首页 > 最新文献

ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ最新文献

英文 中文
Исследование влияния добавок из углеродминеральных композитов на свойства бетонных изделий 碳复合材料对混凝土性能的影响研究
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc550
S. K. Tanirbergenova, B.K. Dinistanova, D.A. Tugelbayeva, N.K. Zhylybayeva
В данной статье представлены результаты исследования физико-химических характеристик золоотходов Алматинского и Кентауского ТЭЦ. Показана возможность получения углеродминеральных композитов (УМК) из золоотходов в газоплазменной установке, определены оптимальные режимы синтеза углеродминеральных композитов. Изучены физико-химические свойства полученных углеродминеральных композитов, влияние УМК на прочность бетона. Установлено, что прочность при сжатии бетонных изделий с добавлением углеродминеральных композитов, изготовленных из золоотходов Алматинского ТЭЦ-2, увеличивается до 160 кН.
本文介绍了对炼金术和半人马座炼金术废物的物理和化学特性的研究结果。碳矿物复合材料(umc)是由气体等离子体装置中的黄金废料产生的,决定了最佳碳矿物合成模式。研究了碳矿物复合材料的物理化学特性,umc对混凝土强度的影响。据估计,混凝土制品的压缩强度,加上由炼金术-2金矿废料制成的碳矿物复合材料,增加到160 kn。
{"title":"Исследование влияния добавок из углеродминеральных композитов на свойства бетонных изделий","authors":"S. K. Tanirbergenova, B.K. Dinistanova, D.A. Tugelbayeva, N.K. Zhylybayeva","doi":"10.18321/cpc550","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc550","url":null,"abstract":"В данной статье представлены результаты исследования физико-химических характеристик золоотходов Алматинского и Кентауского ТЭЦ. Показана возможность получения углеродминеральных композитов (УМК) из золоотходов в газоплазменной установке, определены оптимальные режимы синтеза углеродминеральных композитов. Изучены физико-химические свойства полученных углеродминеральных композитов, влияние УМК на прочность бетона. Установлено, что прочность при сжатии бетонных изделий с добавлением углеродминеральных композитов, изготовленных из золоотходов Алматинского ТЭЦ-2, увеличивается до 160 кН.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123414519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Исследование влияния адгезионных добавок на физико-химические свойства дорожного битума 附着剂对道路沥青物理化学特性的影响研究
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc552
R.Kh. Salakhov, B.B. Teltaev, A.O. Elshibaev, A.U. Nugmanova, T. A. Ketegenov, A.P. Kenzhegaliyeva
В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования физико–химичеcких характеристик битума марки БНД 100/130 с использованием адгезионных добавок («Wetfix Be», Амдор-9, AlfaDob) и проведен сопоставительный анализ битумного вяжущего без добавки и с применением адгезионных добавок. Кроме этого были найдены изменения величин пенетрации при температуре 25°С, вязкость битума при 0°С, температура хрупкости по Фраасу, температура размягчения по КИШ (кольцо и шар), способностью битума к растяжению (дуктильность). Определена устойчивость битума к старению после прогрева по изменению температуры размягчения, изменению массы (%), остаточной пенетрации при 25°С (%), изменению абсолютных значений температуры хрупкости. По результатам исследований сделаны выводы по подбору поверхностно-активных веществ улучшающих физико-химические свойства битумного вяжущего. Практическая ценность работы заключается в получении адгезионной добавки с оптимальным процентным составом удовлетворяющим требованиям битумного вяжущего для использования в дорожном строительстве автомобильных дорог РК.
