Презентация Электроимпульсная технология получения ультрадисперсных материалов онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Электроимпульсная технология получения ультрадисперсных материалов абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 31 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Электроимпульсная технология получения ультрадисперсных материалов



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    31 слайд
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    5.53 MB
  • Просмотров:
    56
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Содержание слайда: ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Специальность: 05.09.10 – Электротехнология Научный руководитель: д. т. н., профессор кафедры ТОЭ СПбГЭТУ Гончаров Вадим Дмитриевич

№2 слайд
Актуальность темы анализ
Содержание слайда: Актуальность темы: анализ рынка УДЧ

№3 слайд
Проблемы современных
Содержание слайда: Проблемы современных технологий производства, хранения и применения УДЧ Агломерирование при хранении (получение и использование УДЧ разнесены во времени); Агломерирование после нанесения (низкая адгезия); Высокая себестоимость получения (малая производительность систем и высокая стоимость оборудования); Фрактальная кристаллическая структура (получены химическими методами); Высокая стоимость хранения и нанесения (хранение в специальных ПАВах).

№4 слайд
Перспективные физические
Содержание слайда: Перспективные физические методы получения УДЧ Импульсное лазерное излучение* Р=109 Вт/см2 Импульсный электровзрыв проводника** Р=108-109 Вт/см2 Модулированный вакуумный дуговой разряд с интегрально-холодным катодом*** Р=108 Вт/см2

№5 слайд
Конструкция рельсового
Содержание слайда: Конструкция рельсового ускорителя (РУ)

№6 слайд
Цель и задачи исследования
Содержание слайда: Цель и задачи исследования Цель: разработка технологии прямого нанесения на подложку ультрадисперсных частиц, получаемых с помощью импульсного электромагнитного диспергирования материалов электродов, за счет воздействия на их поверхность энергии плазменного сгустка, перемещающегося вдоль их поверхности под действием собственного магнитного поля.

№7 слайд
Выводы по главе .
Содержание слайда: Выводы по 1 главе 1. Существующие методы не позволяют эффективно нано­сить УДЧ на подложку с хорошей адгезией, что требует развития новых подходов к данной задаче; 2. Наиболее оптимальный путь развития — физическая технология, ис­пользующая самостоятельное каскадное деление предварительно созданной капли. Напри­мер, вследствие эффекта релеевской неустойчивости; 3. Получение УДЧ размером менее 500 нм требует воздействия на материал интенсивного потока энергии. Удовлетворительная адгезия обеспечения высокая энергия по­лучаемых частиц для. Сочетание тре­буемых свойств присуще рельсовому ускори­телю. существующие конструкции таких систем не вполне пригодны из-за того, что образующиеся УДЧ просто попадают с одного рельса на другой. Таким образом, для эффективного синтеза УДЧ требуется их существенная модификация; 4. Эффективное получение УДЧ будет достигаться при значительной длине пробега разряда по поверхности электродов РУ, при сохранении постоянства его свойств. Это предъявляет высокие требования к системе питания РУ, которая должна обладать возможностью хорошего согласования с разрядом и формиро­вания при этом импульса тока заданной формы. Таким требованиям отвечают системы питания на основе ОИЛ; 5. Протекание в технологической системе импульсных токов малой дли­тельности приводит к нестационарному характеру их индуктивности и актив­ного сопротивления. Аппарат расчета таких систем на сегодня развит слабо и требует дополнительной разработки; 6. Низкая производительность Применение широко распространенных систем инициации основного раз­ряда, использующих электрический взрыв проводника, не позволит достичь удо­влетворительной производительности РУ при получении УДЧ, поскольку они требуют обслуживания после небольшого количества циклов работы. Выходом из данной ситуации может стать применение систем инициации разряда путем предварительной ионизации разрядного промежутка.

№8 слайд
Метод расчета взаимодействия
Содержание слайда: Метод расчета взаимодействия импульсов сложной формы с проводящими материалами

№9 слайд
Верхняя оценка ширины спектра
Содержание слайда: Верхняя оценка ширины спектра физического импульса по амплитудному критерию

№10 слайд
Динамика активного
Содержание слайда: Динамика активного сопротивления проводника при протекании импульса тока сложной формы

№11 слайд
Выводы по главе
Содержание слайда: Выводы по 2 главе

№12 слайд
Модификация конструкции РУ
Содержание слайда: Модификация конструкции РУ для получения УДЧ

№13 слайд
Схема процесса
Содержание слайда: Схема процесса диспергирования материала электродов

№14 слайд
Система инициации разряда
Содержание слайда: Система инициации разряда

№15 слайд
Моделирование процесса
Содержание слайда: Моделирование процесса инициации основного разряда: постановка задачи

№16 слайд
Моделирование процесса
Содержание слайда: Моделирование процесса инициации основного разряда: результаты

№17 слайд
Моделирование процессов в
Содержание слайда: Моделирование процессов в системе питания разряда: схема замещения

№18 слайд
Экспериментальная установка
Содержание слайда: Экспериментальная установка для получения УДЧ металлов

№19 слайд
Процессы в системе питания
Содержание слайда: Процессы в системе питания основного разряда: сравнение модели с экспериментом

№20 слайд
Процессы в системе питания
Содержание слайда: Процессы в системе питания разряда: результаты экспериментального исследования

№21 слайд
Процессы в системе питания
Содержание слайда: Процессы в системе питания разряда: результаты экспериментального исследования (продолжение)

№22 слайд
Выводы по главе
Содержание слайда: Выводы по 3 главе

№23 слайд
Диагностика размеров УДЧ на
Содержание слайда: Диагностика размеров УДЧ на подложке

№24 слайд
Распределение УДЧ на подложке
Содержание слайда: Распределение УДЧ на подложке по характерному размеру

№25 слайд
Воздействие разряда на
Содержание слайда: Воздействие разряда на электроды

№26 слайд
Результаты нанесения УДЧ на
Содержание слайда: Результаты нанесения УДЧ на подложку

№27 слайд
Пористая структура
Содержание слайда: Пористая структура

№28 слайд
Выводы по главе
Содержание слайда: Выводы по 4 главе

№29 слайд
Научная новизна работы .
Содержание слайда: Научная новизна работы 1. Предложен способ получения ультрадисперсных частиц путем диспергирования материала электродов в мощном импульсном разряде, движущемся вдоль них под действием собственного магнитного поля. Предложенный способ защищен патентом РФ на изобретение №2471884; 2. Предложен подход к описанию взаимодействия импульсов электромагнитного поля сложной формы с проводящими материалами, основанный на спектральном представлении импульсов и классической теории взаимодействия гармонического электромагнитного поля с веществом; 3. Предложен метод определения верхней оценки ширины спектра физического импульса произвольной формы, не требующий предварительного расчета спектра сигнала.

№30 слайд
Научные положения, выносимые
Содержание слайда: Научные положения, выносимые на защиту 1. Предложен способ получения ультрадисперсных частиц путем диспер­гирования материала электродов в импульсном разряде, движущемся под дей­ствием собственного магнитного поля, физическая реализация которого позво­ляет получить УДЧ металлов с размерами в диапазоне 10...500 нм; 2. Предложенный подход к описанию взаимодействия импульса электро­магнитного поля сложной формы с проводящим материалом позволяет опреде­лить эффективную глубину проникновения такого импульса в материал; 3. Верхняя граница ширины спектра физического импульса произвольной формы длительностью может быть определена без предварительного опреде­ления его частотных характеристик по выражению , где — функция, описывающая импульс, а — доля максимальной амплитуды спектра, значения ниже которой принимаются несущественными; 4. В созданной экспериментальной технологической установке инициация основного разряда с помощью системы предварительной ионизации разрядного промежутка происходит вследствие пробоя между расширяющимися областями нагретого газа.

№31 слайд
Спасибо за внимание!
Содержание слайда: Спасибо за внимание!

Скачать все slide презентации Электроимпульсная технология получения ультрадисперсных материалов одним архивом: