Все выполнено в срок и согласно всем требованиям
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение 3
1. Промышленное использование наноматериалов 4
2. Анализ применения углеродных наноматериалов в промышленности 7
Заключение 12
Список литературы 13
1. Промышленное использование наноматериалов
Наноматериалов могут быть неорганические вещества - металлы и неметаллы, органические, например полимеры, а также композиционные материалы. Выделяют три следующих класса наноматериалов:
- Нано частицы;
- Наношарами, пленки, приповерхностных структуры;
- Объемные наноструктурные материалы.
Наночастицы получают распылением жидкого расплава материала с помощью инертных газов (существуют и другие технологии). Это твердые тела, размеры которых (по крайней мере, в одном измерении) не превышают 100 нм. К таким материалам можно отнести нанопорошки, нанопроволоки, нановолокна, нанотрубки и т.п. Особенностью нанопорошков является высокая удельная поверхность (отношение площади свободной поверхности к массе) -103 м2 / г, что определяет их высокую каталитическую активность. Поэтому наночастицы используют в качестве катализаторов ряда химических реакций.
...
2. Анализ применения углеродных наноматериалов в промышленности
Природными источниками наночасти - нок могут быть действующие вулканы, лесные пожары, выветривание горных пород, микрослой органической поверхности. Искусственно наночастицы получают путем физического и химического синтеза [2]. Много видов наночастиц (наночастицы металлов, оксидов, полупроводниковых материалов и т. п.) используются в различных отраслях промышленности.
Фуллерены. Фуллерены — сферические полые кластеры углерода с числом атомов n=30-120. Основным преимуществом фуллеренов перед другими углеродными материалами являются их высокие электрон-акцепторные свойства, а также возможность синтезировать разнообразные химические производные [3]. Среди фуллеренов выделяют молекулы С60, С70, С76, С84 и углеродные нано - трубки. Основное место среди фуллеренов занимает молекула С60, которая характеризуется наиболее высокой симметрией и, как следствие, наибольшей стабильностью и устойчивостью.
...
1 Киреев В.И. Нанотехнологии: история возникновения и развития // Наноиндустрия. — 2008. — № 2. — С. 2-10.
2 Андрусишина И.А. Наночастицы металлов: способы получения, физико-химические свойства, методы исследования и оценка токсичности // Современные проблемы токсикологии. — 2011. — № 3. - С. 5-14.
3 Кузнецов В. Г. Современные технологии получения фуллеренов, оценка рынка фулллеренов и перспектив их использования // В. В. Кузнецов, В. П. Пониматкин, С. В. Оцаенко [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.f-ls.ru/innovacii.
4 Елецкий А. В. Фуллерены и структуры углерода. Обзоры актуальных проблем / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов // Успехи физических наук. — 1995. — Т. 165, № 9. — С. 997-1009.
5 Щур Д.В. Фуллерены: перспективы практического применения в медицине, биологии и экологии / Д.В. Крыса, И.А. Матисина, С.Ю. Загинайченко и др. // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. - 2012. - Вип. 20, № 1-с. 139.
6 Бурлака О. М. и др. Углеродные нанотрубки и применение их для генетической трансформации растений // Наноструктурное материаловедение. — 2011. — № 2. - С. 84-101.
7 Трефилов В. И. Фуллерены - основа материалов будущего/В. И. Трефилов, Д. В. крыса, б.п. Тарасов и др. — К.: АДЕФ, 2001. — 408 с.
8 Johnson D. Spray-on technique could bring carbon nanotubes to retailers’ shelves // D. Johnson / Spectrum. September 26, 2013 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spectrum.ieee.org.
9 Zhu Y. et al. Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications // Advanced materials. — 2010. — Т. 22, № 35. — Р. 3906-3924.
10 Shenderova O., Tyler T., Cunningham G. et al. Nanodiamond and onion-like carbon polymer nanocomposites // Diamond and Related Materials — 2007. — Т. 16, № 4. — P. 1213-1217.
11 Кулакова И. И. Модификация поверхности и физико-химические свойства наноалмазов / / Химия поверхности наноалмазов. — 2004. — Т. 46, № 4. — С. 621-628.
12 Канюк М.И. Ультрадисперсні флуоресцентные бриллианты в нанотехнологии // Biotechnologia Acta. - 2014. — № 7. - С. 9-24.
