| Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
|---|---|---|---|---|
| 0325РК01448 | AP26103537-KC-25 | 0125РК00659 | ||
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
| Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
||
| Publications | ||||
| Native publications: 0 | ||||
| International publications: 1 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 | ||
| Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
| 0 | 30000000 | AP26103537 | ||
| Name of work | ||||
| Разработка гомогенных и гетерогенных полупроводниковых систем для применения в высокопроизводительных электрохимических и фотокаталитических электродах | ||||
| Type of work | Source of funding | Report authors | ||
| Fundamental | Гриценко Леся Владимировна | |||
|
0
0
1
0
|
||||
| Customer | МНВО РК | |||
| Information on the executing organization | ||||
| Short name of the ministry (establishment) | Нет | |||
| Full name of the service recipient | ||||
| ТОО Институт прикладных наук и информационных технологий | ||||
| Abbreviated name of the service recipient | ТОО "Институт прикладных наук и информационных технологий" | |||
| Abstract | ||||
|
Наноструктурированных полупроводниковые композиты на основе оксидов металлов. Металл оксидтеріне негізделген наноқұрылымды жартылай өткізгіш композиттер. Разработать и исследовать методы синтеза наноструктурированных композитов на основе оксидов металлов. Провести исследования по оптимизации процессов синтеза. Металл оксидтері негізіндегі наноқұрылымды композиттерді синтездеу әдістерін әзірлеу және зерттеу. Синтез процестерін оңтайландыру бойынша зерттеулер жүргізу. Гидротермальный метод синтеза; сканирующая электронная микроскопия; энергодисперсионная спектроскопия. Гидротермалды синтез әдісі; сканерлеуші электронды микроскопия; энергия дисперсиялық спектроскопия. Систематически исследовано влияние соотношения прекурсоров Zn:Co на морфологию наноструктур ZnCo₂O₄. Получены наноструктуры различной формы (наностержни, нанонити и пластины) с высокой фазовой чистотой низкотемпературным экономичным гидротермальным методом синтеза. Подтверждена возможность точного управления стехиометрией ZnCo₂O₄. Установлено, что избыток цинка способствует росту более упорядоченной кристаллической фазы, а избыток кобальта приводит к формированию волокнистых структур. Полученные материалы отличаются высокой чистотой и воспроизводимостью состава. Zn:Co прекурсорларының арақатынасының ZnCo₂O₄ наноқұрылымдарының морфологиясына әсері жүйелі түрде зерттелді. Төмен температуралы үнемді гидротермалды синтездеу әдісімен жоғары фазалық тазалығы бар әртүрлі пішіндегі наноқұрылымдар (наностержендер, нано жіптер және пластиналар) алынды. ZnCo₂O₄ стехиометриясын дәл басқару мүмкіндігі расталды. Артық мырыш реттелген кристалдық фазаның өсуіне ықпал ететіні анықталды, ал артық кобальт талшықты құрылымдардың пайда болуына әкеледі. Алынған материалдар құрамның жоғары тазалығымен және қайталануымен ерекшеленеді. Полученные образцы демонстрируют высокую степень кристалличности, фазовую чистоту и контролируемую морфологию. Метод характеризуется низкими энергозатратами, экологичностью и высокой воспроизводимостью. (Температура синтеза: 140 °C, время выдержки: 4 ч. Используемые реагенты: нитрат цинка, нитрат кобальта, мочевина. Подложка: никелевая пена.) Алынған үлгілер кристалдылықтың жоғары дәрежесін, фазалық тазалықты және бақыланатын морфологияны көрсетеді. Әдіс төмен энергия шығындарымен, экологиялық таза және жоғары репродуктивтілікпен сипатталады. (Синтез температурасы: 140 °C, экспозиция уақыты: 4 сағ.қолданылатын реагенттер: мырыш нитраты, кобальт нитраты, мочевина. Төсеніш: никель көбігі.) Исследование носит экспериментально-лабораторный характер. Внедрение результатов проведённых исследований будет осуществлено на завершающем этапе по созданию прототипов электродных материалов, электрохимических сенсоров и катализаторов. Зерттеу эксперименттік және зертханалық болып табылады. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін енгізу электродтық материалдардың, электрохимиялық датчиктер мен катализаторлардың прототиптерін жасау соңғы кезеңде жүзеге асырылатын болады. Обеспечивается высокая чистота и контролируемость состава синтезируемых наноструктур. Метод позволяет получать материалы с управляемыми свойствами при низких затратах энергии и реагентов. Возможна масштабируемость процесса без ухудшения качества образцов Синтезделген наноқұрылымдардың құрамының жоғары тазалығы мен бақылануы қамтамасыз етіледі. Әдіс энергия мен реагенттердің төмен шығындарымен басқарылатын қасиеттері бар материалдарды алуға мүмкіндік береді. Үлгілердің сапасы төмендетпей, процесті масштабтау мүмкіндігі бар. Электрохимические датчики и биосенсоры, катализаторы окислительно-восстановительных реакций, наноэлектроника. Электрохимиялық датчиктер мен биосенсорлар, тотығу-тотықсыздану реакцияларының катализаторлары, наноэлектроника. |
||||
| UDC indices | ||||
| 539.215.94; 539.23 | ||||
| International classifier codes | ||||
| 29.19.31; | ||||
| Key words in Russian | ||||
| функциональные материалы; оксидные полупроводники; композиты; биосенсоры; фотокатализ; | ||||
| Key words in Kazakh | ||||
| функционалды материалдар; оксидті жартылай өткізгіштер; композиттер; биосенсорлар; фотокатализ; | ||||
| Head of the organization | Аханова Назым Ерлановна | Ph.D / нет | ||
| Head of work | Гриценко Леся Владимировна | доктор философии (PhD), спец. "Наноматериалы и нанотехнологии" / ассоциированный профессор | ||