Molecular simulation of structure, thermodynamic and transport properties of polymeric membrane materials for hydrocarbon separation

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

Συγγραφείς

Economou, I. G.
Raptis, V. E.
Melissas, V. S.
Theodorou, D. N.
Petrou, J.
Petropoulos, J. H.

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Elsevier

Περίληψη

Τύπος

Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο

Είδος περιοδικού

peer reviewed

Είδος εκπαιδευτικού υλικού

Όνομα συνεδρίου

Όνομα περιοδικού

Fluid Phase Equilibria

Όνομα βιβλίου

Σειρά βιβλίου

Έκδοση βιβλίου

Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος

Περιγραφή

Molecular dynamics simulation is used to model the microscopic structure (free volume in particular) and thermodynamic properties of a silicon-containing rubbery polymer that exhibits promising membrane properties for hydrocarbon separation. For this purpose, an accurate united atom force field is developed based on density functional theory calculations. Furthermore, molecular simulation is used to model the solubility and diffusivity of various n-alkanes in the polymer. Overall, the agreement between experimental data and simulation results is very satisfactory. (c) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

molecular simulation, polymer, solubility, diffusion coefficient, membrane, hydrocarbon separation, silicone polymers, permeability, solubility, density, chains

Θεματική κατηγορία

Παραπομπή

Σύνδεσμος

<Go to ISI>://000229584900004
http://ac.els-cdn.com/S0378381204003838/1-s2.0-S0378381204003838-main.pdf?_tid=80e60dc2-3581-11e3-9b2d-00000aab0f26&acdnat=1381831788_5ca9b987632fe25b567d6d59e40b6bed

Γλώσσα

en

Εκδίδον τμήμα/τομέας

Όνομα επιβλέποντος

Εξεταστική επιτροπή

Γενική Περιγραφή / Σχόλια

Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας

Πίνακας περιεχομένων

Χορηγός

Βιβλιογραφική αναφορά

Ονόματα συντελεστών

Αριθμός σελίδων

Λεπτομέρειες μαθήματος

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced