Получение наноразмерных оксидов кадмия и меди в аппаратах на переменном токе промышленной частоты

Долинина, Алеся Сергеевна
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………….. 5
ГЛАВА 1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ КАДМИЯ И МЕДИ………..….13

1.1 Применение материалов на основе оксидов кадмия и меди ………………. 13
1.2 Методы получения нанопорошков оксидов кадмия и меди ……………….. 23
1.3 Использование электролиза с применением переменного тока для
получения оксидов кадмия и меди …………………………………………………………. 35
1.4 Постановка задач исследования ……………………………………………………….. 39
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
ПРОДУКТА……………. ……………………………………………………………………….. 41

2.1 Характеристика объектов исследования……………………………………………. 41
2.2 Методика проведения экспериментов ………………………………………………. 47
2.3 Методы анализа продуктов электрохимического окисления кадмия и
меди на переменном токе ………………………………………………………………………. 52
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАДМИЯ И МЕДИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ……54

3.1 Влияние состава и концентрации электролита на скорость электрохими-
ческого окисления кадмия и меди …………………………………………………………. 54

3.2 Влияние температуры и плотности тока на выход продуктов окисления
кадмия и меди ……………………………………………………………………………………….. 61

3.3 Оcобенности образования оксидных форм кадмия и меди при
электрохимическом синтезе на переменном токе …………………………………… 66

3.4 Определение лимитирующей стадии процесса электрохимического
окисления кадмия и меди ………………………………………………………………………. 79
3.5 Выводы по главе 3 ……………………………………………………………………………. 86

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ
ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАДМИЯ И МЕДИ…………………..88

4.1 Фазовый состав продуктов электрохимического окисления кадмия и
меди на переменном токе ……………………………………………………………………… 89

4.2 Дисперсность и пористая структура продуктов электрохимического
окисления кадмия и меди на переменном токе ……………………………………… 102

4.3 Влияние термообработки на изменение параметров пористой структуры
дисперсных материалов с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими
фазами………………………………………………………………………………………………. 115

4.4 Экологический фактор, улучшающий безопасность производства
оксидных материалов с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими
фазами, полученного на переменном токе промышленной частоты…..…118

4.5 Применение дисперсного материала с наноразмерными кадмий- и
медьсодержащими фазами в материалах разрывных электрических
контактов низковольтной коммутационной аппаратуры………………….123
4.4 Выводы по главе 4 ………………………………………………………………………….. 132

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ АППАРАТА
И ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ КАДМИЙ- И
МЕДЬСОДЕРЖАЩИМИ ФАЗАМИ …………………………………………………….. 134

5.1 Определение габаритных размеров электролизера ………………………….. 138

5.2 Расчет энергетических затрат на процесс ………. ……………………………. 143

5.3 Расчет расхода охлаждающей воды в рубашке электролизера …………. 148

5.4 Технико-экономическое обоснование технологии получения кадмий- и
медьсодержащих материалов ………. …………………………………………………… 152
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ………………………………………………………………………. 158
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………………..160
ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………182

