| Inventory number | IRN | Number of state registration |
|---|---|---|
| 0225РК00714 | AP19577080-OT-25 | 0123РК00081 |
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
| Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
| Publications | ||
| Native publications: 0 | ||
| International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 |
| Number of books | Appendicies | Sources |
| 1 | 2 | 62 |
| Total number of pages | Patents | Illustrations |
| 54 | 0 | 18 |
| Amount of funding | Code of the program | Table |
| 24363600 | AP19577080 | 2 |
| Name of work | ||
| Оптимизация микроструктуры химических источников тока и исследование нейтронными методами | ||
| Report title | ||
| Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
| Applied | Технология | |
| Report authors | ||
| Назаров Қуаныш Мейірғазыұлы , Даулбаев Чингис Баянович , Жомартова Аяжан Жомартқызы , Кенесарин Мұрат Русланұлы , Әбдісаттар Әлішер Әуесбекұлы , Елеуов Мухтар Ауезович , Ердаулетов Меир Сапаргалиевич , | ||
|
0
0
0
0
|
||
| Customer | МНВО РК | |
| Information on the executing organization | ||
| Short name of the ministry (establishment) | Агентство Республики Казахстан по атомной энергии | |
| Full name of the service recipient | ||
| Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства Республики Казахстан по атомной энергии | ||
| Abbreviated name of the service recipient | ИЯФ | |
| Abstract | ||
|
Объектами исследования являются перспективные материалы для литий ионных аккумуляторов в частности активированный уголь из биоотходов таких как: рисовая шелуха, ячменная солома, пшеничные соломы и пшеничные отруби. Зерттеу объектілері – литий-иондық аккумуляторларға арналған перспективалы материалдар, атап айтқанда, күріш қауызы, арпа сабаны, бидай сабаны және бидай кебегі сияқты биоқалдықтардан белсендірілген көмір болып табылады. Целью работы является выработка общих практических критериев к оптимизации микроструктуры электродов на основе широкого спектра синтеза активных материалов, полученных из биоотходов, позволяющих добиться существенного выигрыша в удельной энергии и мощности литий-ионных аккумуляторов. Жұмыстың мақсаты – литий-иондық аккумуляторлардың меншікті энергиясы мен қуатын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретін биоқалдықтардан алынған белсенді материалдарды синтездеу әдістерінің кең спектріне негізделген электродтардың микроқұрылымын оңтайландырудың жалпы практикалық критерийлерін әзірлеу болып табылады. Методы исследования: рамановский спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, изотерма адсорбции–десорбции азота, рентгеновская дифрактометрия, нейтронная и рентгеновская радиография и томография. Зерттеу әдістері: раман спектроскопиясы, сканерлеуші электрондық микроскопия, рентгендік фотоэлектрондық спектроскопия, азоттың адсорбциялық-десорбциялық изотермиясы, рентгендік дифрактометрия, нейтрондық және рентгендік радиография және томография. В данной работе представлены результаты исследований, выполненных с целью проведения систематических исследований качественных и количественных закономерностей между микроструктурой электродных покрытий и их удельными характеристиками. Принципиально новые научно-технические решения по формированию эффективных электродов основаны на применении активированного угля, полученного из биоотходов (рисовая шелуха, ячменная солома, пшеничные соломы и пшеничные отруби), а также на применении полимерных связующих с различной структурой. Проведена оценка влияния углерода полученных из биоотходов на функциональные характеристики химических источников тока. Также в работе представлены результаты разработки прототипа литий-ионного аккумулятора с повышенными удельными характеристиками. Бұл жұмыс электрод жабындарының микроқұрылымы мен олардың ерекше сипаттамалары арасындағы сапалық және сандық