Персона:
Ананьева, Елена Алексеевна

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт общей профессиональной подготовки (ИОПП)
Миссией Института является: фундаментальная базовая подготовка студентов, необходимая для получения качественного образования на уровне требований международных стандартов; удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и приобретении ими профессиональных знаний; формирование у студентов мотивации и умения учиться; профессиональная ориентация школьников и студентов в избранной области знаний, формирование способностей и навыков профессионального самоопределения и профессионального саморазвития. Основными целями и задачами Института являются: обеспечение высококачественной (фундаментальной) базовой подготовки студентов бакалавриата и специалитета; поддержка и развитие у студентов стремления к осознанному продолжению обучения в институтах (САЕ и др.) и на факультетах Университета; обеспечение преемственности образовательных программ общего среднего и высшего образования; обеспечение высокого качества довузовской подготовки учащихся Предуниверситария и школ-партнеров НИЯУ МИФИ за счет интеграции основного и дополнительного образования; учебно-методическое руководство общеобразовательными кафедрами Института, осуществляющими подготовку бакалавров и специалистов по социо-гуманитарным, общепрофессиональным и естественнонаучным дисциплинам, обеспечение единства требований к базовой подготовке студентов в рамках крупных научно-образовательных направлений (областей знаний).
Статус
Фамилия
Ананьева
Имя
Елена Алексеевна
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 7 из 7
  • Публикация
    Только метаданные
    EXTRACTION OF A TARGET ELEMENT FROM A MIXTURE OF RARE EARTH ELEMENTS IN A SINGLE-STAGE PROCESS
    (2022) Valkov, A. V.; Ananyeva, E. A.; Sergievsky, V. V.; Вальков, Александр Васильевич; Ананьева, Елена Алексеевна
    © 2022, Ore and Metals Publishing house. All rights reserved.The generally accepted method for extracting the required element from a mixture of rare earth elements (REE) is to use two cascades, with elements with a higher ordinal number being separated in one cascade, and those with a lower ordinal number in the second cascade (or vice versa). The features of the extraction and separation of rare-earth and associated elements in ores (actinium, yt-trium) by extraction with mixtures of cation-exchange and anion-exchange ex-tractants are considered. For the indicated extractants, the dependences of the REE distribution coefficients on the atomic number are opposite. Therefore, a change in the composition of mixtures of these extractants makes it possible to regulate their extraction ability and selectivity of the extraction of elements in a wide range. It is shown that the selection of the composition of the mixtures makes it possible to create conditions under which the required element is ex-tracted worse than the others, and it can be isolated in a single-stage extraction process. In this case, the greater the separation coefficients of neighboring REEs during extraction with each of the extractants, the higher the separation selectivity. For the successful isolation of the required element from a mixture of lanthanides within the framework of one extraction cascade, the separation coefficients between neighboring elements during extraction with individual ex-tractants must be at least 3.0. For some elements (yttrium, actinium), there is a shift in the position of an element in the REE series in terms of distribution co-efficients, which consists in the fact that during extraction with one extractant, the distribution coefficient of this element is closer to lanthanum, and with the other extractant, closer to lutetium. It is shown that in this case it becomes possible to separate such an element (for example, yttrium) within one cascade, and the separation coefficients between neighboring elements can be much lower. The separation selectivity increases with the shift of the selected element in the series of lanthanides (according to the distribution coefficients): the greater the shift of the isolated element, the higher the separation factor of the isolated element from the rest of the REEs. Using one extraction cascade instead of two significantly reduces production costs.
  • Публикация
    Только метаданные
    Rational Technology for Separation of Rare Earth Elements Isolated from Monazite
    (2024) Val'kov, A. V.; Ananyeva, E. A.; Petrov, V. I.; Вальков, Александр Васильевич; Ананьева, Елена Алексеевна; Петров, Валерий Иванович
  • Публикация
    Только метаданные
    USING EXCESS FUNCTIONS TO SIMULATE VAPOUR PRESSURE IN BINARY NON-ELECTROLYTE SOLUTIONS [МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПАРА В БИНАРНЫХ РАСТВОРАХ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ ПО ИЗБЫТОЧНЫМ ФУНКЦИЯМ]
    (2022) Mitrofanov, M. S.; Ananyeva, E. A.; Sergievskii, V. V.; Ананьева, Елена Алексеевна
    The paper considers simulating thermodynamic properties of completely miscible binary non-electrolyte solutions characterised by a positive deviation from ideality due to association concerning one of the solution components in general. We used a cluster-based mathematical model. The paper provides a cluster model equation to describe concentration dependences of vapor pressure over the solution as functions of the liquid phase composition. The model equation parameters are the expected value of associate distribution in the standard state and the variance of associates. We present a formalised method for simulating vapor pressure using concentration dependences of excess molar characteristics of the mixture as functions of the liquid phase composition. We derived concentration dependences of vapour pressure for binary solutions of alcohols in haloalkanes directly from the experimental data and analytically from the excess molar enthalpy and excess molar volume. These results, though derived by different methods, agree well with each other and appropriately describe vapor pressure concentration dependences as functions of the liquid phase composition. We demonstrate that varying cluster model equation parameters in a temperature range will successfully match patterns of association found in systems prone to hydrogen bond formation © Author(s), 2022.