本文介绍了使用附着剂(Wetfix Be、amdor -9、AlfaDob)和对无添加剂的焦油粘合剂进行了比较,并使用了附着剂。除此之外被发现变化量中因温度25°,黏度沥青渗透脆性,温度0°至фраас凯莎软化温度(环和球)、沥青的拉伸能力(韧性)。确定可持续的沥青加热后软化温度变化,老龄化质量变化(%),剩余25°时渗透脆性绝对值温度变化(%)。研究得出的结论是,表面活性物质的选择改善了沥青粘合剂的物理化学特性。这项工作的实际价值是提供一种附加值,适宜使用沥青粘合剂,以满足韩国公路施工所需的最佳比例。
{"title":"Исследование влияния адгезионных добавок на физико-химические свойства дорожного битума","authors":"R.Kh. Salakhov, B.B. Teltaev, A.O. Elshibaev, A.U. Nugmanova, T. A. Ketegenov, A.P. Kenzhegaliyeva","doi":"10.18321/cpc552","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc552","url":null,"abstract":"В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования физико–химичеcких характеристик битума марки БНД 100/130 с использованием адгезионных добавок («Wetfix Be», Амдор-9, AlfaDob) и проведен сопоставительный анализ битумного вяжущего без добавки и с применением адгезионных добавок. Кроме этого были найдены изменения величин пенетрации при температуре 25°С, вязкость битума при 0°С, температура хрупкости по Фраасу, температура размягчения по КИШ (кольцо и шар), способностью битума к растяжению (дуктильность). Определена устойчивость битума к старению после прогрева по изменению температуры размягчения, изменению массы (%), остаточной пенетрации при 25°С (%), изменению абсолютных значений температуры хрупкости. По результатам исследований сделаны выводы по подбору поверхностно-активных веществ улучшающих физико-химические свойства битумного вяжущего. Практическая ценность работы заключается в получении адгезионной добавки с оптимальным процентным составом удовлетворяющим требованиям битумного вяжущего для использования в дорожном строительстве автомобильных дорог РК.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"95 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134494230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Electrode materials for Li-ion batteries based on diatomite 硅藻土基锂离子电池电极材料
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc545
D. Assylkhanova, M. Nazhipkyzy, A. Maltay, A. Zhaparova, A. Niyazbaeva
Energy is a fascinating field that has been developing rapidly for many years. Various articles about alternative energy sources, batteries, and supercapacitors are being published today. This article is about the lithium-ion battery. The batteries come with three specific parts, one of which is the anode. In this area, electrons accumulate, which provide power to electrical devices. Since 2011, graphite anodes have been most commonly used in lithium batteries. Silicon is a tempting proposition for scientists working on next-generation lithium batteries with the potential to hold many times more energy than graphite. Silicon is a promising material for the anodes of lithium-ion batteries of a new generation since, in the process of electrochemical introduction, it can accumulate a large amount of lithium (up to 4.4 Li atoms per Si atom) and provide very high values of specific capacity (4200 mAh/g). The present article overviews the prospects for using diatomaceous earth (DE) (from the Mugalzhar region) in the continuous expansion of energy science and technology. Environmentally friendly silicon dioxide and silicon production, diatomaceous earth has the necessary nano-microstructure, which offers the advantages inherent in existing and new applications in electrochemistry, catalysis, optoelectronics, and biomedical engineering. Silicon, silicon, and silicon-based materials are useful for energy storage and storage applications. Also, for comparison, the surface of the DE was modified with nanotubes. The electrode material has been characterized by EDAX, SEM, BET, and electrochemical techniquesс. The results obtained showed the advantage of modified diatomite (specific surface area – 188.9 m2/g and particular capacity of the battery – 120 mA⋅h⋅g–1) compared to unmodified (specific surface area – 39.1 m2/g and a particular degree of the battery – 100 mA⋅h⋅g –1).
