Получение материалов в плазме сильноточного разряда для использования в технологиях водородной энергетики

Брода, Светлана Васильевна Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В ходе работы произведено получение материалов в плазме сильноточного разряда для использования в водородной энергетики.

Введение…………………………………………………………………………. ..13
Глава 1. Литературный обзор ……………………………………………………..14
1.1 Свойства наночастиц оксида меди ………………………………………..14
1.1.1 Физико-химические свойства ………………………………………………14
1.1.2 Фотокаталитические свойства…………………………………………….. ..16
1.2 Методы получения ультрадисперсных частиц…………………………… ..17
1.2.1 Электрический взрыв проводника. ………………………………………..18
1.2.2 Высокотемпературный процесс окисления………………………………18
1.2.3 Использование переменного тока для получения оксидов металлов… ..19
1.2.4 Плазмодинамический метод……………………………………………….. ..20
1.3 Применение оксида меди…………………………………………………… ..21
1.3.1 В солнечных батареях ……………………………………………………. 22
1.3.2 Фотоэлектрохимическое расщепление воды……………………………..22
1.3.3 Газочувствительные элементы…………………………………………….23
1.3.4 В литиевых батареях………………………………………………………. .24
Глава 2. Устройство и принцип действия экспериментального стенда на основе
коаксиального магнитоплазменного ускорителя………………………………24
2.1 Генератор импульсов тока ГИТ-720………………………………………….24
2.1.1 Пульт управления и регистрации………………………………………….27
2.1.2 Зарядное устройство………………………………………………………..29
2.1.3 Секции ёмкостного накопителя, система запуска и разрядный контур. ..29
2.2 Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель……………………………..31
2.3. Методология ……………………………………………………………………35
2.3.1. Регистрация и обработка осциллограмм………………………………… ..35
Глава 3. Методы исследования и обработка результатов………………………40
3.1 Процесс протекания плазмодинамического синтеза………………………..40
3.2 Методы исследования продукта плазмодинамического синтеза………….42
3.2.1 Рентгенофазовый анализ (РФА)…………………………………………….42
3.2.2 Mетод сканирующей электронной микроскопии (SEM)…………………..45
3.2.3 Метод трехэлектродной ячейки для исследования фотокаталитичеких
свойст оксида меди…………………………………………………………………47
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
ресурсосбережение…………………………………………………………………53
4.1 Концепция проекта ……………………………………………………………54
4.1.1 Экспертная оценка методов получения……………………………………..55
4.1.2 SWOT-анализ……………………………………………………………….57
4.1.3 Оценка готовности проекта к коммерциализации…………………………59
4.2 Инициация проекта и разработка устава научно-технического проекта ..60
4.2.1 План проекта (диаграмма Ганта)…………………………………………..60
4.2.2 Бюджет исследования………………………………………………………..62
4.2.3 Организационная структура проекта……………………………………..66
4.2.4 Матрица ответственности…………………………………………………..66
4.3 Оценка ресурсоэффективности исследования………………………………68
Глава 5. Социальная ответственность…………………………………………….70
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности……71
5.1.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства ……………..71
5.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны…………..71

Среди большого количества функциональных наноматериалов объектом
исследования был выбран наноразмерный порошок оксида меди CuO,
представляющий большой интерес вследствие наличия комплеса особых
свойств, а также многочисленных практических применений.
Оксид меди представляет собой полупроводниковый металл с
уникальными оптическими, электрическими и магнитными свойствами, он
используется в печатной электронике, для придания медицинским материалам
биоцидных свойств, в технологии изготовления ячеек для солнечных батарей, в
литиевых батареях, фотохимическом расщеплении воды, газочувствительных
элементах. Наноразмерные соединения оксида меди могут быть получены
разными методами, например, высокотемпературный процесс окисления,
электрический взрыв проводников, электролиз Cu с использованием
переменного тока промышленной частоты. В НИ ТПУ разработан метод
плазмодинамического синтеза на основе импульсного сильноточного
коаксиального магнитоплазменного ускорителя (КМПУ), с помощью которого
возможно получение нанодисперсного CuO. Преимущества данного метода
следующие: возможность реализации процесса в течение короткого
промежутка времени, высокие достигаемые температуры и, соответственно,
высокие скорости охлаждения.
Целью диссертационной работы является получение ультрадисперсного
оксида меди плазмодинамическим методом синтеза, обладающего
фотокаталитическими свойствами для получения водорода.
Для достижения поставленной цели в работе выдвинуты следующие
задачи:
1. Синтезировать мелкодисперсный порошок оксида меди
плазмодинамическим методом.
2. Изучить фазовый состав, а также микроструктуру полученного
образца.
3. Исследовать фотокаталитические свойства нанопорошка.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Елена Л. РЭУ им. Г. В. Плеханова 2009, Управления и коммерции, пре...
    4.8 (211 отзывов)
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно исполь... Читать все
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно использую в работе графический материал (графики рисунки, диаграммы) и таблицы.
    #Кандидатские #Магистерские
    362 Выполненных работы
    Дмитрий Л. КНЭУ 2015, Экономики и управления, выпускник
    4.8 (2878 отзывов)
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    #Кандидатские #Магистерские
    5125 Выполненных работ
    Дарья Б. МГУ 2017, Журналистики, выпускник
    4.9 (35 отзывов)
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных ко... Читать все
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных компаниях, сейчас работаю редактором. Готова помогать вам с учёбой!
    #Кандидатские #Магистерские
    50 Выполненных работ
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Вирсавия А. медицинский 1981, стоматологический, преподаватель, канди...
    4.5 (9 отзывов)
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - ... Читать все
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - медицина, биология, антропология, биогидродинамика
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Энергосервисный договор
    📅 2018год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет
    Асинхронный электропривод вентиляционной установки
    📅 2020год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Разработка имитационной модели системы электропитания тяжелого самолета
    📅 2018год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Оптимизация структуры и режимов фотоэлектростанций северных территорий
    📅 2018год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Исследование энергоэффективности микроклимата тепличного комплекса
    📅 2019год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)