Membránový transport organických látek přes heterogenní iontovýměnné membrány prostou difuzí a při demineralizaci

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá transportem látek skrz heterogenní iontovýměnné membrány, přičemž se zaměřuje zejména na membránové procesy zahrnující mechanismy prosté difuze a solvatace organických látek v elektrickém poli. Cílem práce bylo pomocí vybraných analytických metod (TOC, GC-FID, CHSK, FTIR a refraktometrie) kvantifikovat množství transportovaných anorganických (síran sodný) a organických (ethylenglykol, propylenglykol, ethanol) složek elektrolytu a současně zhodnotit vhodnost použití těchto analytických metod. Práce kombinuje analytická data s teoretickými modely za účelem objasnění transportních mechanismů těchto reálných systémů. Získané poznatky přispívají k hlubšímu porozumění membránovému transportu v heterogenních iontovýměnných membránách a mohou být využity při optimalizaci technologií elektrodialýzy v separačních procesech a při úpravě elektrolytů podobných modelovým roztokům. Zvláštní pozornost je věnována iontové výměně jako klíčové vlastnosti těchto membrán a jejich transportním vlastnostem s důrazem na možnosti využití v bioinženýrství a příbuzných oborech, zejména v oblasti systémů cíleného podávání léčiv.
This thesis focuses on the transport of substances through heterogeneous ion-exchange membranes, with particular emphasis on membrane processes involving the mechanisms of simple diffusion and solvation of organic compounds under an electric field. The aim of the study was to quantify the amount of transported inorganic (sodium sulfate) and organic (ethylene glycol, propylene glycol, ethanol) electrolyte components using selected analytical methods (TOC, GC-FID, COD, FTIR, and refractometry), and to assess the suitability of these methods for such analyses. The work combines analytical data with theoretical models to elucidate the transport mechanisms in these real systems. The findings contribute to a deeper understanding of membrane transport in heterogeneous ion-exchange membranes and may support the optimization of electrodialysis technologies in separation processes and the treatment of electrolytes similar to the model solutions studied. Special attention is given to ion exchange as a key property of these membranes and their transport characteristics, with an emphasis on potential applications in bioengineering and related fields, particularly in targeted drug delivery systems
Description
Subject(s)
heterogenní iontovýměnná membrána, membránový transport, organické látky, elektrodialýza, solvatace, elektroosmóza, osmóza, prostá difuze, bioinženýrství, systémy podávání léčiv
Citation
ISSN
ISBN