  • Публикация
    Ограничено
    Общая химия : лабораторный практикум
    (НИЯУ МИФИ, 2026) Ананьева, Е. А.; Вальков, А. В.; Глаголева, М. А.; Гурова, И. В.; Звончевская, М. Ф.; Жукова, Т. В.; Кучук, Ж. С.; Липанова, Н. В.; Месяц, Е .А.; Миндлина, Т. Б.; Петров, В. И.; Сорока, И. В.; Ананьева, Елена Алексеевна; Сорока, Ирина Владимировна; Миндлина, Татьяна Борисовна; Кучук, Жанна Семеновна; Жукова, Татьяна Викторовна; Вальков, Александр Васильевич; Месяц, Елена Александровна; Липанова, Наталья Валентиновна; Глаголева, Марина Алексеевна
    Основная задача практикума – помочь студентам усвоить важнейшие положения программы курса общей химии, приобрести навыки проведения химического эксперимента при соблюдении правил техники безопасности. Практикум включает лабораторные работы по гидролизу, окислительно-восстановительным процессам, комплексным соединениям и коллоидным растворам, а также лабораторные работы по основам качественного и количественного определения состава вещества с использованием современных методов анализа: фотоколориметрии, потенциометрии и атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. В работах по химическому равновесию, кинетике и разделительными системами практикум знакомит студентов с методами изучения основных закономерностей протекания химических процессов и с современными методами разделения и очистки веществ Предназначен для студентов первого курса, обучающихся по основным направлениям подготовки Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
  • Публикация
    Открытый доступ
    ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИТИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
    (НИЯУ МИФИ, 2026) ГАБАРАЕВ, Д. А.; КРАТ, С. А.; ГАСПАРЯН, М. Ю.; АНАНЬЕВА, Е. А.; Ананьева, Елена Алексеевна; Гаспарян, Юрий Микаэлович; Крат, Степан Андреевич; Габараев, Давид Александрович
    Испытание и использование литиевых компонентов в камере токамака приводит к образованию насыщенных паров лития вблизи поверхности стенки, вследствие чего возникает миграция в пределах камеры и осаждение лития на различных участках поверхности. С точки зрения развития литиевых технологий обращённых к плазме элементов термоядерных установок большую важность приобретает задача измерения абсолютного количества лития в литийсодержащих плёнках. [1] Существует множество принципиально разных способов количественного определения содержания лития в плёнках, среди которых на практике себя в большей степени зарекомендовали спектрофотометрические (фотометрия пламени, спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и т.д.). Стоит иметь в виду, что измерение содержания лития в значительной степени осложнено его химической активностью. При этом различные методы могут давать плохо согласующиеся результаты при анализе идентичных проб, что вызвано в том числе большой чувствительностью к наличию в пробах примесей (компоненты стали, воздуха и их соединения).[2]
  • Публикация
    Только метаданные
  • Публикация
    Ограничено
    Сборник тестов и задач по курсу химии
    (НИЯУ МИФИ, 2026) Ананьева, Е. А.; Вальков, А. В.; Глаголева, М. А.; Звончевская, М .Ф.; Жукова, Т. В.; Кучук, Ж. С.; Лашина, О. В.; Липанова, Н. В.; Месяц, Е. А.; Миндлина, Т. Б.; Наговицына, О. А.; Петров, В. И.; Сергиевский, В. В.; Сорока, И .В.; Миндлина, Татьяна Борисовна; Петров, Валерий Иванович; Сорока, Ирина Владимировна; Месяц, Елена Александровна; Наговицына, Ольга Андреевна; Жукова, Татьяна Викторовна; Глаголева, Марина Алексеевна; Липанова, Наталья Валентиновна; Ананьева, Елена Алексеевна; Кучук, Жанна Семеновна; Вальков, Александр Васильевич
    Учебное пособие состоит из 16 дополненных и переработанных тестовых программ, систематизированных по основным темам курса: строение атома, закономерности химических процессов и взаимодействий в химических системах различного типа, свойства элементов и их соединений. Представлены варианты домашних заданий, вопросы к контрольным работам по неорганической химии, электрохимии и химии растворов, а также даны вопросы к зачету и экзамену. В пособии приведены примеры решения типовых задач и упражнений, необходимые для подготовки к текущему тестированию, зачету и экзамену. В приложении данного пособия расширен раздел справочно-вспомогательного материала, используемого при решении задач. Задания предназначены студентам первого курса для контроля знаний по теоретическим разделам химии.