Актуальность темы исследования.
Оксид кадмия – ядовитый продукт (первый класс опасности). Благодаря
высокой электропроводности, уже более 80 лет используется в качестве неза-
менимой гетерофазной добавки в материалах разрывных электрических кон-
тактов низковольтной коммутационной аппаратуры на средние токи (извест-
ный материал СОК-15 состава 85Ag-15CdO). Ужесточение экологических
норм ведет к необходимости внедрения в производство дешевой и экологиче-
ски безопасной технологии получения материалов для производства разрыв-
ных электрических контактов низковольтной коммутационной аппаратуры на
средние токи. Увеличение электропроводности оксида кадмия и снижение его
токсичности можно добиться путем использования смеси его с другими окси-
дами, обладающими меньшей токсичностью, например, с оксидами меди.
Важно получить смесь оксидов кадмия и оксидов меди, имеющую нанораз-
мерные фазы, хорошую электропроводимость и содержащую минимальное
количество примесей.
В настоящее время оксиды кадмия и меди применяются в различных об-
ластях. Наибольшее применение получили нанодисперсные оксиды кадмия и
меди в производстве материалов разрывных электрических контактов низко-
вольтной коммутационной аппаратуры на средние токи, катализаторов, сен-
сорных датчиков, люминофоров, сорбентов, композитных материалов, пиг-
ментов.
Существует множество методов получения оксидов металлов, которые
включают в себя как физические, так и химические способы. В зависимости
от того, какими свойствами должен обладать материал для достижения постав-
ленной цели, выбирают тот или иной метод получения.
Информации по методам получения многокомпонентных материалов с
наноразмерными кадмий- и медьсодержащими фазами очень мало. Проблемы
получения материалов с равномерным распределением компонентов по мат-
рице твердого тела остро стоят при производстве материалов разрывных элек-
трических контактов низковольтной коммутационной аппаратуры на средние
токи, смешанных катализаторов, керамических композитов, сенсорных датчи-
ков, стекольных шихт. Большую актуальность приобретает решение задачи
равномерного распределения фаз в силу стремления улучшить свойства мате-
риалов путем уменьшения размерных характеристик порошков оксидов ме-
таллов до нанодисперсных. Уникальные свойства наноматериалов обуслов-
лены как особенностями отдельных частиц, так и их совместным поведением,
зависящим от характера взаимодействия между наночастицами.
Электрохимический способ производства оксидов металлов позволяет от-
казаться от применения технологии порошковой металлургии, химических
окислителей и восстановителей, сократить или исключить образование отхо-
дов минеральных солей, что снижает негативное воздействие на окружающую
среду. Благодаря технологии с замкнутым циклом водопользования удается
получать материал с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими фазами
“мокрым” способом, где ПДК кадмия – 1 мг/м3. Существующие в настоящее
время технологии осуществляются “сухим” способом (порошковая металлур-
гия), где при ПДК кадмия – 0,1 мг/м3. Преимуществом электрохимического
синтеза на переменном токе является возможность получения чистых оксидов,
а при регулировании параметров процесса синтеза сформировать порошки с
заданными характеристиками.
Исследования электрохимического окисления металлов на переменном
токе и создание аппаратурного оформления для такого процесса являются ак-
туальным как для получения оксидов металлов, так и для получения смеси ок-
сидов металлов. Многокомпонентные оксиды с наноразмерными кадмий- и
медьсодержащими фазами, полученные при совместном электрохимическом
окислении кадмия и меди, ранее не изучались.
Работа выполнена по теме «Изучение химических процессов, фазообра-
зование и модифицирование в системах с участием наноразмерных дискрет-
ных и плёночных структур» в рамках тематического плана НИР по заданию
министерства образования и науки Российской Федерации (1.4.09), в рамках
проекта федеральной целевой программы № ВИУ–НОЦ Н.М. Кижнера №188-
2020.
Степень разработанности темы исследования. Изучению электрохи-
мического окисления металлов в нестационарных условиях и получению ок-
сидов металлов посвящены труды Ю.Д. Кудрявцева, Ж.И. Беспаловой (кол-
лектив Новочеркасского политехнического института), Л.А. Елшиной,
В.Я. Кудякова, В.Б. Малкова (коллектив Института высокотемпературной
электрохимии Уро РАН, г. Екатеринбург), А.Б. Килиминик, Е.Ю. Острожко-
вой (Никифоровой), Е.Э. Дегтяревой (коллектив Тамбовского государствен-
ного технического университета, г. Тамбов), А.А. Ламберова, А.Ф. Дресвян-
никова, Е.В. Петрова, Р.Г. Романовой, Л.Р. Хайруллиной (коллектив Казан-
ского исследовательского исследовательского технологического универси-
тета, г. Казань), В.М. Нагирного, Р.Д. Апостоловой (коллектив Украинского
государственного химико-технологического университета, г. Киев), P.V. Ka-
math, G.H.A. Thesrese, M. Dixit (Бангалорский университет, Индия), Zhenhua
Li, Mingfei Shao, Hongli An, Zixuan Wang, Simin Xu (Пекинский университет
химической технологии, г. Пекин), K. Najati, K. Asadpour-Zeynali (Универси-
тет пайме Нур, Иран).
Опубликованные материалы содержат опытные данные отдельных видов
металлов, а исследования, в основном, проводятся для определения коррози-
онной стойкости металлов. В работах рассматриваются зависимости скорости
растворения металлов от частоты и плотности переменного тока, при этом ха-
рактеристики продуктов окисления и состав, как правило, не исследуются.
Коллектив Национального исследовательского Томского политехниче-
ского университета (В.В. Коробочкин, Е.А. Ханова, Д.В. Коновалов, М.А. Бал-
машнов, Н.В. Усольцева) проводил комплексные исследования процессов
электрохимического окисления металлов (алюминий, титан, олово, медь,
цинк) на переменном токе.
Процессы получения смеси наноразмерных оксидов кадмия и меди путем
совместного электрохимического окисления с использованием переменного
тока промышленной частоты рассмотрены впервые.
Цель диссертационной работы: изучение физико-химических законо-
мерностей процесса совместного электрохимического окисления кадмия и
меди с использованием переменного тока, разработка аппаратурного обеспе-
чения для получения дисперсных материалов с наноразмерными фазами.
В соответствии с поставленной в диссертационной работе целью реша-
лись следующие задачи:
1. Изучить кинетические закономерности процессов окисления металли-
ческих кадмия и меди в хлоридных электролитах, а также их совместное окис-
ление с помощью электролиза на переменном токе промышленной частоты.
2. Выбрать параметры электрохимического синтеза на переменном токе
(состав и концентрацию электролита, температуру электролиза, плотность пе-
ременного тока).