能源是一个引人入胜的领域,多年来发展迅速。关于替代能源、电池和超级电容器的各种文章今天正在发表。本文是关于锂离子电池的。这种电池有三个特定的部分,其中一个是阳极。在这个区域,电子积聚,为电子设备提供电力。自2011年以来,石墨阳极最常用于锂电池。对于研究下一代锂电池的科学家来说,硅是一个诱人的提议,因为它有可能比石墨储存更多的能量。硅是新一代锂离子电池极具潜力的阳极材料,因为在电化学引入过程中,它可以积累大量的锂(每个Si原子高达4.4个Li原子),并提供非常高的比容量(4200 mAh/g)。本文综述了在能源科技不断发展的背景下,利用Mugalzhar地区硅藻土的前景。环境友好型二氧化硅和硅生产,硅藻土具有必要的纳米微观结构,这在电化学,催化,光电子学和生物医学工程等现有和新的应用中提供了固有的优势。硅、硅和硅基材料在能量存储和存储应用中非常有用。此外,为了比较,用纳米管修饰DE的表面。通过电子能谱、扫描电镜、BET和电化学技术对电极材料进行了表征。结果表明,改性硅藻土(比表面积- 188.9 m2/g,电池的特定容量- 120 mA⋅h⋅g - 1)比未改性硅藻土(比表面积- 39.1 m2/g,电池的特定度- 100 mA⋅h⋅g - 1)具有优势。
{"title":"Electrode materials for Li-ion batteries based on diatomite","authors":"D. Assylkhanova, M. Nazhipkyzy, A. Maltay, A. Zhaparova, A. Niyazbaeva","doi":"10.18321/cpc545","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc545","url":null,"abstract":"Energy is a fascinating field that has been developing rapidly for many years. Various articles about alternative energy sources, batteries, and supercapacitors are being published today. This article is about the lithium-ion battery. The batteries come with three specific parts, one of which is the anode. In this area, electrons accumulate, which provide power to electrical devices. Since 2011, graphite anodes have been most commonly used in lithium batteries. Silicon is a tempting proposition for scientists working on next-generation lithium batteries with the potential to hold many times more energy than graphite. Silicon is a promising material for the anodes of lithium-ion batteries of a new generation since, in the process of electrochemical introduction, it can accumulate a large amount of lithium (up to 4.4 Li atoms per Si atom) and provide very high values of specific capacity (4200 mAh/g). The present article overviews the prospects for using diatomaceous earth (DE) (from the Mugalzhar region) in the continuous expansion of energy science and technology. Environmentally friendly silicon dioxide and silicon production, diatomaceous earth has the necessary nano-microstructure, which offers the advantages inherent in existing and new applications in electrochemistry, catalysis, optoelectronics, and biomedical engineering. Silicon, silicon, and silicon-based materials are useful for energy storage and storage applications. Also, for comparison, the surface of the DE was modified with nanotubes. The electrode material has been characterized by EDAX, SEM, BET, and electrochemical techniquesс. The results obtained showed the advantage of modified diatomite (specific surface area – 188.9 m2/g and particular capacity of the battery – 120 mA⋅h⋅g–1) compared to unmodified (specific surface area – 39.1 m2/g and a particular degree of the battery – 100 mA⋅h⋅g –1).","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120967364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Исследование углеродных нановолокон, синтезированных на медной подложке с шероховатой поверхностью 铜板粗糙度基质合成碳纳米纤维研究
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc547
B. Zhumadilov, B.S. Medianova, G. Partizan, G.S. Suyundykova, A.T. Ospanali, A.K. Kenzhegulov
В работе описаны результаты экспериментов по получению углеродных наноструктур методом химического осаждения из газовой фазы на поверхности медных пластин. В ходе проведённых экспериментов было изучено влияние температуры на структурообразование осаждаемых образцов. При температурах 500 °С, 550 °С и 600 °С наблюдался рост углеродных наноструктур. Анализ методами комбинационного рассеяния света и сканирующей электронной микроскопии показал, что при оптимальных параметрах серии экспериментов происходит синтез углеродных наноструктур. Углеродные нановолокна обладают различными диаметрами в диапазоне 50-200 нм и имеют различную морфологию от спиралевидных до разветвлённых и прямых. Медные кластеры располагаются на концах углеродных нановолокон, а также внутри. Спектроскопия комбинационного рассеяния света определила по отношению интенсивностей групп, таких как D и G, что синтезированные углеродные нановолокна обладают хорошей степенью упорядоченности и графитизации.
