Все отлично, автор профессионал, рекомендую обращаться!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Приоритетной задачей материаловедческих дисциплин является максимизация срока работы материала и повышение его устойчивости к условиям реальной эксплуатации. Однако, развитие современных технологических производственных процессов предъявляет особые требования к материалам, так как их использование осуществляется при критических сверхнизких и сверхвысоких температурах, в атмосфере плазмы и разряженных газов, при сильном ионизирующем облучении или в вакууме. Именно поэтому в последнее время особое внимание уделяется нанотехнологиям, позволяющим изменять структуру веществ на наноуровне, тем самым определяя их конструкционные свойства на этапе моделирования.
В случае электродов, применяющихся в литий-ионных аккумуляторах, импульсных электроискровых процессах и при создании высокочувствительных миниатюрных вольтамперометрических сенсоров, уменьшение размеров кристаллических зёрен до 100 нм (в отличие от стандартных микроразмеров) позволяет получить намного более развитую площадь поверхности, значительно интенсифицирующую взаимодействие между электродом и средой, в которую он помещен. С другой стороны, измельченные до уровня наночастиц добавки позволяют создать дисперсно-упрочненный материал с повышенными эксплуатационными характеристиками.
В связи с развитием технологий, требующих для своего осуществления создания критических эксплуатационных условий, таких как сверхвысокая температура, растет потребность в новых материалах, которые могут выдерживать нагрузки, сохраняя свои конструкционные свойства. Приоритетным направлением развития в этой области является не только использование композитных материалов, но и наноструктурирование отдельных компонентов сплавов. В данной статье исследуются основные характеристики наноструктурированных материалов, подходящих для создания высокотехнологичных электродов.
Ключевые слова: композитные материалы, матрица, карбид вольфрама, наноструктурированный электрод.
Список литературы
1. Шматко В.А. Нанокомпозиты на основе оксидов 3d-металлов: исследования морфологии и структуры методами электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии / Г.Э. Яловега, В.А. Шматко, А.О. Фуник, Н.М. Невзорова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 157 с.
2. Азаренков Н.А. Наноматериалы, нанокомпозиты, нанотехнологии: Н.А. Азаренков, В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, Л.В. Маликов, П.В. Турбин — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. — 209с.
3. Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технология получения / — Москва: Международный университет природы, общества и человека «Дубна» Филиал «Угреша». 2007. — 125с.
4. ГОСТ Р 56085-2014/ISO/TS 80004-4:2011 Нанотехнологии. Часть 4. Материалы наноструктурированные. Термины и определения – М.: Издательство стандартов, 2015.
5. A.С. Савиных, K. Mandel, С.В. Разоренов, L. Kruger Влияние содержания кобальта на прочностные свойства керамики на основе карбида вольфрама при динамических нагрузках – Журнал технической физики, 2018, том 88, вып.3
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Приоритетной задачей материаловедческих дисциплин является максимизация срока работы материала и повышение его устойчивости к условиям реальной эксплуатации. Однако, развитие современных технологических производственных процессов предъявляет особые требования к материалам, так как их использование осуществляется при критических сверхнизких и сверхвысоких температурах, в атмосфере плазмы и разряженных газов, при сильном ионизирующем облучении или в вакууме. Именно поэтому в последнее время особое внимание уделяется нанотехнологиям, позволяющим изменять структуру веществ на наноуровне, тем самым определяя их конструкционные свойства на этапе моделирования.
В случае электродов, применяющихся в литий-ионных аккумуляторах, импульсных электроискровых процессах и при создании высокочувствительных миниатюрных вольтамперометрических сенсоров, уменьшение размеров кристаллических зёрен до 100 нм (в отличие от стандартных микроразмеров) позволяет получить намного более развитую площадь поверхности, значительно интенсифицирующую взаимодействие между электродом и средой, в которую он помещен. С другой стороны, измельченные до уровня наночастиц добавки позволяют создать дисперсно-упрочненный материал с повышенными эксплуатационными характеристиками.
В связи с развитием технологий, требующих для своего осуществления создания критических эксплуатационных условий, таких как сверхвысокая температура, растет потребность в новых материалах, которые могут выдерживать нагрузки, сохраняя свои конструкционные свойства. Приоритетным направлением развития в этой области является не только использование композитных материалов, но и наноструктурирование отдельных компонентов сплавов. В данной статье исследуются основные характеристики наноструктурированных материалов, подходящих для создания высокотехнологичных электродов.
Ключевые слова: композитные материалы, матрица, карбид вольфрама, наноструктурированный электрод.
Список литературы
1. Шматко В.А. Нанокомпозиты на основе оксидов 3d-металлов: исследования морфологии и структуры методами электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии / Г.Э. Яловега, В.А. Шматко, А.О. Фуник, Н.М. Невзорова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 157 с.
2. Азаренков Н.А. Наноматериалы, нанокомпозиты, нанотехнологии: Н.А. Азаренков, В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, Л.В. Маликов, П.В. Турбин — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. — 209с.
3. Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технология получения / — Москва: Международный университет природы, общества и человека «Дубна» Филиал «Угреша». 2007. — 125с.
4. ГОСТ Р 56085-2014/ISO/TS 80004-4:2011 Нанотехнологии. Часть 4. Материалы наноструктурированные. Термины и определения – М.: Издательство стандартов, 2015.
5. A.С. Савиных, K. Mandel, С.В. Разоренов, L. Kruger Влияние содержания кобальта на прочностные свойства керамики на основе карбида вольфрама при динамических нагрузках – Журнал технической физики, 2018, том 88, вып.3
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | 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—5 дней |
650 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 4208 Статей — поможем найти подходящую