5.1. Bevezetés
Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!
Hivatkozások
Válaszd ki a számodra megfelelő hivatkozásformátumot:
Harvard
Bélafiné Bakó Katalin–Székely Katalin (szerk.) (2024): Gázelegyek membrános elválasztása. : Akadémiai Kiadó – Pannon Egyetemi Kiadó.
https://doi.org/10.1556/9789636640583 Letöltve: https://mersz.hu/dokumentum/m1212gazme__27/#m1212gazme_25_p1 (2025. 01. 30.)
Chicago
Bélafiné Bakó Katalin, Székely Katalin, szerk. 2024. Gázelegyek membrános elválasztása. : Akadémiai Kiadó – Pannon Egyetemi Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789636640583 (Letöltve: 2025. 01. 30. https://mersz.hu/dokumentum/m1212gazme__27/#m1212gazme_25_p1)
APA
Bélafiné B. K., Székely K. (szerk.) (2024). Gázelegyek membrános elválasztása. Akadémiai Kiadó – Pannon Egyetemi Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789636640583. (Letöltve: 2025. 01. 30. https://mersz.hu/dokumentum/m1212gazme__27/#m1212gazme_25_p1)
Pórusmentes membránok használata során a gázoknak a permszelektív gáton keresztüli áramlása alapvetően ún. oldódásos-diffúziós mechanizmus szerint megy végbe (Mulder, 1996). Ennek első lépéseként a gázmolekula a betáplálási oldalon megkötődik és beoldódik a membrán anyagának felületén, majd diffúzióval a membrán permeátumoldalára vándorol, ahol deszorbeálódik. Ilyen membránok esetén az elválasztás alapját a gázok membránanyagában való oldhatóságának és diffúziós sebességének különbsége szolgáltatja; a diffúzió hajtóereje a membrán két oldala között fennálló koncentrációkülönbség (Mulder, 1996; Noble, 1995; Bélafiné, 2002).