Связаться с приемной комиссией

Меню раздела

Основное меню

Преподаватели и работники

Алехина Марина Борисовна

Занимаемые должности

Профессор (Кафедра технологии неорганических веществ и электрохимических процессов)

Телефон

+7 (495) 495-21-57

E-mail

alekhina.m.b@muctr.ru

Сайт https://www.muctr.ru
Уровень образования Высшее
Квалификация

Инженер-технолог

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Адсорбция в технологии неорганических веществ

Промышленные адсорбционные процессы

Учёная степень

Доктор химических наук

Учёное звание Профессор
Наименование направления подготовки и (или) специальности

Технология неорганических веществ и химических удобрений

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Рег. № 001-05-2018т от 22 мая 2018 г. ФГБУ РАН ИФХиЭ им. А.Н. Фрумкина о повышение квалификации и прохождении итоговой аттестации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Современные методы инструментальных исследований нанопористых материалов» во время проведения Всероссийского симпозиума с международным участием «Физико-химические проблемы адсорбции в нанопористых материалах», 21-25 мая 2018 года, Москва-Клязьма в объеме 24 ч.

Удостоверение о повышении квалификации № 771801775597. Рег № 7635 г. Москва от 07.11.2018. ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» с 28.09.2018 по 30.10.2018 г. по профессиональной программе «Новые педагогические технологии в электронном, дистанционном и смешанном обучении» в объеме 24 ч.

Общий стаж работы 54 года (с 01.10.1969)
Стаж работы по специальности 49 лет (с 01.07.1974)
Публикации внесенные в ИАС "Истина" ссылка

Публикации

Y–type zeolites modified by transition metal nanoparticles for separating argon from a mixture with oxygen / E. N. Ivanova, M. B. Alekhina, A. O. Dudoladov et al. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. — 2019. — Vol. 55, no. 3. — P. 433–438. Based on NaY and HY granular synthetic zeolites without binding agents, adsorbents containing transition metal nanoparticles and characterized by the selectivity for argon at adsorption from a mixture with oxygen have been fabricated. Modification has been performed by the interaction with reverse micellar solutions of silver nanoparticles, as well as by ion exchange with transition metal salt solutions and subsequent reduction of metal ions until the achievement of nanoparticles in liquid media under the effect of ultrasound. The actual sizes of metal particles and their distribution over the surface of the modified samples of zeolites have been determined by the method of transmission electron microscopy (TEM). The samples’ equilibrium adsorption capacities for oxygen and argon at 25oС and atmospheric pressure and the partition coefficients of the argon–oxygen mixture as a ratio of the Henry coefficients have been determined. It has been demonstrated that samples of the NaY zeolite modified with silver nanoparticles have the highest selectivity for argon during its separation from a mixture with oxygen. The partition coefficient value of the argon–oxygen gas mixture was equal to 1.5–1.6. [ DOI ]

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НОСИТЕЛЯ И УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА / В. И. Ванчурин, О. И. Караченко, Т. В. Конькова, М. Б. Алехина // Катализ в промышленности. — 2019. — Т. 19, № 5. — С. 382–390.

РАЗРАБОТКА РЕГЕНЕРИРУЕМОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ чный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2019. № 16-18 (300-302). С. 37-50 / Н. В. Постернак, Ю. А. Ферапонтов, С. Н. Ерохин и др. // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. — 2019. — № 16-18 (300-302). — С. 37–50. При разработке систем жизнеобеспечения для длительных космических полетов важнейшими задачами являются поглощение диоксида углерода из воздуха, получение диоксида углерода с концентрацией выше 98 % и получение из диоксида углерода кислорода с помощью процесса Боша - Сабатье. Для решения этих задач необходим регенерируемый поглотитель диоксида углерода, адаптированный к условиям космического полета. Предложен новый способ получения хемосорбентов на основе гидратированного оксида циркония с использованием полиакрилатов в качестве связующего и полимерной матрицы. Разрабатываемый регенерируемый поглотитель диоксида углерода (РПДУ) для применения его в условиях космических полетов должен соответствовать нормативным требованиям санитарно-химической и токсикологической безопасности материалов, предназначенных для оборудования обитаемых герметичных помещений, быть устойчивым к радиационному излучению и к воздействию плесневых грибов. При изучении процессов сорбции/десорбции диоксида углерода установлена взаимосвязь между технологическими параметрами синтеза хемосорбентов и кинетическими параметрами процессов массопереноса сорбата в циклах сорбция - регенерация. Установлено, что оптимальным с точки зрения эксплуатационных характеристик разработанных поглотителей является весовое соотношение адсорбент - наполнитель/полимерная матрица 89÷94/11÷6. Экспериментально показано, что основные эксплуатационные характеристики разработанных материалов не меняются в условиях экспериментов на протяжении 2 000 циклов сорбция - регенерация. Полученные хемосорбенты были исследованы методами физико-химического анализа. С помощью методов газовой хроматографии и хроматомасс-спектрометрии проведены санитарно-химические исследования и токсикологическая оценка количественного и качественного состава компонентов газовыделения РПДУ и газовоздушной смеси, образующейся при регенерации РПДУ. Кроме того, проведены микробиологические испытания образцов РПДУ на предмет стойкости материала к воздействию плесневых грибов. Полученные результаты подтверждают возможность использования разработанных материалов в системах жизнеобеспечения пилотируемых космических кораблей для освоения дальнего космоса. [ DOI ]

Цеолиты типа y, модифицированные наночастицами переходных металлов, для выделения аргона из его смеси с кислородом / Е. Н. Иванова, М. Б. Алехина, А. О. Дудоладов и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. — 2019. — Т. 55, № 3. — С. 1–7. На основе гранулированных синтетических цеолитов NaY и HY без связующих веществ получены адсорбенты, содержащие наночастицы переходных металлов и обладающие селективностью в отношении аргона при его адсорбции из смеси с кислородом. Модифицирование проводили путем взаимодействия с обратномицеллярными растворами наночастиц серебра, а также путем ионного обмена с растворами солей переходных металлов и последующим восстановлением ионов металла до наночастиц в жидких средах под воздействием ультразвука. Методом просвечивающей электронной микроскопии были определены фактические размеры частиц металлов и их распределение на поверхности модифицированных образцов цеолитов. Определены равновесные адсорбционные емкости образцов по кислороду и аргону при 25оС и атмосферном давлении и коэффициенты разделения смеси аргон-кислород, как соотношение коэффициентов Генри. Показано, что наибольшей селективностью в отношении аргона при выделении его из смеси с кислородом обладали образцы цеолита NaY, модифицированные наночастицами серебра. Значение коэффициента разделения газовой смеси аргон-кислород составило 1.5–1.6. [ DOI ]

Changes in the crystal lattice parameters of montmorillonite during its modification by cobalt and aluminum cations / P. V. Sokolovskiy, F. Roessner, A. I. Vezentsev et al. // Russian Journal of Physical Chemistry A. — 2018. — Vol. 92, no. 10. — P. 1947–1952.

Top