Методы получения наночастиц
Состав работы
|
|
|
|
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.
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.
Другие работы
Разработка ТО и ТР автомобилей в МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА» г. Уфа
Рики-Тики-Та
: 18 декабря 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
1 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА» 9
1.1 Общая характеристика 9
1.2 Технико-экономические показатели работы МУП «Спецавтохозяйство» 16
1.3 Организация и технология ремонта двигателей в АРМ МУП «Спецавтохозяйство» 19
1.3.1 Характеристика авторемонтной мастерской 19
1.3.2 Организация технического контроля 20
1.3.3 Состояние охраны труда и противопожарные мероприятия 20
1.4 Выводы по анализу и задачи проекта 21
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ А
825 руб.
Совершенствование охраны труда в УП «Савушкин-Луч» разработкой инженерно-технических решений по улучшению условий труда и повышению производственной безопасности при эксплуатации косилки сегментно-пальцевой КС-210
Samonev
: 27 декабря 2023
Дипломный проект: 86 с., 18 таблиц, 5 рисунков, использованных
источников – 23. Графическая часть – 9 листов формата А1.
Ключевые слова: охрана труда, производственная безопасность, условия труда, техническое оснащение, производственные показатели, экологическая безопасность, пожарная безопасность, опасные и вредные производственные факторы, опасные зоны, режущий аппарат, косилка сегментно-пальцевая.
Объектом исследования является режущий аппарат косилки сегментно-пальцевой.
Цель работы – соверш
3000 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Техника микропроцессорных систем в многоканальных телекоммуникационных системах
aleksei84
: 14 июня 2013
Изучение амплитудо-частотных и фазо-частотных характеристик ОКМ-2
Цель работы: Изучить амплитудо-частотные (АЧХ) и фазочастотные (ФЧХ) характеристики относительного компенсационного метода второго порядка (ОКМ-2).
Выполнение лабораторной работы.
1. Согласно варианта, для двух заданных значений коэффициента “С”, рассчитаем значения характеристик АЧХ и ФЧХ минимум в семи точках, выбрав значения:
Вывод: В данной лабораторной работе, согласно варианта, при заданном коэффициенте С = 0,3 и С= 0,7 –
29 руб.
Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №14
IT-STUDHELP
: 2 января 2020
Лабораторная работа No1
Пример модели в системе Scicos
Цель работы:
Ознакомиться со средой моделирования динамических систем Scicos. Научиться создавать простые модели, настраивать их параметры и параметры блоков.
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране осциллографа и графопостроителя. Обеспечить вывод результата на цифровой дисплей и в рабочую область ScicosLab.
Исходные данные:
номер функ
900 руб.