这份工作描述了从铜板表面的气体沉积中化学沉积产生碳纳米技术的实验结果。在实验中,研究了温度对沉积样本结构的影响。500°c 550°的温度和碳наноструктур600°和增长。对光的组合散射和扫描电子显微镜的分析表明,在一系列实验的最佳参数下,会发生碳纳米技术的合成。碳纳米纤维的直径在50-200纳米之间,具有不同的形态,从螺旋到分支和直线。铜集群位于碳纳米纤维顶端和内部。光的组合散射光谱学决定了D和G等组的强度,合成的碳纳米纤维具有良好的顺序和图形化程度。
{"title":"Исследование углеродных нановолокон, синтезированных на медной подложке с шероховатой поверхностью","authors":"B. Zhumadilov, B.S. Medianova, G. Partizan, G.S. Suyundykova, A.T. Ospanali, A.K. Kenzhegulov","doi":"10.18321/cpc547","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc547","url":null,"abstract":"В работе описаны результаты экспериментов по получению углеродных наноструктур методом химического осаждения из газовой фазы на поверхности медных пластин. В ходе проведённых экспериментов было изучено влияние температуры на структурообразование осаждаемых образцов. При температурах 500 °С, 550 °С и 600 °С наблюдался рост углеродных наноструктур. Анализ методами комбинационного рассеяния света и сканирующей электронной микроскопии показал, что при оптимальных параметрах серии экспериментов происходит синтез углеродных наноструктур. Углеродные нановолокна обладают различными диаметрами в диапазоне 50-200 нм и имеют различную морфологию от спиралевидных до разветвлённых и прямых. Медные кластеры располагаются на концах углеродных нановолокон, а также внутри. Спектроскопия комбинационного рассеяния света определила по отношению интенсивностей групп, таких как D и G, что синтезированные углеродные нановолокна обладают хорошей степенью упорядоченности и графитизации.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123612811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Obtaining small-sized heat-energy briquette of carbon-free flame 获得小型无碳火焰热能型煤
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc548
K. Zhumakhan, E. Tileuberdi, M.A. Biysenbayev, Z. Toktarbay, M. Abutalip
The article aims to develop a technology for producing a modern fuel briquette from rice husks(RH), which can be used in a complex, gives little flame, and does not emit toxic substances during combustion. The possibility of using such briquettes is used for heating and cooking on the street and unequipped places. Consumers of briquettes can be military units in combat operations or exercises, expeditions, and tourists working in areas where a stable fuel supply is complex. To this end, oxygen-rich components are adsorbed during thermal decomposition, using the sorption properties of activated carbon associated with an increase in its specific surface area, specific volume, and pores, including a solution of oxidants in an aqueous medium, which significantly increases the combustion rate of carbon-containing composite fuel.
本文旨在开发一种从稻壳(RH)中生产现代燃料型煤的技术,这种燃料型煤可以在综合体中使用,燃烧时火焰小,并且不释放有毒物质。使用这种煤块的可能性是用于在街上和没有设备的地方取暖和做饭。蜂窝煤的消费者可以是作战或演习中的军事单位、探险队,以及在燃料供应不稳定的地区工作的游客。为此,在热分解过程中,利用活性炭的吸附特性,增加其比表面积、比体积和孔隙,包括在水介质中加入氧化剂溶液,从而显著提高含碳复合燃料的燃烧速度,从而吸附富氧组分。
{"title":"Obtaining small-sized heat-energy briquette of carbon-free flame","authors":"K. Zhumakhan, E. Tileuberdi, M.A. Biysenbayev, Z. Toktarbay, M. Abutalip","doi":"10.18321/cpc548","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc548","url":null,"abstract":"The article aims to develop a technology for producing a modern fuel briquette from rice husks(RH), which can be used in a complex, gives little flame, and does not emit toxic substances during combustion. The possibility of using such briquettes is used for heating and cooking on the street and unequipped places. Consumers of briquettes can be military units in combat operations or exercises, expeditions, and tourists working in areas where a stable fuel supply is complex. To this end, oxygen-rich components are adsorbed during thermal decomposition, using the sorption properties of activated carbon associated with an increase in its specific surface area, specific volume, and pores, including a solution of oxidants in an aqueous medium, which significantly increases the combustion rate of carbon-containing composite fuel.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124849180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Разработка гибких электродов без применения полимерных связующих на основе активированных углей и углеродных нанотрубок 在不使用活性炭和碳纳米管的情况下开发弹性电极
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc551
T.S. Atamanova, M. Eleuov, A. Taurbekov, M.K. Atamanov
Представлены результаты получения активированных углей (АУ) термическим методом из растительного сырья различного происхождения для изготовления композитных электродов. Так же предложена методика получения гибкого, ультралегкого гибридного электрода с высокой удельной емкостью на основе АУ и углеродных нанотрубок (УНТ). Полученные электроды показали высокую удельную емкость около 172 и 119 Ф/г при скорости сканирования 5 и 100 мВ/с. Материал электрода имеет более высокую удельную емкостью по сравнению с электродами изготовленного традиционным методом за счет применения АУ отечественного происхождения с площадью поверхности 2000-3000 м2/г, изготовленные электроды на основе АУ/УНТ показали низкое сопротивление.
= =结果= =使用不同来源的植物原料产生的活性炭(o)热处理产生复合电极的结果。它还提供了一种以au和碳纳米管为基础的柔性、超轻型混合电极高容量的技术。接收到的电极显示了大约172和119 f / g的高电容,扫描速度为5和100 mv /秒。电极材料的电容比传统方法中使用的电极高,表面面积为2000-3000 m2 / g,电极强度较低。
{"title":"Разработка гибких электродов без применения полимерных связующих на основе активированных углей и углеродных нанотрубок","authors":"T.S. Atamanova, M. Eleuov, A. Taurbekov, M.K. Atamanov","doi":"10.18321/cpc551","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc551","url":null,"abstract":"Представлены результаты получения активированных углей (АУ) термическим методом из растительного сырья различного происхождения для изготовления композитных электродов. Так же предложена методика получения гибкого, ультралегкого гибридного электрода с высокой удельной емкостью на основе АУ и углеродных нанотрубок (УНТ). Полученные электроды показали высокую удельную емкость около 172 и 119 Ф/г при скорости сканирования 5 и 100 мВ/с. Материал электрода имеет более высокую удельную емкостью по сравнению с электродами изготовленного традиционным методом за счет применения АУ отечественного происхождения с площадью поверхности 2000-3000 м2/г, изготовленные электроды на основе АУ/УНТ показали низкое сопротивление.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127099488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Влияние концентрации полакрилонитрила на структурооброзование углеродных волокон
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc546
A.T. Ospanali, G. Partizan, B. Zhumadilov, A.K. Kenzhegulov, G.S. Suyundykova, B.S. Medyanova
В данной работе представлены результаты исследования структур углеродных волокон (УВ) на основе полимера полиакрилонитрила (ПАН), полученных методом электроспиннинга. В ходе проведенных экспериментов было изучено влияние концентрации полимера ПАН с изменением от 6 до 10% с шагом 2% на структурооброзование углеродных волокон. Экспериментально было определено влияние различных параметров эксперимента на диаметр волокон. Анализ гистограмм показал, что распределение нановолокон по диаметрам является гауссовым со значением среднеквадратического отклонения σ = 25 нм. Также экспериментальным путем были определены оптимальные температуры процессов стабилизации и карбонизации. Было определено оптимальное значение концентрации ПАН для синтеза углеродных волокон с минимальным диаметром. В данной статье приведены результаты исследований методоми растровой электронной микроскопии, комбинационного рассеяния света и рентгеноструктурного анализа нановолокон на основе полиакрилонитрила синтезированных методом электроспиннинга. Из исследований методом сканирующей электронной микроскопии видно, что с уменьшением концентрации ПАН диаметр нановолокон уменьшается. Было определено, что оптимальным значением концентрации для синтеза нановолокон с минимальным диаметром является 6%.
这项工作介绍了通过电旋技术获得的聚合物聚合物(pan)对碳纤维结构的研究结果。在实验中,研究了潘聚合物浓度的影响,其浓度从6到10%不等,每碳纤维结构减少2%。实验已经确定了实验参数对纤维直径的影响。组织学分析显示,纳米纤维直径分布为高斯,平均方差为25纳米。通过实验方法确定了稳定和碳化过程的最佳温度。潘的浓度被确定为低直径的碳纤维合成的最佳值。本文介绍了电子扫描、光的组合散射和x射线分析的结果,这些结果是基于聚丙烯酸转换器合成的纳米纤维。通过扫描电子显微镜的研究,纳米纤维的直径随着浓度的降低而缩小。它被确定为纳米纤维合成的最佳浓度值,最小直径为6%。
{"title":"Влияние концентрации полакрилонитрила на структурооброзование углеродных волокон","authors":"A.T. Ospanali, G. Partizan, B. Zhumadilov, A.K. Kenzhegulov, G.S. Suyundykova, B.S. Medyanova","doi":"10.18321/cpc546","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc546","url":null,"abstract":"В данной работе представлены результаты исследования структур углеродных волокон (УВ) на основе полимера полиакрилонитрила (ПАН), полученных методом электроспиннинга. В ходе проведенных экспериментов было изучено влияние концентрации полимера ПАН с изменением от 6 до 10% с шагом 2% на структурооброзование углеродных волокон. Экспериментально было определено влияние различных параметров эксперимента на диаметр волокон. Анализ гистограмм показал, что распределение нановолокон по диаметрам является гауссовым со значением среднеквадратического отклонения σ = 25 нм. Также