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

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

    Читать «Получение материалов в плазме сильноточного разряда для использования в технологиях водородной энергетики»

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

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

    Катерина М. кандидат наук, доцент
    4.9 (522 отзыва)
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    #Кандидатские #Магистерские
    836 Выполненных работ
    Екатерина С. кандидат наук, доцент
    4.6 (522 отзыва)
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    #Кандидатские #Магистерские
    1077 Выполненных работ
    user1250010 Омский государственный университет, 2010, преподаватель,...
    4 (15 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    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
    Анастасия Л. аспирант
    5 (8 отзывов)
    Работаю в сфере метрологического обеспечения. Защищаю кандидатскую диссертацию. Основной профиль: Метрология, стандартизация и сертификация. Оптико-электронное прибост... Читать все
    Работаю в сфере метрологического обеспечения. Защищаю кандидатскую диссертацию. Основной профиль: Метрология, стандартизация и сертификация. Оптико-электронное прибостроение, управление качеством
    #Кандидатские #Магистерские
    10 Выполненных работ
    Дмитрий М. БГАТУ 2001, электрификации, выпускник
    4.8 (17 отзывов)
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал стать... Читать все
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал статьи, патенты, кандидатскую диссертацию, преподавал. Занимаюсь этим с 2003.
    #Кандидатские #Магистерские
    19 Выполненных работ
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа
    Александр О. Спб государственный университет 1972, мат - мех, преподав...
    4.9 (66 отзывов)
    Читаю лекции и веду занятия со студентами по матанализу, линейной алгебре и теории вероятностей. Защитил кандидатскую диссертацию по качественной теории дифференциальн... Читать все
    Читаю лекции и веду занятия со студентами по матанализу, линейной алгебре и теории вероятностей. Защитил кандидатскую диссертацию по качественной теории дифференциальных уравнений. Умею быстро и четко выполнять сложные вычислительные работ
    #Кандидатские #Магистерские
    117 Выполненных работ
    Вики Р.
    5 (44 отзыва)
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написан... Читать все
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написание письменных работ для меня в удовольствие.Всегда качественно.
    #Кандидатские #Магистерские
    60 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

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