13 Шугалей И. В. и др. Антимикробные системы на основе детонационных наноалмазов и перспективы их использования // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения. — 2011. — № 14. — С. 380-385.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение 3
1. Промышленное использование наноматериалов 4
2. Анализ применения углеродных наноматериалов в промышленности 7
Заключение 12
Список литературы 13
1. Промышленное использование наноматериалов
Наноматериалов могут быть неорганические вещества - металлы и неметаллы, органические, например полимеры, а также композиционные материалы. Выделяют три следующих класса наноматериалов:
- Нано частицы;
- Наношарами, пленки, приповерхностных структуры;
- Объемные наноструктурные материалы.
Наночастицы получают распылением жидкого расплава материала с помощью инертных газов (существуют и другие технологии). Это твердые тела, размеры которых (по крайней мере, в одном измерении) не превышают 100 нм. К таким материалам можно отнести нанопорошки, нанопроволоки, нановолокна, нанотрубки и т.п. Особенностью нанопорошков является высокая удельная поверхность (отношение площади свободной поверхности к массе) -103 м2 / г, что определяет их высокую каталитическую активность. Поэтому наночастицы используют в качестве катализаторов ряда химических реакций.
...
2. Анализ применения углеродных наноматериалов в промышленности
Природными источниками наночасти - нок могут быть действующие вулканы, лесные пожары, выветривание горных пород, микрослой органической поверхности. Искусственно наночастицы получают путем физического и химического синтеза [2]. Много видов наночастиц (наночастицы металлов, оксидов, полупроводниковых материалов и т. п.) используются в различных отраслях промышленности.
Фуллерены. Фуллерены — сферические полые кластеры углерода с числом атомов n=30-120. Основным преимуществом фуллеренов перед другими углеродными материалами являются их высокие электрон-акцепторные свойства, а также возможность синтезировать разнообразные химические производные [3]. Среди фуллеренов выделяют молекулы С60, С70, С76, С84 и углеродные нано - трубки. Основное место среди фуллеренов занимает молекула С60, которая характеризуется наиболее высокой симметрией и, как следствие, наибольшей стабильностью и устойчивостью.
...
1 Киреев В.И. Нанотехнологии: история возникновения и развития // Наноиндустрия. — 2008. — № 2. — С. 2-10.
2 Андрусишина И.А. Наночастицы металлов: способы получения, физико-химические свойства, методы исследования и оценка токсичности // Современные проблемы токсикологии. — 2011. — № 3. - С. 5-14.
3 Кузнецов В. Г. Современные технологии получения фуллеренов, оценка рынка фулллеренов и перспектив их использования // В. В. Кузнецов, В. П. Пониматкин, С. В. Оцаенко [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.f-ls.ru/innovacii.
4 Елецкий А. В. Фуллерены и структуры углерода. Обзоры актуальных проблем / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов // Успехи физических наук. — 1995. — Т. 165, № 9. — С. 997-1009.
5 Щур Д.В. Фуллерены: перспективы практического применения в медицине, биологии и экологии / Д.В. Крыса, И.А. Матисина, С.Ю. Загинайченко и др. // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. - 2012. - Вип. 20, № 1-с. 139.
6 Бурлака О. М. и др. Углеродные нанотрубки и применение их для генетической трансформации растений // Наноструктурное материаловедение. — 2011. — № 2. - С. 84-101.
7 Трефилов В. И. Фуллерены - основа материалов будущего/В. И. Трефилов, Д. В. крыса, б.п. Тарасов и др. — К.: АДЕФ, 2001. — 408 с.
8 Johnson D. Spray-on technique could bring carbon nanotubes to retailers’ shelves // D. Johnson / Spectrum. September 26, 2013 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spectrum.ieee.org.
9 Zhu Y. et al. Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications // Advanced materials. — 2010. — Т. 22, № 35. — Р. 3906-3924.
10 Shenderova O., Tyler T., Cunningham G. et al. Nanodiamond and onion-like carbon polymer nanocomposites // Diamond and Related Materials — 2007. — Т. 16, № 4. — P. 1213-1217.
11 Кулакова И. И. Модификация поверхности и физико-химические свойства наноалмазов / / Химия поверхности наноалмазов. — 2004. — Т. 46, № 4. — С. 621-628.
12 Канюк М.И. Ультрадисперсні флуоресцентные бриллианты в нанотехнологии // Biotechnologia Acta. - 2014. — № 7. - С. 9-24.
13 Шугалей И. В. и др. Антимикробные системы на основе детонационных наноалмазов и перспективы их использования // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения. — 2011. — № 14. — С. 380-385.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
3 раза | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
190 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85108 Рефератов — поможем найти подходящую