экспериментальным путем были определены оптимальные температуры процессов стабилизации и карбонизации. Было определено оптимальное значение концентрации ПАН для синтеза углеродных волокон с минимальным диаметром. В данной статье приведены результаты исследований методоми растровой электронной микроскопии, комбинационного рассеяния света и рентгеноструктурного анализа нановолокон на основе полиакрилонитрила синтезированных методом электроспиннинга. Из исследований методом сканирующей электронной микроскопии видно, что с уменьшением концентрации ПАН диаметр нановолокон уменьшается. Было определено, что оптимальным значением концентрации для синтеза нановолокон с минимальным диаметром является 6%.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123678072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Плазменная газификация угля в различных средах 不同环境中的等离子体煤气化
Pub Date : 2022-11-08 DOI: 10.18321/cpc549
V. Messerle, K.A. Umbetkaliev, A. Ustimenko
Выполнены численные эксперименты по плазменной газификации угля в различных газифицирующих агентах (воздух, диоксид углерода, пар, кислород и смеси пара с воздухом, пара с кислородом, пара с диоксидом углерода) с использованием кинетической программы Plasma-Coal. Численные эксперименты проводились применительно к проточному цилиндрическому плазменному газификатору с совмещенной зоной выделения и поглощения тепла в процессе термохимических превращений угля в газифицирующих агентах. В плазменном газификаторе смесь угольной пыли и газа-окислителя подается в электродуговую зону, в которой осуществляются нагрев газифицирующего агента, угольных частиц и их газификация. Расчеты показали, что максимальная концентрация синтез-газа в продуктах газификации каменного угля Powder River Basin наблюдается при паро-углекислотной, углекислотной, паровой, паро-кислородной и кислородной газификации. При этом максимальный выход водорода (51,4%) достигается при паровой газификации угля. Энергетическая эффективность рассмотренных процессов газификации угля, за исключением кислородной и паро-кислородной газификации, изменяется в сравнительно узком интервале значений 1,6-2,5 кВт/кВт. При паро-кислородной и кислородной газификации угля энергетическая эффективность заметно возрастает до 3,5 и 11,4 кВт/кВт соответственно. Очень важным для снижения выбросов основного парникового газа (CO2) является возможность его использования в качестве газифицирующего агента в процессах паро-углекислотной и углекислотной газификации угля при энергетической эффективности процесса, превышающей таковую для воздушной газификации угля.
在不同的碳化剂(空气、二氧化碳、蒸汽、氧气和空气、氧气、二氧化碳、二氧化碳)中,使用塑料碳动力学方案进行了数值实验。数值实验适用于流体圆柱形等离子体汽水,在热化学过程中将煤炭转化为气态剂,同时吸收和吸收热量。在等离子体汽水中,煤尘和氧化剂的混合物被输送到电弧区,在电弧剂加热、碳颗粒及其气化。计算表明,在Powder River Basin碳化产品中,二氧化碳、二氧化碳、蒸汽、paro -氧和氧的浓度最高。在这种情况下,最大的氢输出(51.4%)是通过蒸汽碳化产生的。除氧气和paro -氧气化之外,考虑到的煤炭气化过程的能源效率在1.6 - 2.5千瓦时/千瓦时相对较窄的范围内发生变化。在煤的蒸汽氧和氧化下,能源效率分别上升到3.5千瓦时和11.4千瓦时。减少主要温室气体(二氧化碳)的排放至关重要,因为它有可能在二氧化碳蒸汽和二氧化碳碳化过程中被用作碳化氢,而能源效率高于空气碳化过程。
{"title":"Плазменная газификация угля в различных средах","authors":"V. Messerle, K.A. Umbetkaliev, A. Ustimenko","doi":"10.18321/cpc549","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc549","url":null,"abstract":"Выполнены численные эксперименты по плазменной газификации угля в различных газифицирующих агентах (воздух, диоксид углерода, пар, кислород и смеси пара с воздухом, пара с кислородом, пара с диоксидом углерода) с использованием кинетической программы Plasma-Coal. Численные эксперименты проводились применительно к проточному цилиндрическому плазменному газификатору с совмещенной зоной выделения и поглощения тепла в процессе термохимических превращений угля в газифицирующих агентах. В плазменном газификаторе смесь угольной пыли и газа-окислителя подается в электродуговую зону, в которой осуществляются нагрев газифицирующего агента, угольных частиц и их газификация. Расчеты показали, что максимальная концентрация синтез-газа в продуктах газификации каменного угля