивать? ПодробнееЗадачи по физике — 10322
Пластина, согнутая посередине под прямым углом, помещена на горизонтальный неподвижный цилиндр радиусом $R$, как показано на рисунке. Каким должен быть коэффициент трения покоя между цилиндром и пластиной, чтобы пластина не соскользнула с цилиндра?Подробнее
Задача по физике — 10323
Два упругих шара массами $m_{1}$ и $m_{2}$ удерживают один над другим с незначительным зазором (рис.). Затем их одновременно отпускают, и они падают на землю. Каким должно быть отношение $\frac{m_{1}}{m_{2}}$, при котором верхний шар в конечном счете получает наибольшую часть всей энергии? Какое отношение масс является необходимым, чтобы верхний шар подпрыгнул так высоко, насколько это возможно?Подробнее
Задача по физике — 10324
Демонстрационная игрушка состоит из почти касающихся друг друга стальных шаров с массами $M, \mu$ и $m$, подвешенных так, что их центры лежат на общей горизонтали. Шар массой $M$ отклоняют в сторону в их общей плоскости, пока его центр не поднимется на высоту $h$, и отпускают. Считая, что столкновения абсолютно упругие и что $M \neq m$, найдите массу шара $\mu$, при которой шар массой $m$ поднимется до наибольшей высоты. Какова эта высота? Множественные — столкновения шаров не учитывать. ПодробнееЗадача по физике — 10325
Две одинаковые гантели движутся друг к другу без вращения по горизонтальному столу на воздушной подушке (рис.). Каждую гантель можно рассматривать как две точечные массы $m$, скрепленные невесомым стержнем длиной $2l$. Опишите движение гантелей после их упругого столкновения. Изобразите зависимости скоростей центров масс гантелей от времени.Подробнее
Задача по физике — 10326
Две одинаковые маленькие шайбы A и В могут скользить без трения по льду замерзшего озера. Они соединены легкой, нерастяжимой, но упругой нитью длиной $\sqrt{2}L$. В момент времени $t = 0$ шайба А покоится в точке с координатами $(0, 0)$, а шайбе В, которая находится в точке с координатами $(L, 0)$, сообщают скорость $v$ вдоль оси у в положительном направлении. Определите координаты и скорости шайб А и В в моменты времени $t_{1} = \frac{2L}{v}$ и $t_{2} = \frac{100L}{v}$. ПодробнееЗадача по физике — 10327
Прямоугольная кювета наполняется через кран водой в течение времени $T_{1}$. Если кран закрыть, а открыть сливное отверстие в дне кюветы, то она опустошается за время $T_{2}$. Что будет, если открыть одновременно кран и сливное отверстие? При какой величине отношения $\frac{T_{1}}{T_{2}}$ кювета может переполниться? Рассмотрите случай, когда $T_{1} = 3 мин$, а $T_{2} = 2 мин$. {2}} = \left ( \frac{5}{3} \right ) x$ литров топлива.Кто прав, Питер или Пол? Подробнее
Задача по физике — 10335
Энни и ее очень высокий друг Энди любят вместе бегать трусцой. Они заметили, что при беге у них более или менее одинаковая скорость, но, когда они идут, Энди идет всегда быстрее. Как можно объяснить это различие между бегом и ходьбой, используя физические доводы? ПодробнееЗадача по физике — 10336
Математический маятник и однородный стержень одной и той же длины отклоняют до горизонтальных положений и отпускают (рис.). Каково отношение их периодов колебаний?Подробнее
Задача по физике — 10337
Вертолет может зависать при выходной мощности двигателя $P$. Второй вертолет точная копия первого, но его линейные размеры в два раза меньше. Какая необходима выходная мощность, чтобы второй вертолет смог зависнуть? ПодробнееЗадача по физике — 10338
Однородный стержень поставили одним концом на край стола в почти вертикальном положении и отпустили. Стержень начинает падать в сторону от стола, как бы вращаясь вокруг горизонтальной оси. Найдите угол между стержнем и вертикалью в том момент, когда стержень отрывается от стола. Считая, что длина стержня намного больше его диаметра, исследуйте два крайних случая:а) Край стола гладкий (трение незначительно), но имеет маленькое, с единственным уступом углубление, как показано на рисунке a.
б) Край стола шероховатый (трение большое) и очень острый, что означает, что радиус кривизны края намного меньше толщины стержня. Половина лицевой поверхности выходит за край стола (рис. б), так что в итоге стержень вращается относительно края стола.
Подробнее
Задача по физике — 10339
Карандаш удерживают на столе в вертикальном положении заостренным концом вниз. После того как его отпустили, он начинает падать (рис.). Как движется при этом острие карандаша в зависимости от коэффициента трения? Оторвется ли острие карандаша от стола (в отличие от случая, когда в результате скольжения место заточки карандаша в конце концов соприкоснется со столом)?Подробнее
Задача по физике — 10340
Два мыльных пузырька радиусами $R_{1}$ и $R_{2}$ соединяются соломинкой. Воздух идет от одного пузырька к другому (от какого к какому?), и образуется только один пузырек радиусом $R_{3}$. Каков коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора, если атмосферное давление равно $p_{0}$? Насколько надежен метод определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей по измерению радиусов этих трех пузырьков? ПодробнееIronmaster Dumbbell Информация о запасах
Quick-Lock Dumbbells
Следующая регистрация в лотерею начнется 29 марта (ссылка на регистрацию будет недоступна до этой даты — проверьте здесь) и закроется 12 апреля. Розыгрыш будет примерно через день после закрытия.
Процесс лотереи
В связи с постоянным высоким спросом и ограниченным предложением наших продуктов Quick-Lock Dumbbells в сочетании с торговыми ботами, которые приведут к сбою нашего сайта, когда мы пополним запасы и сделаем вещи несправедливыми, мы будем использовать процесс розыгрыша лотереи.(Мы не принимаем предварительные заказы. ) Другие наши продукты будут продаваться на нашем сайте по мере их появления. Процесс розыгрыша QLDB будет использоваться в дальнейшем с каждой новой партией по нашему усмотрению до тех пор, пока наши предложения не смогут лучше соответствовать спросу. Допускается только одна регистрация для каждого покупателя / домохозяйства на каждый продукт в каждой лотерее. Множественные попытки регистрации будут отфильтрованы и могут повлиять на право участия, поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь только один раз на лотерею. Это нормально, и на самом деле необходимо подписываться на каждую новую лотерею, если вы еще не были выбраны.Ваши шансы улучшаются с каждой новой лотереей, в которой вы участвуете, поэтому мы призываем вас не сдаваться. Мы делаем все возможное, чтобы сделать продукт доступным для тех, кто терпеливо подписался на несколько этапов процесса отбора.
Разрешается использовать только один набор гантелей на одного покупателя / семью. Ironmaster тщательно проверяет все заказы, чтобы убедиться, что они поступают только от приглашенных клиентов, и чтобы не допустить покупок для перепродажи. Заказы, которые не соответствуют регистрационной информации, будут отменены.Ironmaster оставляет за собой право исключить заявки или отменить любые заказы. Никакие предложения не могут передаваться, продаваться или обмениваться. Хотя мы не можем остановить всех торговых посредников или попытки обойти правила розыгрыша во всех случаях, мы приложим значительные усилия для предотвращения этого.
Мировой спрос, постоянно растущие затраты и постоянная нехватка сырья — это проблемы, которые мы все еще решаем каждый день, поэтому мы ценим ваше терпение и понимание. Наш процесс лотереи помог тысячам людей получить гантели Quick-Lock организованным и контролируемым образом.Благодарим за интерес к гантелям Ironmaster Quick-Lock!
