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!

    Антон П. преподаватель, доцент
    4.8 (1033 отзыва)
    Занимаюсь написанием студенческих работ (дипломные работы, маг. диссертации). Участник международных конференций (экономика/менеджмент/юриспруденция). Постоянно публик... Читать все
    Занимаюсь написанием студенческих работ (дипломные работы, маг. диссертации). Участник международных конференций (экономика/менеджмент/юриспруденция). Постоянно публикуюсь, имею высокий индекс цитирования. Спикер.
    #Кандидатские #Магистерские
    1386 Выполненных работ
    Евгения Р.
    5 (188 отзывов)
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и со... Читать все
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и создаю красивые презентации. Сопровождаю работы до сдачи, на связи 24/7 ?
    #Кандидатские #Магистерские
    359 Выполненных работ
    Глеб С. преподаватель, кандидат наук, доцент
    5 (158 отзывов)
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной с... Читать все
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной специальности 12.00.14 административное право, административный процесс.
    #Кандидатские #Магистерские
    216 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
    Виктор В. Смоленская государственная медицинская академия 1997, Леч...
    4.7 (46 отзывов)
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выв... Читать все
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выводы).Пишу статьи в РИНЦ, ВАК.Оформление патентов от идеи до регистрации.
    #Кандидатские #Магистерские
    100 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
    Татьяна П.
    4.2 (6 отзывов)
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки ... Читать все
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки в одном из крупнейших университетов Германии.
    #Кандидатские #Магистерские
    9 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
    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

    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)