3. Исследовать фазовый состав и параметры пористой структуры полу-
ченных материалов с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими фазами
(дисперсность, площадь удельной поверхности, суммарный объем пор).
4. Исследовать электропроводность дисперсного материала с наноразмер-
ными кадмий- и медьсодержащими фазами, полученного на переменном токе
промышленной частоты.
5. Провести расчет основных параметров технологического процесса
электрохимического получения наноразмерными кадмий- и медьсодержащих
продуктов.
6. Разработать аппаратурно-технологическую схему электрохимического
производства материалов с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими фа-
зами с использованием переменного тока промышленной частоты.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Впервые установлены зависимости скорости совместного окисления
кадмия и меди от состава и концентрации электролита, плотности пере-
менного тока промышленной частоты и температуры электролиза. По-
казано, что максимальная скорость окисления кадмия и меди наблюда-
ется в 3 М растворах хлоридов натрия и аммония. Определена функция,
аппроксимирующая скорость окисления кадмия и меди в различных
электролитах от плотности переменного тока.
2. Показано, что процесс электрохимического окисления кадмия и меди, с
использованием переменного тока, регулируются диффузией ионов
через барьерный слой оксидов. Кажущаяся энергия активации
составляет 8–25 кДж/моль.
3. Установлено, что при совместном электрохимическом окислении кад-
мия и меди с использованием переменного тока образуется материал с
кадмий- и медьсодержащими фазами с условным диаметром первичных
частиц в нанометровом диапазоне, обладающий высокой удельной пло-
щадью поверхности (Sуд=14,2–19,4 м2/г) и преимущественным размером
пор в интервале 3,3–25 нм (мезопоры). При температуре прогрева в ин-
тервале 110–500 С для продуктов электролиза кадмия и меди наблюда-
ется незначительное уменьшение удельной площади поверхности (до
Sуд= 8,95–15,4 м2/г).
4. Предложена модель, позволяющая оптимизировать процессы электро-
химического окисления металлов с использованием переменного тока.
Установлены параметры, при которых скорость совместного электрохи-
мического окисления кадмия и меди достигает максимального значения.
Теоретическая и практическая значимость работы: разработаны
условия возможности совместного электроокисления одновременно двух ме-
таллов с получением наноразмерных оксидов; развиты представления о кине-
тике протекании процесса в нестационарных условиях, что позволяет полу-
чать наноразмерный дисперсный материал с кадмий- и медьсодержащими фа-
зами, обладающими мезопористой структурой.
Получен высокодисперсный материал с наноразмерными кадмий- и
медьсодержащими фазами, который можно использовать в материалах раз-
рывных электрических контактов низковольтной коммутационной аппара-
туры на средние токи.
Разработана аппаратурно-технологическая схема получения материалов
с наноразмерными кадмий- и медьсодержащими фазами электрохимическим
методом на переменном токе промышленной частоты.
Практическая ценность подтверждается актом об использовании резуль-
татов диссертационных исследований.
Методология и методы диссертационного исследования.
Методологической основой диссертационного исследования является
системный подход, состоящий в теоретически обоснованном формулировании
научной гипотезы о получении дисперсных порошков оксидов металлов путем
электрохимического окисления металлов на переменном токе промышленной
частоты. Планирование и выполнение экспериментов, связанных с получе-
нием активных дисперсных материалов с высокоразвитой пористой структу-
рой электрохимическим синтезом оксидов металлов на переменном токе про-
мышленной частоты. В диссертационной работе использованы методы иссле-
дования: рентгенофазовый анализ (РФА), дифференциально – термический
анализ, электронно – микроскопические исследования, адсорбционные иссле-
дования.
Положения диссертационной работы, выносимые на защиту:
1. Влияние параметров (состав, концентрация электролита, плотность пе-
ременного тока, температура) электрохимического процесса на скорость
окисления наноразмерных кадмий- и медьсодержащих продуктов.
2. Оценка кинетических параметров электрохимического окисления кад-
мия и меди на переменном токе промышленной частоты.
3. Оценка фазового состава и дисперсности продуктов совместного элек-
трохимического окисления кадмия и меди при различных концентра-
циях электролитов.
4. Результаты габаритных размеров электролизера, расчет энергетических
затрат на процесс, расчет расхода охлаждающей воды в рубашке элек-
тролизера.
Степень достоверности результатов.
Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена совре-
менными методами анализа с применением поверенного оборудования: элек-
тронная микроскопия, термический анализ, метод БЭТ; достаточным числом
проб и образцов в сериях для обеспечения доверительной вероятности резуль-
татов испытаний, равной 0,95.
Личный вклад автора. Состоит в непосредственном участии в поиске
и анализе литературных данных, проведении теоретических и эксперимен-
тальных исследований, обработке результатов экспериментов, разработке ме-
тодики расчета основных параметров процесса и аппаратурно–технологиче-
ской схемы производства дисперсных материалов с наноразмерными кадмий-
и медьсодержащими фазами, полученного с помощью электрохимического
синтеза на переменном токе. Постановка цели и задач исследования, обсужде-
ние результатов и выводов по работе выполнены под руководством д.х.н., про-
фессора Колпаковой Н.А.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на Международном симпозиуме имени академика М. А. Усова сту-
дентов и молодых ученых (2013-2015 г.), Международной научно-практиче-
ской конференции «Наука и образование XXI века» (г. Уфа, 2014 г.), на VIII
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
(г. Москва, 2013 г.), V Международной научно-технической конференции мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов «Современные техника и технологии»
(г. Томск, 2016 г.), XV Международная конференция по термическому анализу
и калориметрии (RTAC-2016) (г. Санкт-Петербург, 2016 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 4
статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, 4 статьи в изданиях, входящих
международную реферативную базу данных Scopus, 5 статей в изданиях, вхо-
дящих в международную реферативную базу данных Web of Science.
Структура и объем диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, прило-
жения и списка литературы, включающего 188 наименований работ отече-
ственных и зарубежных авторов.
Работа изложена на 188 страницах, содержит 50 рисунков, 24 таблицы и
приложения.

