Методы получения наночастиц

Этот материал можно скачать бесплатно

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Методы получения наночастиц.rtf

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Содержание

Введение
1. Общие сведения о методах получения наночастиц
2. Получение наночастиц в газовой фазе
2.1 Получение наночастиц в процессе «испарение – конденсация»
2.2 Газофазное получение наночастиц
2.3 Получение наночастиц с помощью топохимических реакций
2.4 Сверхзвуковое истечение газов из сопла
2.5 Термолиз
2.6 Термическое разложение и восстановление
3. Получение наночастиц в жидкой фазе
3.1 Химическая конденсация
3.2 Осаждение в растворах и расплавах
3.3 Золь-гель метод
3.4 Электрохимический метод получения наночастиц
4. Получение наночастиц с использованием плазмы
4.1 Плазмохимический синтез
4.2 Электроэрозионный метод
4.3 Ударно-волновой или детонационный синтез
5. Механохимический синтез
6. Биохимические методы получения наноматериалов
7. Криохимический синтез
7.1 Основные процессы криохимической нанотехнологии
7.1.1 Приготовление и диспергирование растворов
7.1.2 Замораживание жидких капель
7.1.3 Сублимация
7.1.4 Десублимация
Заключение
Список литературы

Изучение наноструктур интенсивно началось примерно двадцать лет назад, и уже занимает определенное место в сфере применения. Хотя слово нанотехнология является относительно новым, устройства и структуры нанометровых размеров не новы. На самом деле они существуют на Земле столько же, сколько существует сама жизнь.
Нанотехнология — это область науки и техники, связанная с разработкой устройств размером порядка нанометра (одной миллиардной доли метра), т. е. устройств, составляющих от нескольких десятков до нескольких тысяч атомов. Основное назначение таких устройств — работать с отдельными атомами и молекулами (межатомные расстояния в биологических молекулах измеряются десятыми долями нанометра). Импульс развитию нанотехнологии дало создание сканирующего туннельного микроскопа — устройства, позволяющего исследовать вещество на атомном уровне ("видеть" атомы) и перемещать отдельные атомы. За это изобретение в 1986 году была присуждена Нобелевская премия.
Так как нанохимия включает в себя множество разделов, и охватить их все в дипломной работе невозможно, я остановлюсь на разделе: методы получения наночастиц.
Таким образом, целью данной дипломной работы является обобщение литературных данных о способах получения наночастиц, и далее будут рассмотрены самые распространенные из них.
Термодинамика и теплопередача САФУ (Севмашвтуз) 2015 Задача 2 Вариант 6
Для сложного термодинамического процесса изменения состояния водяного пара и каждого элементарного процесса найти удельную теплоту, работу и изменение внутренней энергии. Изобразить процессы в hs- и Ts -диаграммах водяного пара (схематично).
User Z24 : 2 декабря 2025
250 руб.
Термодинамика и теплопередача САФУ (Севмашвтуз) 2015 Задача 2 Вариант 6
Русские ученые-эмигранты о языке деловой письменности
Языковедческая наука первой половины XX века стараниями русских эмигрантов-подвижников в основных своих моментах определила характер развития мировой лингвистической мысли на современном этапе, выдвигая новые положения и разрабатывая гуманистические концепции. Одним из ярких представителей российской ученой династии был князь Н. С. Трубецкой. Открывшиеся фонды спецхрана и публикации архивного наследия позволили нам переосмыслить вклад в науку, пожалуй, самого яркого и разносторонне одаренного ч
User Lokard : 24 февраля 2014
10 руб.
Расчет тарельчатого абсорбера
Насадочные колонны представляют собой колонны, загруженные насадкой - твердыми телами различной формы; при наличии насадки увеличивается поверхности соприкосновения газа и жидкости. Эффективность работы насадочного абсорбера во многом зависит не только от гидродинамического режима, но и от типа выбранной насадки. Разнообразие применяемых насадок объясняется множеством предъявляемых к ним требований: большая удельная поверхность и свободный объем, малое гидравлическое сопротивление газовому поток
User qwerty008 : 21 мая 2012
Задачник по процессам тепломассообмена Задача 10.9
Горячий газ движется по каналу, стенки которого нагреты до 180 ºС. В поток газа помещена термопара, которая показывает температуру 340 ºС. Коэффициент теплового излучения спая термопары 0,88. Коэффициент конвективной теплоотдачи от потока газа к спаю термопары 50 Вт/(м²′К). Из-за лучистого теплообмена между спаем и стенками канала термопара показывает заниженную температуру газа. Найти действительную температуру газа в канале. Ответ: tг=439 ºС.
User Z24 : 24 октября 2025
150 руб.
Задачник по процессам тепломассообмена Задача 10.9
up Наверх