байланыстарды жүйелі түрде зерттеу үшін жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін ұсынады. Тиімді электродтарды қалыптастырудың түбегейлі жаңа ғылыми-техникалық шешімдері биоқалдықтардан алынған белсендірілген көмірді (күріш қауызы, арпа сабаны, бидай сабаны және бидай кебегі), сондай-ақ әртүрлі құрылымдары бар полимерлі байланыстырғыштарды қолдануға негізделген. Биологиялық қалдықтардан алынған көміртектің химиялық қуат көздерінің өнімділігіне әсерін бағалау жүргізілді. Сондай-ақ, осы жұмыста нақты өнімділігі жақсартылған литий-ионды аккумулятордың прототипін әзірлеу нәтижелері берілген. Принципиально новые научно-технические решения по формированию эффективных положительных и отрицательных электродов основаны на применении наноструктурированных проводящих добавок, а также на применении полимерных связующих с различной структурой. Производство активированного угля (АУ) из лигноцеллюлозной биомассы методом химической активации привлекает внимание во всем мире благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и экологическим преимуществам. Химическая активация обеспечивает ряд преимуществ, включая энергоэффективность, сокращение времени карбонизации и снижение требований к температуре. Тиімді оң және теріс электродтарды қалыптастырудың түбегейлі жаңа ғылыми және техникалық шешімдері наноқұрылымды өткізгіш қоспаларды, сондай-ақ әртүрлі құрылымдары бар полимерлік байланыстырғыштарды пайдалануға негізделген. Химиялық активтендіру арқылы лигноцеллюлозалық биомассадан белсендірілген көмірді (АК) өндіру масштабталуы, құнының тиімділігі және экологиялық пайдасы арқасында бүкіл әлемде назар аудартуда. Химиялық активтендіру бірқатар артықшылықтарды ұсынады, соның ішінде энергия тиімділігі, көміртектену уақытының қысқаруы және температура талаптарының төмендеуі. Результаты проекта внедрены в работу лаборатории электрохимического преобразования и хранения энергии Института ядерной физики, а также результаты применеются в образовательных процессах студентов. Жобаның нәтижелері Ядролық физика институтының электрохимиялық энергияны түрлендіру және сақтау зертханасында енгізілді және студенттердің оқу процестерінде де қолданылуда. Апробированы и продемонстированы новые методы синтеза активированного угля из биомассы (рисовой шелухи, ячменной соломы, пшеничной соломы и пшеничных отрубей) методом химической активации, для использования в качестве активного материала в устройствах хранения энергии. Химиялық активтендіруді қолдана отырып, биомассадан (күріш қабығы, арпа сабаны, бидай сабаны және бидай кебегі) белсендірілген көмірді синтездеудің жаңа әдістері сынақтан өткізіліп, энергия сақтау құрылғыларында белсенді материал ретінде пайдалану үшін көрсетілді. Область применения результатов данного исследования связана с разработкой и оптимизацией электродных материалов для электрохимических источников тока и других накопителей энергии. Бұл зерттеу нәтижелерінің қолданылу аясы электрохимиялық қуат көздері мен басқа да энергия сақтау құрылғыларына арналған электрод материалдарын әзірлеу және оңтайландырумен байланысты. |
||
| UDC indices | ||
| 620.93 | ||
| International classifier codes | ||
| 29.19.19; 31.15.33; | ||
| Readiness of the development for implementation | ||
| Key words in Russian | ||
| Химические источника тока; Мeтaлл-иoнныe иcтoчники тoкa; Элeктpoхимичecкиe нaкoпитeли энepгии; Углеродные нaнoтpубки; Нeйтpoнные методы исследования; Активированный уголь; | ||
| Key words in Kazakh | ||
| Химиялық ток көздері; Металл-ионды ток көздері; Электрохимиялық энергия сақтағыш; Көміртекті нанотүтіктер; Нейтрондық зерттеу әдістері; Белсендірілген көмір; | ||
| Head of the organization | Сахиев Саябек Куанышбекович | Доктор физико-математических наук / нет |
| Head of work | Назаров Қуаныш Мейірғазыұлы | Phd / - |
| Native executive in charge | ||