Powder River Basin наблюдается при паро-углекислотной, углекислотной, паровой, паро-кислородной и кислородной газификации. При этом максимальный выход водорода (51,4%) достигается при паровой газификации угля. Энергетическая эффективность рассмотренных процессов газификации угля, за исключением кислородной и паро-кислородной газификации, изменяется в сравнительно узком интервале значений 1,6-2,5 кВт/кВт. При паро-кислородной и кислородной газификации угля энергетическая эффективность заметно возрастает до 3,5 и 11,4 кВт/кВт соответственно. Очень важным для снижения выбросов основного парникового газа (CO2) является возможность его использования в качестве газифицирующего агента в процессах паро-углекислотной и углекислотной газификации угля при энергетической эффективности процесса, превышающей таковую для воздушной газификации угля.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129667749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Особенности влияния углеродных нанотрубок и нановолокон на электрохимические характеристики композитных электродов для электрохимических конденсаторов 碳纳米管和纳米管对电容复合电极的电化学特性的影响
Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.18321/cpc542
N.C. Abeykoon, Zh.А. Supiyeva, Zh.Е. Ayaganov, V.V. Pavlenko, Z. Mansurov, A.А. Zakhidov, Y.V. Surovikin
В данной работе было исследовано влияние различных проводящих агентов на электрохимические характеристики электродов для суперконденсаторов с водным электролитом. Активированный уголь с высокой удельной поверхностью, полученный путем химической активации карбонизированной рисовой шелухи, использовался в качестве активного материала композитных электродов. Были испытаны различные проводящие агенты, представленные углеродными нановолокнами на основе полиакрилонитрила (ПАН), многослойными углеродными нанотрубками и коммерческой ацетиленовой сажей (Timcal SUPER C65). Электрохимические исследования проводили методом циклической вольтамперометрии. Наиболее эффективное снижение сопротивления электрода, а также высокие показатели эффективности при разных скоростях развертки были достигнуты при использовании в качестве проводящей добавки многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Наше исследование показывает, что использование электродных композитов, состоящих из активированного угля, полученного из доступного прекурсора биомассы, в сочетании с проводящей добавкой на основе углеродных нанотрубок, приводит к повышению производительности систем накопления энергии, в частности электрохимических конденсаторов.
在这项工作中,研究了各种导电剂对水电超级电容器电极的电化学特性的影响。具有高比表面的活性炭,通过化学激活碳化米壳而产生,被用作复合电极的活性材料。各种导电剂都经过了测试,由碳纳米纤维聚丙烯酸(泛)、多层碳纳米管和商用乙炔(Timcal SUPER C65)引入。电化学研究是通过循环伏特计量法进行的。电极电阻最有效的降低,以及不同部署速度的高效率指标,都是在使用多壁碳纳米管(munt)作为导电添加剂时实现的。我们的研究表明,使用由可使用的生物量前体产生的活性炭组成的电极合成物,再加上碳纳米管导电添加剂,会提高能源储存系统的性能,特别是电化学电容器。
{"title":"Особенности влияния углеродных нанотрубок и нановолокон на электрохимические характеристики композитных электродов для электрохимических конденсаторов","authors":"N.C. Abeykoon, Zh.А. Supiyeva, Zh.Е. Ayaganov, V.V. Pavlenko, Z. Mansurov, A.А. Zakhidov, Y.V. Surovikin","doi":"10.18321/cpc542","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc542","url":null,"abstract":"В данной работе было исследовано влияние различных проводящих агентов на электрохимические характеристики электродов для суперконденсаторов с водным электролитом. Активированный уголь с высокой удельной поверхностью, полученный путем химической активации карбонизированной рисовой шелухи, использовался в качестве активного материала композитных электродов. Были испытаны различные проводящие агенты, представленные углеродными нановолокнами на основе полиакрилонитрила (ПАН), многослойными углеродными нанотрубками и коммерческой ацетиленовой сажей (Timcal SUPER C65). Электрохимические исследования проводили методом циклической вольтамперометрии. Наиболее эффективное снижение сопротивления электрода, а также высокие показатели эффективности при разных скоростях развертки были достигнуты при использовании в качестве проводящей добавки многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Наше исследование показывает, что использование электродных композитов, состоящих из активированного угля, полученного из доступного прекурсора биомассы, в сочетании с проводящей добавкой на основе углеродных нанотрубок, приводит к повышению производительности систем накопления энергии, в частности электрохимических конденсаторов.