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!

    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
    Юлия К. ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск 2017, Институт естественных и т...
    5 (49 отзывов)
    Образование: ЮУрГУ (НИУ), Лингвистический центр, 2016 г. - диплом переводчика с английского языка (дополнительное образование); ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, 2017 г. - ин... Читать все
    Образование: ЮУрГУ (НИУ), Лингвистический центр, 2016 г. - диплом переводчика с английского языка (дополнительное образование); ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, 2017 г. - институт естественных и точных наук, защита диплома бакалавра по направлению элементоорганической химии; СПХФУ (СПХФА), 2020 г. - кафедра химической технологии, регулирование обращения лекарственных средств на фармацевтическом рынке, защита магистерской диссертации. При выполнении заказов на связи, отвечаю на все вопросы. Индивидуальный подход к каждому. Напишите - и мы договоримся!
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Татьяна С. кандидат наук
    4.9 (298 отзывов)
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (пос... Читать все
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (поставки напрямую с издательств), доступ к библиотеке диссертаций РГБ
    #Кандидатские #Магистерские
    551 Выполненная работа
    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 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
    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 М. кандидат наук
    5 (285 отзывов)
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    #Кандидатские #Магистерские
    495 Выполненных работ
    Олег Н. Томский политехнический университет 2000, Инженерно-эконо...
    4.7 (96 отзывов)
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Явл... Читать все
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Являюсь действующим преподавателем одного из ВУЗов.
    #Кандидатские #Магистерские
    177 Выполненных работ
    Егор В. кандидат наук, доцент
    5 (428 отзывов)
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Ск... Читать все
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Скорее всего Ваш заказ будет выполнен раньше срока.
    #Кандидатские #Магистерские
    694 Выполненных работы

    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)