Inventory number IRN Number of state registration
0325РК00884 AP22785393-KC-25 0124РК00097
Document type Terms of distribution Availability of implementation
Краткие сведения Gratis Number of implementation: 0
Not implemented
Publications
Native publications: 1
International publications: 0 Publications Web of science: 0 Publications Scopus: 0
Patents Amount of funding Code of the program
0 29012992 AP22785393
Name of work
Изготовление фотокатализаторов УФ-видимого света на основе 1D,2D,3D функциональных оксидных материалов для чистой энергии
Type of work Source of funding Report authors
Applied Бейсенов Ренат Елемесович
0
0
4
0
Customer МНВО РК
Information on the executing organization
Short name of the ministry (establishment) МНВО РК
Full name of the service recipient
АО «Казахстанско-Британский технический университет»
Abbreviated name of the service recipient АО "КБТУ"
Abstract

1D,2D,3D функциональные оксидные материалы

1D,2D,3D функционалдық оксидті материалдар

Изготовление и исследование свойств фотокатализаторов УФ-видимого света на основе 1D,2D,3D функциональных оксидных материалов, модифицированных частицами полупроводников и металлов, для получения водорода путем расщепления воды.

Суды бөлу арқылы сутегін алу үшін жартылай өткізгіш және металл бөлшектерімен модификацияланған 1D, 2D, 3D функционалдық оксидті материалдар негізінде УК-көрінетін жарық фотокатализаторларын жасау және қасиеттерін зерттеу.

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (HRTEM), рентгенофазовый анализ (XRD), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS), фотоэлектрохимические измерения.

Сканерлеуші электрондық микроскопия (СЭМ), жоғары айқындығы бар өткінші электрондық микроскопия (HRTEM), рентгенфазалық талдау (XRD), рентген фотоэлектрондық спектроскопия (XPS), фотоэлектрохимиялық өлшеулер.

Наноструктуры TiO2 различной размерности (1D/2D/3D) были получены с использованием методов плазменного электролитического (ПЭО) оксидирования и гидротермального синтеза на титановой сетке с последующей кальцинацией. В дальнейшем было проведено легирование поверхности TiO2 наночастицами платины методом фотоосаждения. Морфология и химические свойства полученных наноструктур TiO2 были исследованы с помощью СЭМ, HRTEM, XRD, XPS. Для исследования фотокаталитических характеристик наноструктур TiO2 использовалась тестовая установка с трехэлектродной конфигурацией. Эксперименты проводились в 0,5 М растворе KOH и 1 М растворе этанола при облучении ксеноновой дуговой лампой с плотностью потока излучения 300 мВт/см2.

Әртүрлі өлшемдегі TiO2 наноқұрылымдары (1D/2D/3D) титан торында плазмалық электролиттік тотығу (ПЭТ) және гидротермалдық синтез, содан кейін қыздыру арқылы алынды. Кейіннен TiO2 беті фотодепозиция арқылы платина нанобөлшектерімен легирленген. Алынған TiO2 наноқұрылымдарының морфологиясы мен химиялық қасиеттері SEM, HRTEM, XRD және XPS көмегімен зерттелді. TiO2 наноқұрылымдарының фотокаталитикалық сипаттамаларын зерттеу үшін үш электродты конфигурациясы бар сынақ қондырғысы пайдаланылды. Тәжірибелер 0,5 М КОН және 1 М этанол ерітіндісінде сәулелену ағынының тығыздығы 300 мВт/см2 болатын ксенон доғалы шамымен сәулелендіру кезінде жүргізілді.

Комбинация разных фотокатализаторов вместе с формированием гиперфазных структур с целью формирования материалов с разными значениями запрещенных зон, а также высокая удельная поверхность позволит расширить поглощение света и соответственно повысить их эффективность в применении при производстве водорода. Разработка фотокаталитических генераторов водорода посредством разделения воды солнечным светом позволит снизить затраты на производство водорода и применение в качестве топлива.

Әртүрлі фотокатализаторлардың комбинациясы әртүрлі жолақ саңылаулары, сондай-ақ жоғары меншікті бетінің ауданы бар материалдарды қалыптастыру үшін гиперфазалық құрылымдардың пайда болуымен бірге сутегі өндірісінде қолданғанда жарықтың жұтылуын кеңейтеді және сәйкесінше олардың тиімділігін арттырады. . Сутекті күн сәулесімен бөлу арқылы фотокаталитикалық сутегі генераторларын жасау сутегі өндіру мен отын ретінде пайдалану шығындарын азайтады.

На конец 3 года реализации проекта планируется получить образцы фотокатализаторов на основе 1D,2D,3D функциональных оксидных материалов для производства водорода.

Жобаның 3-ші жылының соңында сутегі өндірісі үшін 1D, 2D, 3D функционалдық оксидті материалдар негізінде фотокатализаторлардың үлгілерін алу жоспарлануда.

Изготовление комбинированных фотокатализаторов на основе 1D,2D,3D функциональных оксидных материалов с особой архитектурой приведет к созданию высокоэффективных фотоэлектрохимических ячеек, обладающих различными значениями запрещенных зон, способных производить водород из воды, под воздействием солнечного излучения.

Арнайы архитектурасы бар 1D, 2D, 3D функционалдық оксидті материалдар негізінде біріктірілген фотокатализаторларды өндіру күн радиациясының әсерінен судан сутегін алуға қабілетті, әртүрлі жолақ аралықтары бар жоғары тиімді фотоэлектрохимиялық элементтерді құруға әкеледі.

Энергетика, химиялық өндіріс.

Энергетика, химическая промышленность.

UDC indices
538.975; 544.47
International classifier codes
29.19.22;
Key words in Russian
Фотокатализ; водород; диокид титана; наноматериалы; полупроводник;
Key words in Kazakh
Фотокатализ; сутегі; титан диоксиді; наноматериалдар; жартылайөткізгіш;
Head of the organization Габдуллин Маратбек Тулебергенович PhD / Профессор
Head of work Бейсенов Ренат Елемесович PhD in Nanomaterials and nanotechnology (6D074000) / Ассоциированный профессор