Рисунок образца в форме гантели от Dunlay et al. [16]. Все …
В этой главе рассматриваются различные механические испытания, подходы к определению характеристик и вычислительные модели, используемые для изучения разрушения и фрагментации усовершенствованной керамики из карбида бора, с выделением микроструктурных зависимостей этих характеристик. Карбид бора, как современная керамика с низкой плотностью, высокой твердостью и жесткостью, а также высокой стойкостью к истиранию, в последние десятилетия привлек значительное внимание инженерных исследований для конструкционных приложений, таких как легкая броня, высокотемпературные покрытия и сопла для струйной очистки.В этих случаях удары в конечном итоге приведут к разрушению, а затем к фрагментации материала. Как следствие, изучение разрушения и фрагментации карбида бора становится критически важным для понимания характеристик материала и определения его функциональности в динамических экстремальных условиях (например, при высоких напряжениях, высокой скорости нагружения и высокой температуре). На протяжении многих лет механические испытания (например, бар давления по Гопкинсону) в сочетании с методами визуализации в реальном времени (например, высокоскоростная визуализация) при различных скоростях деформации и напряженных состояниях использовались для изучения трещин на месте и фрагментации boron * Адрес автора для корреспонденции Электронная почта: jdhogan @ ualberta.ca Li et al. 2 карбид. Совсем недавно достижения в области обработки изображений, корреляции цифровых изображений, метода виртуальных полей и микрокомпьютерной томографии были интегрированы в различные испытательные установки с целью получения более полных наборов данных о трещинах и фрагментациях. Методы посмертного анализа, такие как расширенная микроскопия (например, сканирующая электронная микроскопия и просвечивающая электронная микроскопия) и автоматическое морфологическое исследование частиц после испытаний, также использовались для изучения механизмов разрушения и фрагментации карбида бора.Наряду с достижениями в области механических испытаний и технологий определения характеристик были также разработаны вычислительные модели для прогнозирования механических реакций и разрушения карбида бора и других передовых керамических материалов. Эти подходы включают феноменологические модели (например, модель Джонсона-Холмквиста-2), микромеханические модели (например, модель трещины крыла) и модели фрагментации (например, энергетическую модель, управляемую процессом). В целом в этой главе будет рассмотрен недавний прогресс в понимании разрушения и фрагментации карбида бора посредством экспериментов, определения характеристик и моделирования.Глава завершается перспективными направлениями развития этих подходов.
4 упражнения для стрельбы из лука, которые вы должны сделать
Стрельба из лука требует психологической стойкости, а также физической силы и физической подготовки, чтобы вы могли стрелять изо всех сил.
Для наращивания мышц для стрельбы из лука не требуется тяжелая атлетика, членство в CrossFit или бесчисленное количество часов в тренажерном зале. Большинство упражнений, ориентированных на стрельбу из лука, можно выполнять дома и с помощью большого количества повторений с легкими весами для тренировки мышц и наращивания силы без значительного увеличения их массы.Основные группы мышц, которые нужно тренировать, — это мышцы спины, корпуса и плеч, которые помогают выполнять цикл натяжения, выполнение выстрела и общую стабильность при стрельбе.
Тяга гантели одной рукой
Это упражнение улучшает силу тяги. Фото: Fitnessandpower
Это упражнение прорабатывает широчайшие мышцы спины в средней части спины. Вытягивание гантели в этом упражнении увеличивает силу тяги при натяжении лука. Нижняя часть тела и ядро поддерживают и стабилизируют это движение, так же как они обеспечивают стабильность во время стрельбы.
Что вам понадобится: одна гантель, одна плоская скамья.
Для выполнения тяги гантели одной рукой поместите руку, колено и ступню с одной и той же стороны на скамью, а вторую ступню поставьте плашмя на пол рядом со скамьей, слегка согнув колено. Ваша свободная рука свешивается к краю скамейки с гантелью в руке. При правильном положении ваша спина должна быть ровной и параллельной скамье, а корпус должен быть устойчивым. Начните с полностью вытянутой руки и потяните вес по прямой к груди.Сделайте паузу вверху и вернитесь к полному разгибанию плавным контролируемым движением. Ваше предплечье должно работать только для того, чтобы удерживать вес, а не для его подъема. Повторяйте, пока не устанете, а затем смените сторону.
Подъем гантели в стороны одной рукой
Это простое упражнение можно выполнять только с гантелью. Фото: Workout Labs
Это движение укрепляет дельтовидные мышцы, расположенные сбоку на плече. Эти мышцы обеспечивают силу для поддержки лука в передней руке и помогают натягивать тетиву.
Что вам понадобится: одна гантель.
Подъем гантели в стороны одной рукой — это простое движение, но осанка и устойчивость имеют решающее значение. Поставьте ноги на ширине плеч, слегка согнув колени. Держите спину прямо, а корпус напряженным, чтобы обеспечить устойчивость, и смотрите прямо перед собой. Возьмитесь за гантель одной рукой и опустите ее по бокам. Вторую руку положите на бедро. Медленным контролируемым движением поднимите гантель в сторону, держа руку прямой и ладонью вниз.Сделайте паузу, когда ваша рука достигнет 90 градусов, и медленно опустите вес.
Боковая планка
Вы можете выполнять это упражнение где угодно, никакого оборудования не требуется. Фото: PlankPose
Core Strength помогает стабилизировать тело при стрельбе из лука. Прочная сердцевина обеспечивает основу для правильной осанки и стрельбы. Боковые планки развивают и улучшают основные мышцы живота, а также внешние и внутренние косые мышцы живота. Это упражнение укрепляет четырехглавую мышцу.
Что вам понадобится: плоская поверхность (коврик для йоги по желанию).
У вас будут две точки контакта с землей при выполнении боковых планок: предплечье и внешняя стопа с одной стороны. Ваше предплечье на земле должно быть перпендикулярно вашему телу, локоть должна находиться прямо под плечом и согнута под углом 90 градусов. Ваша голова, шея, туловище и нижняя часть тела должны быть прямо на одной линии и наклонены вверх под углом, создаваемым вашей поддерживающей рукой. Вторую руку положите рядом с телом в расслабленном положении. Работайте над корпусом и ягодицами. Удерживайте эту позицию в течение заранее определенного времени или до отказа.
Йога
Вы можете выполнять это упражнение где угодно, никакого оборудования не требуется. Фото: PlankPose
Йога — отличное универсальное упражнение. Он включает в себя физические аспекты, важные для стрельбы из лука, такие как выносливость, гибкость и сила корпуса. Другие элементы йоги поддаются физиологической стороне стрельбы из лука, такие как осознание тела, умственная концентрация и контролируемое дыхание.
Что вам понадобится: коврик для йоги и инструкция.
Если вы новичок в йоге, занятия — лучший способ начать.Возьмите их в студиях йоги или исследуйте йогу онлайн, не выходя из дома. Две самые полезные дисциплины йоги для лучников — это хатха и горячая йога. Хатха фокусируется на медленных и контролируемых базовых движениях. Горячая йога отличается более активными движениями и может рассматриваться как более традиционная тренировка, которая остается верной йоге, сосредоточенной на контроле над разумом и телом. К тому же это не зря называют «горячей йогой». Это делается в отапливаемой студии, которая помогает улучшить кровообращение и отогнать пот.
Несколько других упражнений полезны лучникам, которые хотят улучшить свою физическую силу.Однако эти четыре упражнения обеспечивают разностороннюю тренировку для наращивания силы и более прямой стрельбы.
гантели мультяшный рисунок
Лучший выбор мультяшных гантелей, векторных изображений, графики и фондовых иллюстраций. 2. Узнайте, как нарисовать гантель, просто следуя инструкциям в наших видеоуроках. Спортивный тренажерный зал. Загрузите 6,928 мультяшных иллюстраций, векторных изображений и клипарт с гантелями БЕСПЛАТНО или по очень низким ценам! Нарисованная от руки мультяшная штанга.48 50 5. Наибольшее количество скачиваний Размер Популярный. Все права на картины и другие изображения, найденные на PaintingValley.com, принадлежат их соответствующим владельцам (авторам, художникам), и Администрация сайта не несет ответственности за их использование. Вектор. 60,48 КБ. Загрузите этот премиум-вектор о упражнении «Рисование человека с рисованием рук с гантелями» и откройте для себя более 10 миллионов профессиональных графических ресурсов на Freepik 2. Один конец гантели готов, как показано выше. Добавить в Лайтбокс # 129355857 — холодный рисунок градиента линии из мультфильма пары гантелей.Цифровой клипарт «100 гантелей», коммерческое использование. Мгновенная загрузка. Весы в формате PNG. Цифровой клип-арт. Фитнес Цифровые картинки, картинки с гантелями, 300 радужных картинок, Коммерческое использование Мгновенная загрузка PNG, Планировщик Клипарт LittleFoxShopBest. Плоские цветные рисунки штанги. your own Pins on Pinterest Загрузите 2043 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт для рисования гантелей БЕСПЛАТНО или по удивительно низким ценам! Ретро векторная иллюстрация китч винтажный рисунок.Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок. 5 из 5 звезд (1052) 1052 отзыва $ 1,61. Тренировка с гантелями стимулирует… Исследуйте {{searchView.params.phrase}} по цветовой гамме Гантели — очень простой предмет, но, несмотря на это, мы решили разделить урок рисования гантелей на четыре простых шага, чтобы добиться максимальной доступности. На Clker.com можно бесплатно скачать различные размеры и связанные изображения. Спорт Фитнес Тренировки. 12 декабря 2018 г. — Купить гантели в стиле поп-арт от studiostoks на GraphicRiver.Вы можете разместить это изображение на своем сайте / в блоге! Найдите и скачайте бесплатные графические ресурсы для гантелей. изложил мультфильм рисованной эскиз иллюстрации вектор. 36587289. Добавить в Лайтбокс # 96154669 — Симпатичный спортивный домкрат… Предварительный просмотр или загрузка 36+ Cartoon Dumbbells — — Preview: Гантели Клипарт для вашего дизайна, шаблона или работы. Вы можете нарисовать планку гантелей линейкой, но если вы хотите научиться рисовать прямые линии, постарайтесь не использовать ее. Как и в уроке со штангой, первое, что нам нужно сделать, это нарисовать прямую палку четкими линиями. 48 50 5. 17 июня 2017. Симпатичные счастливые смешные лимонные фрукты с гантелями. На этой странице вы можете найти PNG клипарт, связанный с тегами: Фон, мультфильм, штанга, упражнения, гантели. 246 291 107. Нравится. Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок. Все размеры и форматы, высокое качество и большой выбор тем для Интернета, рекламы, презентаций, брошюр, подарков, рекламных продуктов или… 650×400 мультяшный рисунок гантелей фитнес-оборудование, мультяшный клипарт — Dumbbell Drawing 0 1 900×1160 рисунок, графика, продукт, прозрачный PNG изображение клипарт бесплатно — Рисунок гантели 2
Milkybar Cheesecake Bbc Good Food, Кейт Сомервилл Сыворотка с биоподражающими пептидами, В вечном правовом определении, Почтовый индекс Панама-Сити-Бич, Смешные Death Grips Тексты, 365 ванильных кремов для сэндвичей, Лучшее приложение для идентификации растений в Австралии 2020,
New Dumbbell Line — Freelance 3D Modeling Design
Визуализация продуктов KeyshotРендеринг фотореалистичных множественных изображений продуктов для использования в визуализации, Интернете / печати и т. Д.8 моделей продуктов, уже доступны файлы 3D STP Требуется только обработка поверхности и варианты освещения.
Leaside ProjectЯ строю новый дом, и мне нужны инновационные варианты архитектурного дизайна интерьера (кухня, семейная комната, гостиная и туалетная комната), которые будут соответствовать уже определенному внешнему фасаду.Одним из наиболее важных аспектов этого задания является расположение внутреннего фойе по отношению к расположению лестницы, ведущей на 2-й этаж и вниз в подвал. Желаемый дизайн фойе должен определяться с точки зрения его присутствия, но не таким образом, чтобы он значительно отходил от внутреннего пространства. После утверждения планировки 1-го этажа необходимо подготовить современный и привлекательный дизайн интерьера (с мебелью, кронштейнами, потолочными панелями, обшивкой и т. Д.)) с фото-рендерингом. Я добавил внешний вид (который перевернут на реальное расположение гаража), но он дает представление о расположении фойе. Я также предоставил PDF-файл с отпечатком первого этажа, с которым нам предстоит работать. Размеры следа фиксированы. Этот план первого этажа не является оптимальным с точки зрения фойе, поэтому мы ищем новаторский дизайн, который будет соответствовать размерам плана и нашим потребностям.
Цифровая именная бирка ЖК-дисплея для бокалаМы разрабатываем цифровой именной ярлык (ЖК-экран) для бокалов, который будет взаимодействовать с мобильным приложением.чтобы люди могли общаться с тегом через свой смартфон и находить свой бокал, если они не могут сказать, какой бокал принадлежит им … и т. д. Мы ищем несколько вариантов концепции дизайна для прототипа 3D-дизайна, который мы будем распечатывать.
дизайн электронных сигаретнам нужен дизайн электронных сигарет, теперь дизайн всех электронных сигарет утомителен, все моды выглядят одинаково, стиль эго выглядит одинаково.нам нужен уникальный,
Проект РобертМы хотели бы по-новому взглянуть на наше устройство ROBERT, реабилитационного робота, который освобождает медицинских работников от тяжелых и непрерывных подъемов, которые могут вызвать физическое напряжение и боль в спине, пояснице, запястьях и плечах. Мы стремимся оптимизировать реабилитацию за счет более частых и продолжительных упражнений, которые могут привести к меньшему количеству осложнений и более быстрому восстановлению сил пациента.См. Больше на www.myrobert.com. Текущий вид представляет собой смесь множества компонентов, объединенных вместе, что не приводит к единому дизайну. Кроме того, мы хотим добавить новую руку робота, произведенную компанией KUKA, версию LBR iiwa, https://www.kuka.com/en-de/products/robot-systems/industrial-robots/lbr-iiwa. Позже появится версия MEDtech, аналогичная по использованию, но белого цвета с небольшими изменениями в основе интерфейса. Для этой конструкции можно использовать данные САПР промышленной версии, изменение состоит в том, что проводка будет выходить из нижней части версии для медицинской техники, а не по бокам, как в промышленной версии, поэтому полностью круглая в основании, а не маленькая квадратная деталь сбоку. промышленного исполнения (отсутствие видимых проводов).Промышленную версию можно скачать здесь: https://www.kuka.com/en-de/services/downloads. Это «LBR iiwa 14 R820» из подразделения «KUKA Robotics».
Полимер, имеющий дикатионную структуру в форме гантели для процесса прямого осмоса
Abstract
Термочувствительные полимеры, поли (алкан-1, # -диилбис (три- n) -бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфонат) (PSSBP #, # = 8, 6 и 4), где # — количество атомов углерода в центральной мостиковой структуре дикатионного фосфониевого фрагмента, были синтезированы для изучения их потенциального применения в качестве вытяжных растворенных веществ при прямом осмосе (FO).Полимеры проявляют характеристики низкой критической температуры раствора (НКТР) в водных растворах, что важно для извлечения растворенного вещества из чистой воды. Было подтверждено, что НКТР 20 мас.% Водных растворов PSSBP8, PSSBP6 и PSSBP4 составляют приблизительно 30, 38 и 26 ° C соответственно, что является преимуществом с точки зрения энергозатрат для извлечения растворенного вещества при вытяжке. Когда концентрация вытяжного раствора PSSBP4 составляла 20 мас.%, Поток воды и обратный поток растворенных веществ были приблизительно равны 1.61 LMH и 0,91 гMH, соответственно, в активном слое, обращенном к системе вытяжного раствора (AL-DS), когда исходным раствором была дистиллированная вода. Термочувствительный раствор для вытяжки PSSBP # имеет значительный потенциал для использования в качестве растворенного вещества для вытяжки следующего поколения благодаря своим превосходным осмотическим характеристикам и эффективному извлечению. Таким образом, это исследование дает вдохновение для новых идей, касающихся структурных превращений полимеров и их применимости в качестве растворенных веществ при вытяжке.
Ключевые слова: вытяжное растворенное вещество , дикатионная структура, прямой осмос, более низкая критическая температура раствора (НКТР), извлечение
1.Введение
Нехватка воды — серьезная проблема, стоящая перед человечеством, поскольку очень важно снабжать общества чистой водой во всем мире. На сегодняшний день разработаны технологии получения чистой воды из соленой, сточной и сельскохозяйственной воды в основном в виде технологий разделения воды, которые можно разделить на дистилляционные или мембранные методы [1]. Метод дистилляции отделяет чистую воду от сточных вод, используя свойства селективной точки кипения [2]. Этот метод может привести к идеальному отделению чистой воды от примесей.Мембранные методы используют селективный барьер, чтобы блокировать нежелательные молекулы или ионы и позволять нужным веществам, таким как молекулы воды, проходить через них. Мембранные методы можно разделить на процессы обратного осмоса (RO) и прямого осмоса (FO) [3]. Дистилляция и обратный осмос требуют значительных затрат энергии в виде тепла для испарения и механического давления для получения чистой воды. Однако FO использует небольшое количество энергии, потому что он использует явление естественного осмоса. Явление осмоса в процессе FO вызвано осмотическим градиентом между кормами (например,g., соленая вода) и раствор для вытяжки. Более того, раствор для вытяжки (растворенное вещество для вытяжки, растворенное в водном растворе) должен обладать более высоким осмотическим потенциалом, чем исходный, чтобы обеспечить получение чистой воды [4,5]. В конечном итоге технология FO может обеспечить более высокую энергоэффективность, чем другие технологии очистки воды, и привлекла значительное внимание как технология следующего поколения из-за ее низкого потенциала загрязнения, низкого энергопотребления, простоты и надежности [6].FO — это мембранный процесс, который производит воду в значительных количествах с использованием растворенного вещества при вытяжке и процесса восстановления, который отделяет растворенное вещество при вытяжке с помощью внешнего стимула, который может обеспечить рециркуляцию растворенного вещества при вытяжке () [3,5]. Для дальнейшего развития FO необходимо добиться снижения энергии и затрат во время извлечения и повторного использования растворенных веществ при вытяжке [7].
