Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология"  / №10 2010

Физико-химические превращения при термическом воздействии на наноструктурированный углеродный материал, полученный магнетронным распылением графита (90,00 руб.)

0   0
Первый авторГлебова
АвторыНечитайлов А.А.
ИздательствоМ.: ПРОМЕДИА
Страниц5
ID266972
АннотацияОбсуждаются причины различного поведения системы а-С при термическом воздействии на воздухе и в атмосфере азота. Метод спектрофотометрического анализа использован для определения степени превращения материала, переходящего в графит, при отжиге в вакууме.
УДК544.33
ББК24.532
Глебова, Н.В. Физико-химические превращения при термическом воздействии на наноструктурированный углеродный материал, полученный магнетронным распылением графита / Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2010 .— №10 .— С. 44-48 .— URL: https://rucont.ru/efd/266972 (дата обращения: 01.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 544.023.2+543.573 Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ ГРАФИТА (Физико-технический институт им. <...> А.Ф.Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург) e-mail: aan.shuv@mail.ioffe.ru Изучены превращения, вызванные термическим воздействием на материал, полученный методом магнетронного распыления графита на постоянном токе (a-C). <...> Обсуждаются причины различного поведения a-C при термическом воздействии на воздухе и в атмосфере азота. <...> Метод спектрофотометрического анализа использован для определения степени превращения материала, переходящего в графит, при отжиге в вакууме. <...> Ключевые слова: топливные элементы, электрокатализ, аморфный углерод, графит, композит, алмаз, нанокомпозит, осаждение пленок ВВЕДЕНИЕ Водородная энергетика – интенсивно развивающееся научно-техническое направление. <...> Актуальность разработки и внедрения на рынок так называемых альтернативных источников и преобразователей энергии продиктованы рядом объективных причин, среди которых возрастающая вероятность энергетического кризиса и экологические проблемы, связанные с традиционной энергетикой (выхлопные газы, автомобили, тепловые станции). <...> Массовому внедрению топливных элементов (ТЭ) в потребительскую сферу мешает их пока еще высокая себестоимость, обусловленная несовершенством технологии. <...> Современные ТЭ базируются на новых наноструктурированных материалах и наукоемких технологиях. <...> Разработки в области технологии наноструктурированных каталитических систем являются перспективными, поскольку способствуют снижению себестоимости систем электрохимического преобразования энергии и перевода производства ТЭ из лаборатории в промышленность и на рынок потребления. <...> В системе a-C – Pt зарегистрирована высокая электрокаталитическая активность платины в реакциях восстановления кислорода и окисления водорода в кислородно-водородных <...>