ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ИРНAP05131317, Номер госрегистрации0118РК00670

НаименованиеПолупроводниковые и микроконденсаторные наноматериалы на основе оксидов легких и переходных металлов

Приоритетное направлениеРациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции

Вид исследованияПрикладное

ЗаявительФилиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева"

Научный руководительКасенова Шуга Булатовна

Балл ГНТЭ26

Общая одобренная сумма21140000


Ожидаемые результаты

Получение новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов лантана, щелочных и щелочноземельных металлов составов LаMI2CоCuMnO6, LаMIICоCuMnO6 (MI –Li, Na, K; MII – Mg, Ca, Sr, Ba) и их рентгенографические характеристики. Методом динамической калориметрии исследованы температурные зависимости теплоемкости наноразмерных кобальто-купрато-манганитов и вычислены температурные зависимости их термодинамических функций. Будут исследованы электрофизические характеристики. Подготовлены лабораторные опытные образцы наиболее перспективных наноразмерных кобальто-купрато-манганитов. Результаты исследований представляют интерес для неорганического материаловедения с целью получения новых полифункциональных материалов для полупроводниковой, микроконденсаторной технологии а также химической информатики в качестве исходных информационных массивов для загрузки в международные информационные системы и банки данных.


Скачать отчет за 2018 год (Русская версия)

Реферат (Абстракт) - 2018 год

Объект исследования, разработки или проектирования

Наноразмерные кобальто-купрато-манганиты лантана, щелочных, щелочноземельных металлов

Цель работы

Синтез, рентгенография, термический анализ наноразмерных кобальто-купрато-манганитов лантана, щелочных и щелочноземельных металлов составов LаMI2CоCuMnO6, LаMIICоCuMnO6 (MI –Li, Na, K; MII – Mg, Ca, Sr, Ba) и исследование их рентгенографических, термических характеристик.

Методы исследования

Методы керамической технологии, рентгенофазового, термического и ИК-спектроскопического анализа.

Полученные результаты и новизна

Методом РФА определены типы сингонии и параметры элементарных ячеек наноразмерных (нанокластерных) соединений. Проведен дифференциально-термический анализ в интервале 25-1000 оС и ИК-спектроскопическое исследование наноразмерных (нанокластерных) кобальто-купрато-манганитов. Опубликованы 2 статьи в ведущих журналах НАН РК, 5 материалов и тезисов докладов для участия в международных научных конференциях. Новые рентгенографические и ДТА данные представляют интерес для неорганической химии сложных нанооксидных соединений, являются исходными информационными величинами для фундаментальных справочников и банков данных физико-химических констант.

Основные конструктивные и технико экономические показатели

Результаты исследований являются основами для проведения дальнейших термодинамических и электрофизических изучений и технологии получения новых наноразмерных (нанокластерных) кобальто-купрато-манганитов лантана, щелочных и щелочноземельных металлов, обладающих ценными физико-химическими свойствами.

Область применения

Рентгенография, нанотехнология, неорганическое материаловедение.

Скачать отчет за 2019 год (Русская версия)

Реферат (Абстракт) - 2019 год

Объект исследования, разработки или проектирования

Объектом исследования являются наноразмерные кобальто-купрато-манганиты лантана, щелочных и щелочноземельных металлов.

Цель работы

Цель работы – исследование термодинамических свойств наноразмерных кобальто-купрато-манганитов: калориметрическое изучение теплоемкости наноразмерных LаMI2CоCuMnO6 (MI –Li, Na, K), LаMII2CоCuMnO6 (MII – Mg, Ca, Sr, Ba), расчет температурной зависимости их термодинамических функций.

Методы исследования

Методы проведения работы: динамическая калориметрия, термодинамические расчеты.

Полученные результаты и новизна

Результаты работы и их новизна. Впервые методом динамической калориметрии в интервале 298,15-673 К исследованы температурные зависимости теплоемкостей наноразмерных кобальто-купрато-манганитов. Рассчитаны значения C0p(T) и H0(T) – H0(298,15), S0(T), Фхх(Т) исследованных соединений. Приближенными методами на основе функций Дебая и системы ионных инкрементов вычислены стандартные теплоемкости соединений значения которых удовлетворительно согласовывались с опытными данными. По разработанной нами методике рассчитаны стандартные энтальпии образования соединений. Получены Патент РК на полезную модель и Заключение о выдаче Патента РК на полезную модель, опубликованы монография, 4 статьи в ведущих журналах МОН и НАН РК, 1 статья в журнале «Applied solid state Chemistry», 2 материала докладов международной научной конференции.

