📄Работа №215834

Тема: Влияние ультразвуковой обработки на формирование силиказоля

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет экология и природопользование
📄
Объем: 67 листов
📅
Год: 2022
👁️
Просмотров: 6
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 5
1.1 Силикагель 5
1.2 Классификация силикагеля 6
1.3 Методы гранулирования 8
1.4 Области применения силикагеля 10
1.5 Методы синтеза силикагеля 11
1.5.1 Метод ионного обмена 12
1.6 Методы исследования образцов 14
1.6.1 Метод динамического светорассеяния 14
1.6.2 Метод микроэлектрофореза 15
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 18
2.1 Реактивы и оборудование 18
2.2 Получение золя кремниевой кислоты методом ионного обмена 18
2.3 Ультразвуковая обработка 19
2.4 Измерение размера частиц 20
2.5 Измерение дзета-потенциала 20
2.6 Гранулирование золя в масле 21
3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 23
3.1 Анализ размера частиц 23
3.2 Анализ дзета-потенциала 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 33

📖 Введение

Нанокомпозиты, полученные с использованием наноструктур, обладают уникальными свойствами, превосходящими обычные композиты, что способствует развитию спроса в различных областях промышленности. Благодаря добавлению небольшого количества частиц наноматериала к поли-мерным соединениям, формируются новые свойства композитного материала.
Аморфный кремнезём имеет широкое применение в качестве подложек для различных катализаторов. Силикагель обладает такими свойствами как химическая инертность, высокая термостойкость, легкость регулирования пористой структуры, что позволяет изготавливать на его основе катализаторы и носители с высокой удельной поверхностью при оптимальной пористой структуре. Золь является важным компонентом при смешивании с фотокатализатором. Он способствует более легкому извлечению фотокатализатора из воды, поэтому важно определить наиболее подходящую структуру, чтобы гранулы получались устойчивыми.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

1. Установлено, что при УЗ облучении необходимо охлаждать обрабатываемый золь, помещая реактор в термостат. Оптимальные временные интервалы, для которых наблюдаются значимые изменения составляют 10, 20, 30 и 60 минут.
2. Методом динамического рассеяния света установлено, что 20 минутная ультразвуковая обработка силиказоля приводит к формированию частиц с минимальным размером. Дальнейшее облучение не снижает в заметной степени размер частиц.
3. Методом микроэлектрофореза показало, что при 20 минутной обработке ультразвуком дзета-потенциал частиц силиказоля максимален, что говорит о наибольшей их устойчивости. Дальнейшее облучение снижает дзета- потенциал, но его значение остаётся в 2…2,5 раза выше, чем у необлучённых образцов.
4. Таким образом, ультразвуковая обработка снижает размер частиц силиказоля и повышает их устойчивость, что облегчает насыщение частиц силиказоля наночастицами. Оптимальное время облучения составляет 20 минут. Показано, что ультразвуковая обработка не оказывает существенного влияния на формирование гранул и может быть использована для эффективного насыщения гранул наночастицами.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Liquid Chromatography | Normal Phase / P. Jandera // Encyclopedia of Analytical Science. – 2005. – P. 162–173.
2. Open Sorption Systems / L. Ratel, F. Kuznik, K. Johannes // Encyclopedia of Energy Storage. – 2022. – V. 1. – P. 526–541.
3. Беркман С. Катализ в неорганической химии. Книга первая / С. Беркман, Д. Морелл, Г. Эглофф. – М.: Государственное научно-техническое
издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1949. – 754 c.
4. Кольцов С.И. Силикагель, его строение и химические свойства / С.И. Кольцов, В.Б. Алесковский. – СПб.: Госхимиздат, 1963. – 96 с.
5. Киселёв А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселёв, Я.И. Яшин. – М.: Наука, – 1967. – 256 с.
6. Kogure, Y. Process for the production of spherical silica gel / Y. Kogure, Y. Morita // Chem. abst. – 1978. – V. 26. – P. 198–203.
6. ГОСТ 3956-76. Силикагель технический. – М.: ИПК Изд-во стандартов. – 1977. – 13 с.
7. Пат. 3489516 США (Owens Illinois Co.). Art of making silica particles / H. F. Kummerle. – 1970.
8. Айлер Р. Химия кремнезема / Р. Айлер– М.: Мир, 1982. ч. 2. – 712 с.
9. Пат. 2757073 США (Du pont). / R. E. Drexel. – 1956.
10. Пат. 2641583 США (Sinclair Reforming Inc.). / J. L. Gring. – 1953.
11. Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение / И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. – Киев: Изд-во «Наукова думка», 1973. – 231 с.
12. Конькова Т. В., Синтез силикагелей с контролируемой пористой структурой / М. Г. Гордиенко, М. Б. Алехина, Н. В. Меньшутина // Журнал неорганической химии, 2014. том 59. №11. 1214–1218 с.
13. Шабанова Н.А. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема / Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов. – М.: ИКЦ Академкнига, 2004. – 208 с.
14. Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства, примение / Р.Ю. Шейнфайн // Издательство: К.: «Наукова думка». – 1973.
15. Пат. 2244325 США. Colloidal Solutions of Inorganic Oxides / P.G. Bird. – 1941.
16. Ryznar J.W. Preparation and Purification of Hydrous Oxide Sols by Ion Ex-changers / J. W. Ryznar // Ind. Eng. Chem. – 1944. V.36. №9. – P. 821–823.
17. Hazel F. Effect of Freezing on the Stability of Colloidal Dispersions. Silica Sols / F. Hazel // A Preliminary Report. J. Phys. Chem. – 1947. V.51. №2. – P. 415–425.
18. Шабанова, Н.А. Золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезем / Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов. – 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. –331 с.
19. Пат. 3012973 США. Concentrated silica aquasols of low viscosity and their preparation / R.C. Atkins. – 1961.
20. Пат. 3041140 США. Pulverulent silica products / G.B. Alexander. – 1956.
21. Пат. 2588389 США. Process of preparing silicic acid sols / R.K. Iier. – 1953.
22. Пат. 2631134 США. Silica sol process / R.K. Iier, F.J. Wolter. – 1953.
23. Кудрявцев П.Г. Золь-гель процессы и некоторые его технологические приложения, золь-гель процессы получения неорганических материалов / П.Г. Кудрявцев, В.В. Вольхин // тез. докл. семинара, 1991. – 3–5 с.
24. Лазерные анализаторы размеров и Z-потенциала наночастиц Nanotrac Wave II / Nanotrac Wave II Q. –https://laboimpex.ru/catalog/analizatory-
razmerov-chastic-analizatory-zaryada-chastic/nanotrac-wave
25. Куликов К.Г. Определение размеров коллоидных частиц при помощи метода динамического рассеяния света / К.Г. Куликов, Т.В. Кошлан // Журнал технической физики, 2015. – том 85. – вып. 12. – 26 с.
26. ГОСТ ISO 13099-2-2016. ГСИ. Методы определения дзета-потенциала.
Часть 2. Оптические методы. – М.: Стандартинформ, 2019. 19 с.

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