Наноматериалы и их свойства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2012 в 07:59, доклад

Краткое описание

Наноматериалы с их уникальными свойствами уже сейчас находят широкое применение во многих производствах, связанных с охраной окружающей среды. В охране окружающей среды применяются наноанализаторы газов и жидкостей, наноочистители воздуха и воды, наносредства переработки отходов.
Наноматериалы в каталитических процессах. Наиболее заметные успехи достигнуты в разработке новых методов катализа. Использование наноразмерных реагентов позволило во многих случаях резко повысить эффективность каталитических реакций как в гомогенных, так и гетерогенных системах. Важным направлением катализа является очистка промышленных отходящих газов.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Наноматериалы с их уникальными свойствами.doc

— 115.00 Кб (Скачать документ)

    Препарат не обладает: • кумулятивными свойствами (о состоянии животных судили по динамике веса тела, составу периферической крови, ферментным показателям – холинэстеразы, трансаминазы, каталазы и пероксидазы, содержание церулоплазмина, а также на основании патоморфологических исследований внутренних органов); • кожно-раздражающими; • сенсибилизирующими свойствами (отсутствие гиперемии, инфильтрации, сухости и изъязвлений).      В заключении Минздрава и центральной СЭС Украины установлено, что сорбент «Синкопа» является нетоксичным, с гигиенической позиции не вызывает возражений для использования его для очистки питьевой воды, улучшения качества пищевых продуктов, очистки хозяйственно-бытовых, промышленно-сельскохозяйственных стоков от радионуклидов пестицидов, гербицидов и др. технических загрязнителей на объектах народного хозяйства.     Сорбент «Синкопа» обладает управляемой селективностью, по своим техническим характеристикам в десятки (по сорбционной ёмкости – сотни) раз превосходят вместе взятые известные сорбенты, а в отдельных случаях ему просто нет замены. Сорбент устойчив к сверхвысоким дозам гамма-облучения (доза в 3,5*10 в 7 степени Грей практически не влияет на физические и сорбирующие свойства). Сорбент «Синкопа» был применен при ликвидации аварийного загрязнений Цезием-137 водоема на Николаевском НГЗ в июне 1994 г. (См. статью Чтение памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского и документы по аварии Николаевского НГЗ).

Загрязненная  вода, очищенная с применением  Сорбента «Синкопа», соответствовала: ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая», медико-биологическим требованиям к пищевым продуктам, предназначенных для детского питания и населения (МТБ и СН 5061–89) и нормам ДР-97 «Нормы радиационной безопасности». На основании вышеизложенного, в гигиеническом отношении не вызывает возражения использование воды после очистки сорбентом «Синкопа» в питании населения без ограничений.     Последние практические испытания изделия:    1. В июне-августе 2008 г. были проведены испытания по технической проверке сорбирующих свойств сорбентов «Синкопа» в лаборатории Института Биологии Южных Морей (ИнБЮМ) г.Севастополь на оборудовании сертифицированным МАГАТЭ. Результаты экспериментальной проверки показали перспективность применения сорбентов «Синкопа» при переработке жидких радиоактивных отходов, в т.ч. тритий содержащих. 

Области применения:

1. Очистка питьевой  воды (быстрая, эффективная и мало  затратная очистка любых объемов  воды; улучшение воды до уровня  высшей категории качества; получение  структурированной воды с пониженным  содержанием дейтерия и трития – «легкая вода» соответствующая стандарту природной воде из Антарктики);   

2. Государственные  программы по экологической очистке  окружающей среды от: • радионуклидов  (трития, дейтерия, цезия 137, стронция 90 с дочерним иттрием 90, неорганической радиоактивной ртути и её растворов, фосфора32, урана и трансурановых); тяжелых металлов; хлорорганики; фосфорорганики; ряда наиболее токсичных ядохимикатов; нитратов, пестицидов и гербицидов и других техногенных загрязнителей.    

3. Применение  в производстве стройматериалов  и красок (создание новых видов огнезадерживающих с протекторными свойствами покрытий и материалов с дополнительной функцией сорбции угарных газов).   

4. Переработка  различных типов органических  отходов (экологически безвредная  переработка бытовых и промышленных отходов без выделения токсичных отходов в окружающую среду, в т.ч. работа с жидкими и твердыми отходами). После переработки получаем газообразное и жидкое топливо, порошкообразный углерод, удобрения и др. товарную продукцию; (См. статью по утилизации отходов химического производства)    

5. Государственные  программы по утилизации жидких  радиоактивных отходов (очистка  отходов предприятий топливно-ядерного  цикла и АЭС путем разделения  радиоактивной части и экологически  чистого остатка, без выпаривания  и огромных энергозатрат; технология позволяет уменьшать удельную радиоактивность на порядки, уменьшать объем отходов в 60–100 раз и перевод его в твердую фазу (геоцемент) для захоронения). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

Наночастицы можно  рассматривать в качестве своеобразных «микрореакторов», которые в зависимости от окружения, могут преобразовывать энергию, перерабатывать отходы или служить в качестве сенсоров. Работа по созданию всё более совершенных и экологически чистых производственных процессов зависит от развития средств контроля и обратной связи, которые во многих случаях могут быть построены лишь на основе наноустройств. Особенно важными являются следующие направления исследований:

замена производств, связанных с большим объёмом  отходов, на так называемые «зелёные» технологии;

рационализация  производственных процессов, позволяющая  выпускать более лёгкие и мелкие изделия, что может снизить расходы  материалов и энергии;

Более глубокое изучение регулирования природных  явлений и процессов загрязнения  окружающей среды с помощью нанодатчиков и наноэлектронных устройств. Применение конструкционных нанокомпозитов началось лишь несколько лет назад, но можно с уверенностью утверждать, что в течение ближайших 5-10 лет будут изготовлены более совершенные и экологически чистые композиты. В перспективе возникает возможность создания композитов на основе полимеров и наночастиц, которые будут обладать повышенными функциональными характеристиками, например, химической энергетикой, тепло- и электропроводностью, заданными оптическими свойствами. На основании наноматериалов могут быть созданы «зелёные» технологии во многих отраслях промышленности. С их помощью может быть повышена эффективность технологических процессов, а также процессов уничтожения отходов или их переработки. 
 
 
 
 
 
 

Список источников

http://www.masters.donntu.edu.ua

http://www.o8ode.ru/article/water/nanotechnology/por.htm

http://1interesnoe.info/2010/09/nanokatalizatory/

http://www.nanomarket.ru/node/1986


Информация о работе Наноматериалы и их свойства