Принципиальная схема процесса прямого осмоса (FO).
Растворы для вытягивания, реагирующие на внешние стимулы, были разработаны ранее, что кратко изложено в.Растворенные вещества, реагирующие на внешние раздражители, можно разделить на методы, реагирующие на химические и физические раздражители, в зависимости от типа применяемой стимуляции. Метод, реагирующий на химические стимулы, относится к способу повторного использования растворенного вещества при вытяжке путем добавления газа или соли и регулирования pH. Этот метод можно в основном разделить на методы, чувствительные к углекислому газу, чувствительные к соли и чувствительные к pH. Чувствительные к диоксиду углерода растворенные вещества при вытяжке демонстрируют осмотическое давление за счет использования катиона аммония и бикарбонат-аниона, образованного химической реакцией между аминогруппой, диоксидом углерода и водой [8,9].Например, Elimelech et al. исследовали бикарбонат аммония (NH 4 HCO 3 ), извлекающий растворенное вещество, полученное из аммиака (NH 3 ) и диоксида углерода (CO 2 ) в водную фазу [8]. Хотя это растворенное вещество при вытяжке обеспечивает высокий осмотический градиент, разложение NH 4 HCO 3 с образованием NH 3 и CO 2 в процессе восстановления требует большого количества тепловой энергии, а качество получаемой воды невысокое. плохой из-за остаточных растворенных веществ [10].Солевые растворенные вещества извлекаются с использованием метода седиментации, который основан на физико-химическом связывании с катионами металлов [11,12,13,14,15]. Среди реагирующих на соли растворенных веществ, разработанных на сегодняшний день, в процессах FO применялись поливалентные растворенные вещества на основе сырого материала и мультивалентные растворенные вещества для вытяжки, таннат калия, сульфат алюминия и сульфат магния [13,14,15]. pH-чувствительный метод означает метод, в котором характеристика извлечения растворенных веществ при вытяжке выражается в соответствии с изменением кислоты / основания — изменением pH — водного раствора для вытяжки.Cai et al. вводили поли [2- (диметиламино) этилметакрилат] (PDMAEMA) в качестве растворенного вещества для вытяжки полимера для процесса FO, и его способность к извлечению осуществлялась путем регулирования pH водного раствора [16].
Таблица 1
Обзор предыдущих исследований растворенных веществ, реагирующих на внешние стимулы.
Категория | Фактор стимуляции | Рис. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чувствительность к химическому воздействию | Газ | NH 4 HCO 3 | 4,80 МПа / 1,1 M | 0,5 M NaCl | 3,4 LMH | 9017 9014 9014901 Таннат калия | 1135 мОсмоль кг −1 / 100 мМ | Деионизированная вода (ДИ) | 6 LMH | [13] | ||
Al 2 (SO 4 9010 — a) | — a ) | — a ) | [14] | | ||||||||
MgSO 4 | — | частей на миллион NaCl4.1 LMH | [15] | |||||||||
pH | PDMAEMA | 1208 мОсмоль кг −1 / 0,3 г −1 | DI вода | 6,3 LMH14 | отзывчивость | Магнитное поле | PAA-MNP | 1500 мОсмоль кг −1 / 0,05 M | Деионизированная вода | 7,4 LMH | [18] | |
MNP-90 aHg) | 2,000 частей на миллион NaCl | 10.2 LMH | [21] | |||||||||
Электрическое поле | HA-PVA | — a) / — a) | DI вода | 1,5 LMH | [23] | AM DMEAMA | — a) / — a) | 2000 частей на миллион NaCl | 2,09 LMH | [24] | ||
Light | PNIPAM / Ag-Fe 3 O 3 O 9010 a) / — a) | — a) | — a) | [25] | ||||||||
Температура | PSSS-PNIPAM | 2.87 МПа / 33 мас.% | 0,6 M NaCl | 3,5 LMH | [29] | |||||||
PNIPAM-PSA | 3,5 атм / 14,28 мас.% | ДИ вода | 0,35 LMH14 30152 | [ | ||||||||
PBET | — a) /20 мас.% | DI вода | 3,22 LMH | [31] | ||||||||
GE m B n | — 56 a) | 0,6 M NaCl | 4,81 LMH | [32] | ||||||||
PSSP5 | 20.85 атм / 20 мас.% | ДИ вода | 14,5 LMH | [27] | ||||||||
PSSBP8 | 174,0 мОсмоль кг −1 /20 мас.% | ДИ вода | 1.84 |
Метод реагирования на физические стимулы также может использоваться для извлечения растворенных веществ при вытягивании с использованием приложенной физической внешней силы. Этот метод можно разделить на стратегии восстановления с магнитным, электрическим, светочувствительным и тепловым откликами.Магнитно-чувствительные растворенные вещества при вытяжке обычно представляют собой органо-неорганические комплексы, образованные с использованием материала с осмотическим градиентом (например, полиакриловой кислоты или поли (этиленгликоль) дикислоты) на поверхности магнитных наночастиц (МНЧ), чувствительных к магнитным полям [17 , 18,19,20,21]. Chung et al. разработали магниточувствительный раствор для вытягивания со структурой ядро-оболочка, состоящей из МНЧ в ядре и полиакриловой кислоты в оболочке, чтобы вызвать осмотический градиент [18]. Однако из-за природы MNP происходит агломерация наночастиц, и размер частиц увеличивается с увеличением количества повторяющихся процессов магнитного восстановления, что приводит к снижению характеристик FO, например.г., водный поток [22]. Zhang et al. изучал активно электроактивный полимерный гидрогель для процессов прямого осмоса [23,24]. Среди них гидрогели гиалуроновой кислоты и поли (винилового спирта) (HA / PVA) были применены в качестве электрочувствительных растворенных веществ при вытяжке, где вода образуется путем подачи напряжения как на исходный раствор, так и на гидрогель HA / PVA [23]. Zhang et al. прикрепляли гидрогель HA / PVA к одной стороне полупроницаемой мембраны, используемой в FO, исходный раствор подавали с другой стороны, и чистая вода была получена путем приложения напряжения как к исходному раствору, так и к гидрогелю.
Светочувствительный раствор для вытягивания относится к растворенному веществу, которое обладает чувствительностью к свету определенной длины волны, например, видимым или ультрафиолетовым лучам, чтобы проявлять свойство восстановления. Лу и др. исследовали светочувствительный раствор и растворенное вещество гетеродимерного типа, состоящее из наночастиц Ag и Fe 3 O 4 , соединенных между собой [25]. Когда гетеродимерное вытяжное растворенное вещество освещается солнечным лучом, наночастицы Ag поглощают луч с центром на длине волны 420 нм из-за плазмонного эффекта.На основе этого эффекта происходит физико-химическое взаимодействие между димерами, которое может привести к когезии для извлечения растворенного вещества при вытяжке, и, следовательно, может быть извлечено чувствительное к свету растворенное вещество при вытяжке.
Термически чувствительные растворенные вещества при вытяжке используют гомогенные изменения в гетерогенной фазе или гетерогенные изменения в гомогенных фазах в водных растворах до или после определенной критической температуры — либо нижней критической температуры раствора (НКТР), либо верхней критической температуры раствора (UCST) [ 26,27,28,29,30].НКТР — это критическая температура, ниже которой компонент раствора не смешивается, а НКТР действует противоположным образом. В предыдущем отчете сополимер, состоящий из N -изопропилакриламида (NIPAM), который проявляет свойства НКТР для извлечения растворенного вещества при вытяжке и содержит ионную составляющую для получения чистой воды, был использован в качестве растворенного вещества при вытяжке [29,30]. Однако, поскольку функции извлечения и вытяжки в сополимерном растворе для вытяжки независимо регулируются, было сформировано компромиссное соотношение.Если доля вытяжной части, содержащейся в сополимерном растворе для вытяжки, ниже, чем доля вытяжной части, осмотическое давление будет низким и, наоборот, извлечение вытяжной части будет плохим. Следовательно, гомополимерная структура, состоящая из мономера, способного одновременно извлекать и извлекать воду, является предпочтительной с точки зрения характеристик FO. Кроме того, важно регулировать температуру восстановления термочувствительного растворенного вещества при вытяжке, демонстрирующего характеристики LCST или UCST, чтобы быть аналогичным таковому для рабочей температуры FO для повышения энергоэффективности во время извлечения растворенного вещества при вытяжке.
В этом исследовании мы синтезировали серию гомополимеров с дикатионными структурами в форме гантелей, которые, как известно, проявляют чувствительность к температуре, в качестве растворенного вещества для вытягивания FO. Потенциал этой серии гомополимеров с характеристиками НКТР в качестве вытяжного раствора следующего поколения для FO был систематически исследован с оценкой соответствующих характеристик FO и свойств восстановления.