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

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

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

    Шагали Е. УрГЭУ 2007, Экономика, преподаватель
    4.4 (59 отзывов)
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и... Читать все
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и диссертаций, Есть любимые темы - они дешевле обойдутся, ибо в радость)
    #Кандидатские #Магистерские
    76 Выполненных работ
    Родион М. БГУ, выпускник
    4.6 (71 отзыв)
    Высшее экономическое образование. Мои клиенты успешно защищают дипломы и диссертации в МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, а также других топовых университетах России.
    Высшее экономическое образование. Мои клиенты успешно защищают дипломы и диссертации в МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, а также других топовых университетах России.
    #Кандидатские #Магистерские
    108 Выполненных работ
    Дарья П. кандидат наук, доцент
    4.9 (20 отзывов)
    Профессиональный журналист, филолог со стажем более 10 лет. Имею профильную диссертацию по специализации "Радиовещание". Подробно и серьезно разрабатываю темы научных... Читать все
    Профессиональный журналист, филолог со стажем более 10 лет. Имею профильную диссертацию по специализации "Радиовещание". Подробно и серьезно разрабатываю темы научных исследований, связанных с журналистикой, филологией и литературой
    #Кандидатские #Магистерские
    33 Выполненных работы
    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
    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
    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
    Екатерина Б. кандидат наук, доцент
    5 (174 отзыва)
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподав... Читать все
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподавала учебные дисциплины: Бюджетная система Украины, Статистика.
    #Кандидатские #Магистерские
    300 Выполненных работ
    Анна В. Инжэкон, студент, кандидат наук
    5 (21 отзыв)
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссе... Читать все
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссертаций. Работала в маркетинге. Практикующий бизнес-консультант.
    #Кандидатские #Магистерские
    31 Выполненная работа
    Мария М. УГНТУ 2017, ТФ, преподаватель
    5 (14 отзывов)
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ... Читать все
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ. Большой опыт в написании курсовых, дипломов, диссертаций.
    #Кандидатские #Магистерские
    27 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету