Технология получения сферических наночастиц из концентратов кварца

Содержание

Слайд 2

Цель работы: Объекты исследования: Концентраты кварцевого песка, молочно-белого и жильного кварца

Цель работы:

Объекты исследования:

Концентраты кварцевого песка, молочно-белого и жильного кварца

Изучение разновидностей,

особенностей получения и химического состава кварца до и после обработки плазмохимическим методом
Слайд 3

Задачи: Оценить доступность наноразмерного диоксида кремния и способы его получения. Изучить

Задачи:

Оценить доступность наноразмерного диоксида кремния и способы его получения.
Изучить способы получения

плазменным методом сферических наноразмерных структур из разновидностей оксида кварца (SiO2) методы их анализа и обработки.
Исследовать влияние методов получения наночастиц диоксида кремния от применения различных кремнийсодержащих элементов.
Провести химический анализ всех образцов используемого сырья, до и после обработки плазменным методом.
Проанализировать зависимость свойств модифицированного композита от степени наполнения наноразмерными частицами SiO2.
Слайд 4

Кварцевый песок (белый песок) — материал, получаемый дроблением и рассевом молочно-белого

Кварцевый песок (белый песок) — материал, получаемый дроблением и рассевом молочно-белого кварца, зернистый

материал с размером частиц от 0,05 до 3 мм, образуется при разрушении кварцсодержащих пород. Обычно кварцевые пески содержат в своем составе различные примеси: оксиды железа, глинистые материалы, полевые шпаты, карбонаты и другие. Примеси придают песку окраску от желтого до красно-бурого цвета. Чистые кварцевые пески содержат до 99% кремнезема.

Экспериментальная часть. Объект исследования – кварцевый песок

Слайд 5

Экспериментальная часть. Объект исследования – концентрат прозрачно-жильного кварца Прозрачно-жильный кварц– природный

Экспериментальная часть. Объект исследования – концентрат прозрачно-жильного кварца

Прозрачно-жильный кварц– природный кварц,

содержащий вредные примеси в геохимических формах и в количествах, позволяющих, используя существующие в мировой практике методы обогащения, получать кварцевый концентрат требуемой в микроэлектронике чистоты. Он должен содержать элементы примеси в ионно-атомарной форме, в неподдающейся обогащению части микроскопических минеральных примесей, а также в трудноудалимой из расплава части флюидных включений, в количествах, не превышающих требований ТУ.
Слайд 6

Объект исследования – концентрат молочно-белого кварца Молочно-белый кварц — минерал, разновидность

Объект исследования – концентрат молочно-белого кварца

Молочно-белый кварц — минерал, разновидность кварца,

используемый в основном для производства химического и множества технических сортов кварцевого стекла (для производства высокопрозрачных оптических стекол). Источником получения молочного кварца являются гидротермальные кварцевые тела, силекситы и пегматиты.
Слайд 7

Химический состав проб до обработки

Химический состав проб до обработки

Слайд 8

Диаграмма распределения частиц молочно-белого кварца Диаграмма распределения частиц кварцевого песка Диаграмма

Диаграмма распределения частиц молочно-белого кварца

Диаграмма распределения частиц кварцевого песка

Диаграмма распределения частиц

жильного кварца

Диаграммы распределения частиц до обработки

Слайд 9

Процесс получения нанопорошка и сферических частиц оксида кремния плазмохимическим методом Рисунок

Процесс получения нанопорошка и сферических частиц оксида кремния плазмохимическим методом

Рисунок 4.5–

Внешний вид плазмохимического реактора

Рисунок 4.3 – Структурная схема плазмохимической установки

Рисунок 4.4 – Размещение дозатора в различных зонах плазмоида.

Рисунок 4.6 – сборочное устройство реактора

Слайд 10

Результаты сбора полученных нанопорошков

Результаты сбора полученных нанопорошков

Слайд 11

Диаграмма распределения частиц молочно-белого кварца Диаграмма распределения частиц жильного кварца Диаграмма

Диаграмма распределения частиц молочно-белого кварца

Диаграмма распределения частиц жильного кварца

Диаграмма распределения частиц

концентрата кварцевого песка

Диаграммы распределения частиц после обработки

Слайд 12

Молочно – белый кварц (Кыштымское месторождение)

Молочно – белый кварц (Кыштымское месторождение)

Слайд 13

Кварцевый песок

Кварцевый песок

Слайд 14

Прозрачно-жильный кварц (г. Хрустальная)

Прозрачно-жильный кварц (г. Хрустальная)

Слайд 15

ВЫВОДЫ В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы получены следующие результаты: На

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы получены следующие результаты:
На основании

литературных данных российских и иностранных наработок и исследований определены наиболее прогрессивные и востребованные методы создания сферических наноразмерных частиц кремний-содержащих элементов.
Исследована возможность и процесс синтеза сферических композиционных кварц-содержащих элементов методом газофазной конденсации из паров, образованных в струе высокочастотной индукционной плазмы при атмосферном давлении.
Методом эмиссионного спектрального анализа, анализа химического, дисперсного гранулометрического состава и атомно-эмиссионной спектрометрии исследованы свойства и состав полученных сферических наноразмерных структур.
Осуществлен подбор оптимальных параметров для получения сферичеких наноразмерных структур из кварцевого песка, молочно-белого и прозрачного жильного кварца.
На основании полученных данных определено изменение химического и дисперсного состава получаемых структур после проведения плазменной обработки.