2. Материалы и методы
2.1. Материалы и оборудование
Трибутилфосфин и 4-винилбензолсульфонат натрия были приобретены у Sigma Aldrich Co., ООО. (Сент-Луис, Миссури, США) и 1,4-дибромбутан, 1,6-дибромогексан, 1,8-дибромоктан и тетрабутилфосфонийбромид были приобретены у Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. (Япония). 2,2′-Азоизобутиронитрил (AIBN), используемый в качестве инициатора полимеризации, очищали кристаллизацией с использованием метанола. N , N ’-Диметилформамид (ДМФ) сушили над молекулярными ситами (4 Å), и чистый диэтиловый эфир получали перегонкой после добавления хлорида кальция к неочищенному диэтиловому эфиру; затем его обрабатывали металлическим натрием и перегоняли.Все остальные реагенты и растворители использовали без дополнительной очистки.
Для определения молекулярной структуры веществ проводили протонный ядерный магнитный резонанс ( 1 H-ЯМР; Agilent, Санта-Клара, Калифорния, США, MR400 DD2) на частоте 400 МГц. Реологические свойства образцов исследовали путем измерения изменений скорости сдвига с помощью конического пластинчатого реометра диаметром 40 мм и углом конуса 2 ° (TA Instrument, New Castle, DE, USA, AR G2). Электропроводность измеряли с помощью кондуктометра (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, Колумбус, Огайо, США, Seven2Go pro).Осмотическое давление измеряли с помощью осмометра (KNAUER, Берлин, Германия, SEMI-MICRO OSMOMETER K-7400) криоскопическим методом. Для определения НКТР приготовленных полимеров использовали спектрофотометр UV-Vis (EMCLAB Instruments GmbH, Дуйсбург, Германия, EMC-11D-V Spectrophotometer), оборудованный регулятором температуры (Misung Scientific Co. , Ltd., Янджу, Корея, TC200P). было использовано. Потоки воды и обратных растворенных веществ определялись путем измерения разницы высот между уровнями раствора с обеих сторон изготовленной на заказ U-образной трубки и разницы проводимости до и после эксперимента, соответственно.
2.2. Получение алкана-1, # -диилбис (три-н-бутилфосфоний) бромида (BP # Br
2 )Гантелеобразный дикатионный фосфонийбромид, алкан-1, # -диилбис (три- n -бутилфосфоний) бромид (BP # Br 2 ), где # представляет собой количество атомов углерода в центральной мостиковой структуре дикатионного фосфониевого фрагмента, был получен с использованием реакции бимолекулярного нуклеофильного замещения (реакция SN 2 ). Образцы BP # Br 2 были получены с использованием ранее описанной процедуры [33].Например, условия синтеза BP8Br 2 были следующими: 8,93 г (44,11 ммоль) трибутилфосфина и 4,00 г (14,71 ммоль) 1,8-дибромоктана растворяли в ацетоне (20 мл). Температуру поддерживали на уровне 45 ° C, и раствор реагировал при перемешивании магнитной мешалкой в атмосфере азота в течение 60 часов. Материал, который должен был быть получен из раствора, осаждали диэтиловым эфиром и отделяли фильтрованием. Впоследствии чистота BP8Br 2 была увеличена с использованием процесса Сокслета с диэтиловым эфиром для удаления примесей.Оставшийся растворитель в полученном материале сушили в вакууме в течение ночи с получением BP8Br 2 . Спектрометр Н-ЯМР 1 был использован для характеристики структуры и состава BP8Br 2 (см. Дополнительные материалы на рис. S1).
1 H-ЯМР BP8Br 2 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,88–0,97 (м, 18H, (C H 3 –CH 2) -)), 1,32–1,63 (м, 36H, (–C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 6 –CH 2 –P + )), 2.11–2,23 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)).
Другие представители серии BP # Br 2 , такие как BP6Br 2 и BP4Br 2 , были синтезированы с использованием той же процедуры, что и для получения BP8Br 2 , за исключением различных количеств 1,6 -дибромгексан и 1,4-дибромбутан. Например, BP6Br 2 и BP4Br 2 были получены с использованием 1,6-дибромгексана (3,59 г, 14,71 ммоль) и 1,4-дибромбутана (3.18 г, 14,71 ммоль) соответственно. Структуры BP6Br 2 и BP4Br 2 были подтверждены с помощью спектроскопии Н-ЯМР 1 (Фигуры S2 и S3).
1 H-ЯМР BP6Br 2 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,90–0,98 (м, 18H, (C H 3 –CH 2) -)), 1,42–1,65 (м, 32H, (–C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 4 –CH 2 –P + )), 2.13–2,26 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)).
1 H-ЯМР BP4Br 2 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,91–0,98 (м, 18H, (C H 3 -CH 2) -)), 1,41–1,81 (м, 28H, (–C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 2 –CH 2 –P + )), 2.17–2,34 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)).
2.3. Получение Алкана-1, # — диилбис (три-н-бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфоната (SSBP #) и 4-винилбензолсульфоната тетрабутилфосфония (SSMP)
Алкан-1, # — диилбис (три- n -бутилфосфоний) Ряд 4-винилбензолсульфоната (SSBP #) и тетрабутилфосфоний-4-винилбензолсульфонат (SSMP) были получены в соответствии с ранее описанным методом [34]. SSBP8 был синтезирован методом экстракции дихлорметаном и дистиллированной водой.4-винилбензолсульфонат натрия (6,76 г, 32,78 ммоль) и BP8Br 2 (11,07 г, 16,39 ммоль) сначала растворяли в дистиллированной воде (40 мл) в стакане емкостью 100 мл и перемешивали на магнитной мешалке при комнатной температуре в течение 1 часа. Продукт трижды экстрагировали дихлорметаном и концентрировали с помощью роторного испарителя до получения вязкой желтоватой жидкости (рис. S4).
1 H-ЯМР SSBP8 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,86–0,92 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1.26–1,55 (м, 36H, (CH 3 –C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 6 –CH 2 –P + )), 2,04–2,15 (м, 16H, (–C H 2 –P + ) -)), 5,38–5,43 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–)), 5,90–5,96 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–) ), 6.77–6.86 (дд, 2H, (CH 2 = C H –Ph–)), 7.57–7,77 (дд, 8H, (CH 2 = CH– Ph – SO 3 –)).
Другие члены серии SSBP #, т.е. SSBP6 и SSBP4, и SSMP были синтезированы с использованием той же процедуры, что и для получения SSBP8, за исключением использования различных количеств BP6Br 2 , BP4Br 2 и бромида тетрабутилфосфония. . Например, SSBP6, SSBP4 и SSMP были приготовлены с использованием BP6Br 2 (10,61 г, 16,39 ммоль), BP4Br 2 (10,16 г, 16,39 ммоль).39 ммоль) и тетрабутилфосфония бромид (11,12 г, 32,78 ммоль) соответственно. Структуры каждого мономера показаны на рисунках S5 – S7.
1 H-ЯМР SSBP6 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,86–0,94 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1,35–1,53 (м, 32H, (–C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 4 –CH 2 –P + )), 1.99–2,11 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)), 5,37–5,43 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–)), 5,87–5,96 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–)), 6,74–6,84 (дд, 2H, (CH 2 = C H –Ph–)), 7,54– 7,79 (дд, 8H, (CH 2 = CH– Ph – SO 3 — )).
1 H-ЯМР SSBP4 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,83–0,93 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1.30–1,64 (м, 28H, (–C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — ( C H 2 ) 2 –CH 2 –P + )), 2.10–2.31 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)), 5,22–5,29 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–)), 5,78–5,86 (дд, 2H, (C H 2 = CH – Ph–)), 6,66– 6,76 (дд, 2H, (CH 2 = C H –Ph–)), 7.37–7,58 (дд, 8H, (CH 2 = CH– Ph –SO 3 –)).
1 H-ЯМР SSMP [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,87–0,95 (м, 12H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1,36–1,53 (м, 16H, (–C H 2 –C H 2 –C H 2 –P + -)), 2,01–2,11 (м, 8H, (–C H 2 –P + -)), 5,39–5,44 (дд, 1H, (C H 2 = CH – Ph–)), 5.90–5,97 (дд, 1H, (C H 2 = CH – Ph–)), 6,76–6,86 (дд, 1H, (CH 2 = C H –Ph–)), 7,57– 7,80 (дд, 4H, (CH 2 = CH– Ph – SO 3 — )).
