Вход

Особенности поведения медного электрода в растворах молибдатов щелочных металлов

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 255911
Дата создания 18 октября 2015
Страниц 151
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 22 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 860руб.
КУПИТЬ

Описание

При эксплуатации системы электрохимических конденсаторов не требуют внешних устройств выравнивания конденсаторов по напряжению (во время работы происходит самобалансировка элементов по напряжению в составе модулей). Модульная конструкция позволяет, как и в случае аккумуляторных батарей собирать энергетические блоки на требуемые рабочее напряжение, мощность и запасаемую энергию. Модификации модулей электрохимических конденсаторов разработаны с учетом требований различных областей применения. Для особо напряженных режимов работы модуль оснащен системой охлаждения. Большой ассортимент производимой продукции (конденсаторы с емкостью от 100 Ф до 100 кФ) позволяет удовлетворить требования широкого круга потребителей.

Конструкция электрохимических конденсаторов защищена патентами в Ро ...

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…….6
1. Литературный обзор………………………………………….……....………9
1.1. Обзор научно-технической литературы………...……..…….…...….10
1.1.1. Кислородные соединения меди……..….….………………….….….10
1.1.2. Кислородные соединения молибдена…………..................................11
1.1.3. Физико-химические свойства хитозана………….………………….21
1.1.4. Основные технологические процессы в производстве электролитических конденсаторов………………….......………………….37
1.1.5 Особенности поведения медного электрода в растворах молибдатов и вольфраматов щелочных металлов...………………..…...........................45
1.2. Патентные исследования…………………………………….......................50
2. Экспериментальные часть………………………………………………….56
2.1. Объекты исследования………………………………………………57
2.2. Экспериментальные данные и ихобсуждение………………..…...60
3. Инженерно-экологическая часть………………………………..……........76
4. Автоматизация проекта……………………………………………………113
5. Безопасность проекта………………………………………………..…….122
6. Экономическая часть……………………………………..………………..138
7. Список литературы……………………………………..………………….143
8. Приложения……………………………………………………….………149

Введение

Кислородные соединения меди довольно обыкновенны в некоторых местностях, в особенности знамениты в этом отношении некоторые месторождения на Урале. Медь встречается в виде закиси меди Cu2О и тогда известна под названием красной медной руды, потому что образует красные массы, нередко хорошо окристаллизованные в правильной системе. Гораздо реже она находится в состоянии окиси меди СuО и тогда носит название черной медной руды. Чаще же всего из кислородных соединений меди встречаются основные угле-медные соли, соответствующие окиси. Самый распространенный минерал молибдена - молибденит MoS2. После обогащения методом флотации его подвергают окислительному обжигу, при этом молибденит переходит в окись молибдена MoO3. По другому методу проводят окислительное сплавление молибденита с карбонатом натрия; в результате получают молибдат натрия Na2MoO4, который при разложении HCl также переходит в MoO3.

Фрагмент работы для ознакомления


Список литературы

34. Пат. 2181782 Российская Федерация, МПК7 C22B34/34, C22B34/36, C22B3/40. Извлечение молибдена из водных растворов вольфраматов/- Воропанова Л.А.,Чернихевич Н.Г. Заявитель и патентообладатель Воропанова Л.А./- №2000125306/02. заявл. 06.10.00.; опубл. 27.04.2002.
35. Пат. 2307429 Российская Федерация, МПК6 H01M10/24, H01M4/50. Способ получения поверхностно-модифицированного катодного материала со слоистой структурой для литиевых и литий-ионных аккумуляторов/ Косова Н.В., ДевяткинаЕ.Т., Томилова Г.Н. Заявитель и патентообладатель Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИХТТМ СО РАН)/- №2006113446/09. заявл. 20.04.06.; опубл. 29.09.07.
36. Adelkhani H., Ghaemi M. Характеристика диоксида марганца, электроосажденного импульсным и постояннымтоком, для электрохимического конденсатора// РЖ 19Б3 Физическая химия. – 2013. - №2. – 19Б3.558. – Реф. ст.: Characterization of manganese dioxide electrodeposited by pulse and direct current for electrochemical capasitor// J. Alloys and Compounds. – 2010. – 493, №1-2. p. 175-178.
37. Boulineau A., Croguennec L., Delmas C., Weil F. Термостойкость Li2MnO3: от локализованных дефектов к шпинельной фазе// РЖ 19Б3 Физическая химия. – 2013. - №2. – 19Б3.33. – Реф. ст.: Thermal stability of Li2MnO3: from localized defects to the spinel phase// Dalton Trans. – 2012. – 41, №5. p. 1574-1581.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00486
© Рефератбанк, 2002 - 2024