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128225442","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Исследование графеновых аэрогелей в качестве пористой углеродной матрицы для литий-серных батарей 石墨烯气溶胶研究为锂-硫电池的多孔碳基质
Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.18321/cpc543
F. Sultanov, A. Zhaisanova, A. Mentbayeva, Zh. Dzhakupova
Литий-серные батареи являются системами хранения энергии нового поколения в виду высокой теоретической емкости (1675 мАч/г), удельной энергоемкости (2600 Вт•ч•кг-1) и безопасности эксплуатирования. Более того, данный тип батарей привлекателен в виду замены дорогостоящих катодных материалов на основе металлов (никель, кобальт) дешевой и доступной серой. Однако промышленное применение литий-серных батарей ограничено низкой электропроводимостью серы, растворением ее продуктов в электролите и объемным расширением при циклированном заряде-разряде батарей в виду высокой разности плотностей серы и ее продуктов (полисульфиды лития). В работе показана возможность применения графеновых аэрогелей (ГА) в качестве пористой электропроводящей матрицы для иммобилизации серы с целью формирования катодов для литий серных батарей. Разработанный катодный материал на основе графенового аэрогеля и серы показал высокое значение начальной разрядной емкости (1313 мАч/г) с ее средним снижением на 0,5% за 1 один цикл при 75 циклах заряд-разряда (0,1С). Полученные результаты показали, что графеновые аэрогели являются перспективными материалами для иммобилизации серы в виду их высокой пористости, легковесности и электропроводимости.
锂-硫电池是新一代的能量储存系统,因为理论容量高(1675兆赫/ g)、功率比(2600瓦•h•kg -1)和使用安全。此外,这种电池具有吸引力,因为它用廉价而易于使用的硫磺取代了昂贵的阴极材料(镍、钴)。然而,锂-硫电池的工业应用仅限于低电导率、其产品溶于电解质和电池周期性放电膨胀,因为硫密度和其产品(多硫化锂)不同。它显示了使用石墨烯气溶胶(ga)作为多孔导电基质的可能性,使硫不动,使锂电池的阴极形成阴极。基于石墨烯气溶胶和硫磺的阴极材料显示初始放电容量(1313兆赫/ g)高,平均下降0.5%,充电周期75周期(0.1c)。结果显示,由于多孔度、轻度和导电性,石墨烯气溶胶是一种很有前途的材料,可以使硫不动。
{"title":"Исследование графеновых аэрогелей в качестве пористой углеродной матрицы для литий-серных батарей","authors":"F. Sultanov, A. Zhaisanova, A. Mentbayeva, Zh. Dzhakupova","doi":"10.18321/cpc543","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc543","url":null,"abstract":"Литий-серные батареи являются системами хранения энергии нового поколения в виду высокой теоретической емкости (1675 мАч/г), удельной энергоемкости (2600 Вт•ч•кг-1) и безопасности эксплуатирования. Более того, данный тип батарей привлекателен в виду замены дорогостоящих катодных материалов на основе металлов (никель, кобальт) дешевой и доступной серой. Однако промышленное применение литий-серных батарей ограничено низкой электропроводимостью серы, растворением ее продуктов в электролите и объемным расширением при циклированном заряде-разряде батарей в виду высокой разности плотностей серы и ее продуктов (полисульфиды лития). В работе показана возможность применения графеновых аэрогелей (ГА) в качестве пористой электропроводящей матрицы для иммобилизации серы с целью формирования катодов для литий серных батарей. Разработанный катодный материал на основе графенового аэрогеля и серы показал высокое значение начальной разрядной емкости (1313 мАч/г) с ее средним снижением на 0,5% за 1 один цикл при 75 циклах заряд-разряда (0,1С). Полученные результаты показали, что графеновые аэрогели являются перспективными материалами для иммобилизации серы в виду их высокой пористости, легковесности и электропроводимости.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115550144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1