2.4. Синтез поли (алкан-1, # — диилбис (три-н-бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфоната) (PSSBP #) и поли (тетрабутилфосфоний 4-винилбензолсульфоната) (PSSMP)
Поли (алкан-1, # — диилбис ( Серия три- n -бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфонат (PSSBP #) и поли (тетрабутилфосфоний-4-винилбензолсульфонат) (PSSMP), который представляет собой раствор для вытяжки полимера из серии PSSBP #, были синтезированы методом свободнорадикальной полимеризации.SSBP8 (12 г, 13,60 ммоль) и AIBN (0,05 г, 2 мол.% SSBP8) смешивали с 20 мл ДМФ и перемешивали в течение 24 часов при 90 ° C в атмосфере азота. Полученный полимер подвергали тщательному диализу против ДМФ и других примесей с использованием диализной трубки (отсечка по молекулярной массе = 3,5 кДа) в течение 3 дней. После выпаривания оставшейся дистиллированной воды продукт сушили в сублимационной сушилке в течение 24 ч. Другие члены серии PSSBP #, то есть PSSBP6 и PSSBP4, были приготовлены с использованием той же процедуры и количества материалов.PSSMP синтезировали с использованием той же процедуры, за исключением того, что использовали другое количество AIBN (0,02 г, 1 мол.% SSMP). 1H-ЯМР-спектроскопия использовалась для идентификации и подтверждения серии PSSBP # и PSSMP, и соответствующие спектры показаны на рисунке 3.
1 H-ЯМР PSSBP8 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,73–0,88 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -)), 1,06–1,17 (м, 4H, (–C H 2 –CH – Ph -)), 1,18–1,49 (м, 38H, (–CH 2 –C H –Ph–), (CH 3 –C H 2 –C H 2 — CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 6 –CH 2 –P + )), 1.89–2,16 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)), 6,09–7,06 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 — )), 7,34–7,93 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 –)).
1 H-ЯМР PSSBP6 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,80–0,87 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1,28–1,48 (м, 36H, (–C H 2 –CH – Ph–), (CH 3 –C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 4 –CH 2 –P + )), 1.99–2,12 (м, 18H, (–CH 2 –C H –Ph–), (–C H 2 –P + -)), 6,16–7,02 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 — )), 7,38–7,88 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 — )).
1 H-ЯМР PSSBP4 [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,71–0,99 (м, 18H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1,23–1,53 (м, 32H, (–C H 2 –CH – Ph–), (CH 3 –C H 2 –C H 2 –CH 2 –P + -), (P + –CH 2 — (C H 2 ) 2 –CH 2 –P + )), 1.62–1,80 (м, 2H, (–CH 2 –C H –Ph–)), 2,01–2,33 (м, 16H, (–C H 2 –P + -)) , 6,15–6,97 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 –)), 7,37–7,87 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Тел –СО 3 — )).
1 H-ЯМР PSSMP [400 МГц, D 2 O, δ / ppm]: 0,74–0,90 (м, 12H, (C H 3 –CH 2 -) ), 1,27–1,50 (м, 18H, (–C H 2 –CH – Ph–), (CH 3 –C H 2 –C H 2 –CH 2 –П + -)), 1.97–2,14 (м, 9H, (–CH 2 –C H –Ph–), (–C H 2 –P + -)), 6,18–7,93 (с, 4H, (–CH 2 –CH– Ph –SO 3 — )).
2.5. FO Performance
Водяной поток является ключевым свойством процесса FO и был исследован здесь. Поток воды измерялся с помощью малогабаритной оптоволоконной системы, подключенной к изготовленным на заказ стеклянным L-образным трубкам с фиксированными крышками. Мембрана [Hydration Technologies Inc. (HTI), тонкопленочная композитная FO мембрана] помещалась в канал (диаметр: 2 мкм).3 см) между двумя L-образными стеклянными трубками. Растворенные вещества при вытяжке добавляли в одну трубку, обращенную к активному слою мембраны, а дистиллированную воду в качестве исходного раствора добавляли в другую трубку. Стеклянные пробирки помещали в атмосферу воздуха при комнатной температуре. Измерение потока воды проводилось в режиме вытяжного раствора для облицовки активного слоя (AL-DS). В зависимости от ориентации ОС-мембраны изменяется степень явления внутренней концентрационной поляризации (ICP), которая является одним из факторов, снижающих поток воды.В частности, хорошо известно, что режим AL-DS демонстрирует меньшее явление ICP, чем режим подачи раствора, обращенного к активному слою (AL-FS). Таким образом, мы выбрали режим AL-DS [35,36,37,38,39,40,41,42].
Отобранный и исходный растворы перемешивали, используя магнитную штангу и соленоид (AS ONE, OCTOPUS CS-4) одновременно. Поток воды определяли путем измерения разницы высот раствора до и после FO. Поток воды [ Дж, w , (L · м -2 h -1 , LMH)] рассчитывали из изменения объема раствора для вытяжки с использованием уравнения (1).
где ΔV — изменение объема вытяжного раствора с течением времени, Δ t , а A — эффективная площадь мембраны (4,15 × 10 -4 м 2 ).
Обратный поток растворенного вещества ( Дж s ) определяли путем анализа количества растворенного вещества, которое диффундировало из вытяжного раствора в исходный раствор во время FO, и количества общего растворенного твердого вещества (TDS) в исходном растворе. Обратный поток растворенного вещества ( Дж с , г · м -2 ч -1 , гМГ) рассчитывали из разницы между проводимостью исходного раствора до и после FO с использованием уравнения (2).
где ΔC — изменение концентрации исходного раствора по прошествии времени, Δ t , а ΔV — изменение объема после времени, Δ t .
Удельный обратный поток растворенного вещества ( Дж с / Дж w , г L -1 ) указывает на утечку растворенного вещества при вытяжке в исходный раствор, которую можно рассчитать путем деления потока обратного растворенного вещества на воду flux
3. Результаты и обсуждение
3.1. Синтез и характеристика поли (алкан-1, # -диилбис (три-н-бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфонат) (PSSBP #)
показывает общую схему синтеза поли (алкан-1, # — диилбис (три — Серия полимеров n -бутилфосфоний) 4-винилбензолсульфонат) (PSSBP #).Серию дикатионных бромидов фосфония, BP # Br 2 , составляющих PSSBP #, получали посредством реакции Меншуткина SN 2 между трибутилфосфином и 1, # — дибромалкановым рядом. Реакция Меншуткина SN 2 происходит, когда неподеленная электронная пара трибутилфосфина атакует оба конца альфа-углеродов, ковалентно связанных с атомом брома 1, # — дибромалканового ряда, который имеет относительно низкую электронную плотность. Серия BP # Br 2 была получена осаждением и очищена экстракцией Сокслета с удалением примесей, таких как ряд 1, # — дибромалкана, трибутилфосфин и (# -бромалкил) бромид трибутилфосфония.Эти примеси представляют собой фрагменты, которые не полностью реагируют с обоими альфа-атомами углерода. Спектры 1 H-ЯМР чистой серии BP # Br 2 показаны на рисунках S1 – S3 (см. Дополнительные материалы). Согласно рисункам S1 – S3, были идентифицированы алкильная ( δ = 0,89–0,99 [пик a)] и алкиленовые группы [ δ = 1,31–1,81 (пик b), 2,11–2,33 (пик c)], и интегральное отношение каждой области соответствовало отношению предсказанного числа протонных атомов. На основании этих результатов мы пришли к выводу, что дикатионный бромид фосфония (BP № Br 2 ) был успешно синтезирован.Мономеры, то есть SSBP8, SSBP6, SSBP4 и SSMP, и мономер из PSSMP в качестве ссылочного полимера для полимеров PSSBP # были получены экстракцией растворителем с использованием дистиллированной воды и дихлорметана. В этой процедуре используется коэффициент распределения растворенного вещества между водой в качестве полярного растворителя и дихлорметаном в качестве неполярного растворителя. Таким образом, полученные мономеры, серия SSBP # и SSMP растворяли в слое неполярного дихлорметана, который удаляли для получения желаемой серии мономеров.Структурный анализ соответствующих чистых мономеров был выполнен с помощью спектроскопии Н-ЯМР 1 (Рисунки S4 – S7). Бромид BP # Br 2 и бромид тетрабутилфосфония был замещен 4-винилбензолсульфонатом, что подтверждается присутствием винильной [ δ = 5,22–6,86 (пик d и e)] и арильных групп [ δ = 7,38 –7,79 (пик f)], пики которых не были идентифицированы в спектрах ЯМР 1 , показанных на рисунках S1 – S3. Кроме того, было рассчитано интегральное отношение каждого пика, которое хорошо согласуется с теоретическим числом протонов, что указывает на успешный анионный обмен и чистоту мономеров.
Схема получения и синтеза дикатионного фосфония бромида (BP # Br 2 ), где # — число атомов углерода в центрированной мостиковой структуре дикатионного фосфониевого фрагмента, 4-винилбензолсульфоната дикатионного фосфония (SSBP #) и поли (дикатионного фосфония). 4-винилбензолсульфонат) (PSSBP #).