Основные конструктивные и технико экономические показатели

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики. Полученные основные термодинамические характеристики кобальто-купрато-манганитов представляют интерес для физико-химического моделирования направленного синтеза новых наноразмерных керамических полифункциональных материалов на основе манганитов, купратов, кобальтитов редкоземельных, щелочных и щелочноземельных металлов.

Степень внедрения

-

Эффективность

-

Область применения

Область применения: калориметрия, нанотехнология, неорганическое материаловедение.

Скачать отчет за 2020 год (Русская версия) Скачать отчет за 2020 год (Английская версия)

Реферат (Абстракт) - 2020 год

Объект исследования, разработки или проектирования

Объектом исследования являются наноразмерные кобальто-купрато-манганиты лантана, щелочных и щелочноземельных металлов.

Цель работы

Цель работы – разработка научных основ технологии получения новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов лантана, щелочных и щелочноземельных металлов LаMI2CоCuMnO6 (MI – Li, Na, K), LаMII2CоCuMnO6 (MII – Mg, Ca, Sr, Ba), представляющих интерес в качестве полупроводниковых и микроконденсаторных наноматериалов.

Методы исследования

Методы проведения работы: керамическая технология, РФА, электронная микроскопия, ДТА, калориметрия, электрофизика.

Полученные результаты и новизна

Получены новые наноразмерные кобальто-купрато-манганиты и их рентгенографические характеристики. Исследованы температурные зависимости их термодинамических электрофизических свойств. Получены лабораторные опытные образцы наноразмерных кобальто-купрато-манганитов.

Основные конструктивные и технико экономические показатели

Разработана технология получения новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов.

Степень внедрения

Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР. Рентгенографические, калориметрические и электрофизические данные полученных нами новых кобальто-купрато-манганитов характеризуют их как новые материалы для полупроводниковой, микро- и суперконденсаторной и др. технологий. Полученные новые соединения представляют интерес как полифункциональные материалы в качестве полупроводников, веществ с высокой оперативной памятью для суперконденсаторов.

Эффективность

Значимость работы. Физико-химические характеристики новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов имеют значение для неорганического материаловедения в области направленного синтеза соединений с полифункциональными свойствами, полученные их новые физико-химические константы служат исходными информационными массивами для включения в фундаментальные банки данных и справочников. Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах, входящих в Международные базы данных Web of Science и Scopus.

Область применения

Материаловедение, нанотехнология, технология полупроводниковых материалов, химическая термодинамика, электрофизика.

Скачать отчет за 2020 год (Русская версия) Скачать отчет за 2020 год (Английская версия)

Реферат (Абстракт) - 2020 год

Объект исследования, разработки или проектирования

Объектом исследования являются наноразмерные кобальто-купрато-манганиты лантана, щелочных и щелочноземельных металлов.

Цель работы

Цель работы – разработка научных основ технологии получения новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов лантана, щелочных и щелочноземельных металлов LаMI2CоCuMnO6 (MI – Li, Na, K), LаMII2CоCuMnO6 (MII – Mg, Ca, Sr, Ba), представляющих интерес в качестве полупроводниковых и микроконденсаторных наноматериалов.

Методы исследования

Методы проведения работы: керамическая технология, РФА, электронная микроскопия, ДТА, калориметрия, электрофизика.

Полученные результаты и новизна

Получены новые наноразмерные кобальто-купрато-манганиты и их рентгенографические характеристики. Исследованы температурные зависимости их термодинамических электрофизических свойств. Получены лабораторные опытные образцы наноразмерных кобальто-купрато-манганитов.

Основные конструктивные и технико экономические показатели

Разработана технология получения новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов.

Степень внедрения

Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР. Рентгенографические, калориметрические и электрофизические данные полученных нами новых кобальто-купрато-манганитов характеризуют их как новые материалы для полупроводниковой, микро- и суперконденсаторной и др. технологий. Полученные новые соединения представляют интерес как полифункциональные материалы в качестве полупроводников, веществ с высокой оперативной памятью для суперконденсаторов.

Эффективность

Значимость работы. Физико-химические характеристики новых наноразмерных кобальто-купрато-манганитов имеют значение для неорганического материаловедения в области направленного синтеза соединений с полифункциональными свойствами, полученные их новые физико-химические константы служат исходными информационными массивами для включения в фундаментальные банки данных и справочников. Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах, входящих в Международные базы данных Web of Science и Scopus.

Область применения

Материаловедение, нанотехнология, технология полупроводниковых материалов, химическая термодинамика, электрофизика.