Наконец, серия PSSBP # была полимеризована посредством свободнорадикальной полимеризации в растворе, индуцированной инициатором AIBN. Подтверждение структуры для серии PSSBP # и PSSMP было достигнуто с помощью 1 H-ЯМР ().Согласно рисункам S4 – S7 (см. Дополнительные материалы), в диапазоне химического сдвига от 5,20 до 6,89 были идентифицированы винильные группы мономеров, образующих каждый полимер. По мере протекания свободнорадикальной полимеризации пики, соответствующие винильным группам каждого мономера, исчезали, подтверждая, что полимеризация прошла успешно.
Спектры протонного ядерного магнитного резонанса ( 1 H-ЯМР): ( a ) полимер PSSBP8, ( b ) PSSBP6, ( c ) PSSBP4 и ( d ) PSSMP.
3.2. Вязкость
Вязкость существенно влияет на поведение FO растворов для вытяжки и общую эффективность процесса FO. Высокая вязкость растворов для вытяжки указывает на низкий коэффициент ионной диффузии растворенного вещества при вытяжке [43]. Это может вызвать внутреннюю концентрационную поляризацию (ICP) и внешнюю концентрационную поляризацию (ECP) в мембране, что приводит к снижению осмотического потенциала между исходным и вытяжным растворами, что вызывает снижение потока воды в FO [44,45,46].показывает вязкое поведение водных растворов серии PSSBP # и PSSMP при различных концентрациях. Вязкости серий PSSBP # и PSSMP измеряли в соответствии со скоростями сдвига, которые находились в диапазоне от 0,1 до 100 с -1 при комнатной температуре. Как и ожидалось, значения вязкости увеличивались с увеличением концентрации растворенного вещества (), что было аналогично таковым для других растворенных веществ полимерного типа [27,31,47]. Кроме того, для растворов для вытяжки 10 и 20 мас.% Вязкость растворов PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP находилась в диапазоне от 0.004 и 0,007 Па · с и между 0,007 и 0,080 Па · с соответственно. Значения вязкости растворов PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP в целом аналогичны из-за их сходной молекулярной массы, что указывает на то, что растворенные вещества PSSBP # подходят для FO, что можно объяснить их способностью вызывать поляризацию минимальной концентрации при сохранении низкая вязкость.
Вязкость серии PSSBP # и PSSMP в зависимости от скорости сдвига при комнатной температуре.
3.3. Электропроводность
Электропроводность — это показатель количества вытянутых растворенных ионов в вытяжном растворе и мера подвижности ионов.Кроме того, на проводимость влияет степень диссоциации ионов, которая тесно связана с осмотическим давлением. Обычно более высокая проводимость приводит к увеличению осмотического давления [48]. Электропроводность каждого вытяжного раствора измеряли при концентрациях раствора 10 и 20 мас.% При комнатной температуре, как показано на. Когда концентрация всех вытяжных растворов увеличивалась, проводимость увеличивалась, как и ожидалось, из-за присущих свойств проводимости. Электропроводность вытяжного раствора PSSMP была относительно выше, чем проводимость вытяжного раствора PSSBP # при всех испытанных концентрациях раствора.Это указывает на то, что PSSMP будет вызывать более высокое осмотическое давление, чем PSSBP # серии, которые демонстрируют лучшие свойства FO, когда PSSMP используется в качестве раствора для вытяжки. Вероятно, это связано со структурными различиями катионов, составляющих каждый полимер. Интересно, что при всех концентрациях растворов проводимость растворов PSSBP # уменьшалась по мере уменьшения количества атомов углерода в центральной мостиковой структуре дикатионного фосфония. Это связано с тем, что гибкость каждого дифосфония увеличивается по мере того, как длина алкилена, составляющего центральную мостиковую структуру дикатионного фрагмента, увеличивается с # = 4 до # = 8 [49].Для дальнейшего обсуждения электропроводность раствора полиэлектролита была рассмотрена количественно на основе модели конденсации противоионов Manning et al. [50,51]. Одним из ключевых эффектов для объяснения этой теории является эффект «заряд-растворитель», который возникает из-за экранирования гидродинамического взаимодействия между сегментами цепи полииона [50]. По мере того, как количество центральных атомов углерода в противоионе (дифосфонии), составляющем PSSBP #, уменьшается, плотность заряда каждого дикатона увеличивается. В случае серии PSSBP # плотность заряда противоиона PSSBP4 будет самой высокой, и это облегчит взаимодействие с полиионом, чем у PSSBP6 и PSSBP8.Это явление вызывает экранирование гидродинамического взаимодействия между сегментами полииона и, как следствие, приводит к снижению электропроводности водного раствора. Таким образом, проводимость серии PSSBP # демонстрирует тенденцию, показанную на рис.
Электропроводность водных растворов PSSBP # и PSSMP в зависимости от концентрации раствора.
3.4. Осмотическое давление
Осмос — это спонтанная диффузия воды через мембрану из исходного раствора с более низким осмотическим потенциалом в вытяжной раствор с более высоким осмотическим потенциалом в FO [52].Следовательно, высокая диффузия растворенного вещества при вытяжке в водном состоянии необходима для того, чтобы молекулы воды поступающей воды активно диффундировали к раствору для вытяжки [53]. Осмотическое давление — это показатель эффективности ОС, который можно легко упомянуть ниже, и он является функцией концентрации раствора, что можно объяснить уравнением Вант-Гоффа [уравнение (3)] [54].
где Π — осмотическое давление, C i — молярная концентрация растворенного вещества i в разбавленном растворе, R — газовая постоянная, а T — абсолютная температура.
Криоскопический метод был использован для измерения осмотического давления для исследования применимости серии PSSBP # в качестве растворенных веществ при вытяжке. Согласно данным, осмотическое давление PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP составляло приблизительно 70,5, 49,0, 30,3 и 97,0 мОсмоль / кг, соответственно, при 10% мас. Растворе для вытяжки. Кроме того, для 20 мас.% Раствора для вытяжки осмотическое давление серии PSSBP # и PSSMP составляло приблизительно 174,0, 139,0, 107,7 и 248,5 мОсмоль / кг соответственно. Эти результаты показывают, что осмотическое давление увеличивается с увеличением концентрации водного раствора.Этот результат является экспериментальным доказательством справедливости уравнения Вант-Гоффа [уравнение (3)] и показывает такое же поведение, как и другие полиэлектролитные системы [55]. Интересно, что в России осмотическое давление PSSMP обычно было выше, чем наблюдаемое в серии PSSBP #.
Осмотическое давление водных растворов серии PSSBP # и PSSMP в зависимости от концентрации раствора криоскопическим методом.
Согласно уравнению Стокса-Эйнштейна коэффициент диффузии частицы может быть выражен уравнением (4) [56].
где D — коэффициент диффузии, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура, η — вязкость и r — радиус сферической частицы.
Осмотическое давление в водном растворе, содержащем неионные или ионные материалы, тесно связано с диффузией материалов [57]. Более высокая степень диффузии приводит к более легкой гидратации молекулами воды с противоположной стороны мембраны [58].Для дикатионных и монокатионных систем, когда каждый полимер, например серия PSSBP # и PSSMP, диссоциировал молекулами воды, а полимерные катионы и анионы мобилизовались в водном состоянии, осмотическое давление раствора полимера определялось диффузией коэффициент ионов. Как видно из структур серии PSSBP # и PSSMP, катионный фосфоний и тетрабутилфосфониевый катион могут перемещаться относительно свободно по сравнению с анионом, что указывает на то, что диффузия катиона в основном контролирует осмотический потенциал.Следовательно, осмотическое давление дикатионных и монокатионных систем может быть определено путем оценки диффузии каждого катиона. Предполагая, что катионы, составляющие каждый полимер, имеют сферическую форму, этот результат можно объяснить размером частиц в уравнении Стокса-Эйнштейна. Согласно данным, PSSMP демонстрирует более высокое осмотическое давление, чем PSSBP # серии, потому что размер иона тетрабутилфосфония относительно меньше, чем размер других дикатионных фосфониев, составляющих PSSBP #.
3.5. Свойства извлечения
Отделение растворенных веществ вытяжки от чистой воды и смеси вытяжных растворов во время извлечения в процессе FO имеет важное значение для рециркуляции растворенных веществ вытяжки. Среди методов извлечения термочувствительного растворенного вещества при вытяжке, НКТР представляет собой критическую температуру, при которой при повышении температуры растворенное вещество при вытяжке и вода переходят из гомогенной в гетерогенную фазу. Для измерения НКТР серии PSSBP # и PSSMP в водном растворе с помощью спектрофотометрии в УФ-видимой области необходимо определить температуру фазового перехода с использованием кривой зависимости температуры от пропускания.Мономеры серии PSSBP #, например SSBP8, SSBP6 и SSBP4, показали свойства НКТР. Однако НКТР мономеров были слишком низкими, чтобы их можно было измерить при значениях, близких к 0 ° C (теперь показаны данные). Следовательно, мы пришли к выводу, что мономеры не могут использоваться в качестве растворенных веществ в FO. отображает кривые зависимости температуры от пропускания водных растворов PSSBP # серии и PSSMP. Каждую НКТР определяли аналогичным образом, получая кривые пропускания с использованием спектрофотометра UV-Vis при 550 нм, снабженного регулятором температуры.Кривые зависимости температуры от пропускания показали резкое изменение при каждой критической температуре. Когда температуры растворов PSSBP # и PSSMP были ниже критической температуры, значения пропускания каждого водного раствора составляли почти 100%, что указывает на хорошую растворимость растворенных веществ при вытяжке. И наоборот, когда температура растворов была выше критической температуры, коэффициент пропускания составлял приблизительно 0%. Это указывает на то, что растворы стали гетерогенными, что позволяет предположить, что PSSBP # и PSSMP были отделены от водной фазы.Кроме того, когда концентрация водных растворов увеличивалась, НКТР снижалась. Например, когда концентрация водного раствора составляла 10 мас.%, НКТР PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP составляли 33, 39, 27 и 55 ° C соответственно. Когда концентрация была увеличена до 20 мас.%, НКТР снизились до 30, 38, 26 и 50 ° C соответственно. Когда температура водного раствора полимера была ниже, чем НКТР, взаимодействия между ионами, например, дикатионными фосфониевыми и сульфонатными анионами, и молекулами воды были более доминирующими, чем взаимодействия ион-ионных взаимодействий между дикатионными фосфониевыми и сульфонатными анионами.Однако по мере повышения температуры ион-ионные взаимодействия становились более влиятельными по сравнению с ион-водными взаимодействиями, что приводило к агрегации полимера и превращению водного раствора полимера в гетерогенную фазу. Согласно Wu et al., В деталях, переход клубка в глобулу, который происходит при приложении тепла выше определенной температуры, определяет внутрицепную структуру термочувствительных полимеров в форме клубка или глобулы из-за термодинамической стабильности образующихся полимеров. во время процесса, что определяется распределением плотности полимерной цепи [59].Как показано на фиг.4, когда к водному раствору PSSBP # прикладывается тепловая энергия, физико-химическое взаимодействие между основной цепью полимера и каждым дифосфонием приводит к переходу от клубковой формы к форме глобулы. Критическая температура, НКТР, определяется термодинамической стабильностью водных растворов PSSBP #. Взяв в качестве примера PSSBP4, этот полиэлектролит может быть термодинамически стабильным с относительно небольшой тепловой энергией по сравнению с другими сериями PSSBP #. Мы пришли к выводу, что каждая НКТР вытяжного растворенного вещества, имеющего дикционирование, т.е.е., PSSBP #, является результатом структурных различий дикатионов, приводящих к разной плотности полимерных цепей. Более того, из-за близости НКТР к комнатной температуре, серия PSSBP # может быть отделена от смеси чистой воды и вытяжного раствора с минимальными затратами энергии (особенно по сравнению с системой PSSMP), что является преимуществом для извлечения.
Кривые пропускания водных растворов PSSBP # серии и PSSMP в зависимости от изменения температуры.
3.6. Вода и обратные потоки растворенных веществ
Для оптимизации процесса FO необходимо учитывать двунаправленную диффузию воды и вытяжных растворенных веществ [52].Таким образом, потоки воды и обратного растворенного вещества были измерены при различных концентрациях каждого растворенного вещества при вытяжке, то есть серии PSSBP # и PSSMP, чтобы определить возможность использования PSSBP # в качестве растворенного вещества при вытяжке. Измерения потоков воды и обратных растворенных веществ проводились при комнатной температуре, которая ниже, чем НКТР всех полимеров. Как и ожидалось из предыдущих результатов осмотического давления (), поток воды в каждом процессе FO увеличивался с увеличением концентрации всех вытяжных растворов с 10 до 20 мас.% ().Когда концентрация вытяжных растворов PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP составляла 10 мас.%, Поток воды составлял 0,57, 0,46, 0,39 и 0,94 лмг соответственно и увеличивался до 1,84, 1,61, 1,61 и 2,56 лмг соответственно для растворы для вытяжки с 20 мас.%. Обратный поток растворенного вещества рассчитывали путем сравнения TDS исходного раствора до и после FO. Обратный поток растворенного вещества создается за счет массопереноса, вызванного обратной диффузией растворенного вещества при вытяжке, вызванной разницей в размерах между порами мембраны и порой растворенного вещества при вытяжке, а также разницей концентраций между исходным и вытяжным растворами.Следовательно, по мере увеличения разницы в концентрации растворов обратный поток растворенного вещества также увеличивался. Обратные потоки растворенных веществ составляли 0,40, 0,39, 0,47 и 0,63 гMH для 10 мас.% Растворов для вытяжки PSSBP8, PSSBP6, PSSBP4 и PSSMP соответственно. Соответствующие 20 мас.% Растворы для вытяжки показали обратные потоки растворенных веществ 1,12, 0,61, 0,91 и 1,82 гМГ. При всех концентрациях обратный поток растворенного вещества был относительно выше, чем у других растворенных веществ при вытяжке, когда для FO использовался PSSMP. Это связано с тем, что катион тетрабутилфосфония относительно менее объемный по сравнению с дикатионным фосфониевым рядом и демонстрирует относительно высокую подвижность монокатиона.Поскольку размер тетрабутилфосфония относительно меньше, чем у ряда дикатионного фосфония, обратный поток растворенного вещества системы PSSMP выше, чем наблюдаемый для серии PSSBP #. Кроме того, мы также рассчитали удельный обратный поток растворенного вещества, который указывает количество выходящего растворенного вещества при вытяжке в направлении исходного раствора — утечку растворенного вещества при вытяжке — во время процесса FO. Основываясь на c, d и других результатах, можно сделать вывод, что дикатионная система показала более высокие характеристики FO, чем монокатионная система.Для проверки уровня серии PSSBP # с точки зрения производительности FO мы провели сравнение между характеристиками FO PSSBP # и обычного растворенного вещества при вытяжке, хлорида натрия. В результате сравнения, когда 20 мас.% Водный раствор хлорида натрия использовался в качестве вытяжного растворенного вещества, было показано, что более высокая электропроводность (196,2 мСм / см), осмотическое давление (579,1 осмоль / кг) и поток воды (22,97 лм / ч) были выполнены. Однако после процесса FO обратный поток растворенных веществ был рассчитан как более 10 гМГ.Этот результат означает, что хлорид натрия диффундировал через мембрану к питающему раствору, что было значительно выше, чем у серии PSSBP #. Помимо технологии опреснения, мы определили маслоотделительную способность, используя соответствующую серию вытяжных растворов, чтобы подтвердить широкую масштабируемость промышленных приложений. Исходный раствор смешивали с оливковым маслом и водой в соотношении 1:19, и эмульсию готовили с использованием гомогенизатора. Раствор PSSBP # с концентрацией 20 мас.% Был выбран в качестве растворенного вещества при вытяжке.После запуска процесса отделения масла поток воды составил около 0,61 л / час. Ожидается, что новый полимерный раствор для вытяжки нового поколения, серия PSSBP #, будет применяться в различных промышленных областях, таких как отделение масел и извлечение редких металлов из промышленных сточных вод.
Водный поток и обратный поток растворенных веществ серии PSSBP # и PSSMP при концентрации раствора, ( a ) 10 мас.% И ( b ) 20 мас.% При комнатной температуре в процессе FO и удельном обратном потоке растворенного вещества при вытяжке растворенных веществ при ( c ) 10 мас.% и ( d ) 20 мас.%.
Эскиз гантели. Гантели, векторные иллюстрации эскиз Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Image 151246524.
Эскиз гантели. Гантели, векторные иллюстрации эскиз Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 151246524.Набросайте вес гантели.гантели, векторные иллюстрации эскиз
S M L XL EPSТаблица размеров
Размер изображения | Идеально подходит для |
S | Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения. |
М | Брошюры и каталоги, журналы и открытки. |
л | Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры. |
XL | Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны. |
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
7500 x 7500 пикселей | 63.5 см x 63,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
7500 x 7500 пикселей | 63,5 см x 63,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
- Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
- Загрузите 10 фотографий или векторов.
- Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любого размера
Цена денег
Ключевые слова
Похожие векторы
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
.