Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 300 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Эффекты изотопные водорода в электрохимических ячейках с твердым полимерным электролитом
Создан заказ №5000549
28 апреля 2020

Эффекты изотопные водорода в электрохимических ячейках с твердым полимерным электролитом

Как заказчик описал требования к работе:
Здравствуйте! Я хотел бы попросить у Вас помощи в написании реферата по химии. Объем: 30 страниц. Шрифт: 14 pt. Срок сдачи: 20.05.2020. Антиплагиат: Antiplagiat.ru 85%. Готов доплатить, потому что тема сложная.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ Сразу после того, как Вольтовая ячейка была изобретена в начале восемнадцатого века, она была применена для электролиза в воде, и было обнаружено, что вода состоит из водорода и кислорода. Поскольку это открытие стимулировало научное понимание поведения ионов в растворе на атомном уровне, электролитическая технология распространилась на различные области, такие как очистка металлов, металлизация, образование щелочных веществ и удаление следов токсичных материалов в воде и почве определение изотопов водорода, в прибрежных и подземных водах т.д. (работа была выполнена специалистами author24.ru) И эта технология в настоящее время становится важной областью в электрохимии. Среди изотопов водорода выделяют протий, дейтерий и тритий. Обычный водород, протий (1H) всегда представляет собой протон, вокруг которого вращается один электрон, находящийся от протона на огромном расстоянии (относительно размеров протона). Дейтерий, тяжёлый водород (D и 2H) - стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из одного протона и одного нейтрона. На практике термин тяжелая вода объясняется высоким содержанием в ней дейтерия. Однако среди изотопов водорода есть и не безопасные для окружающей среды такие как радиоактивный тритий (один протон два нейтрона). Поскольку тритий генерируется в стратосфере в результате ядерной реакции азота и нейтрона 14N + n→12C + T и распадается с радиоактивным периодом полураспада 12,3 года с выделением β-излучения, он всегда существует в постоянном количестве в природе. В результате испытаний ядерной бомбы в атмосфере до начала 1960-х годов было произведено большое количество трития, и он выпал во всем мире, хотя концентрация трития, выпавшего в осадок, снижена до фонового уровня. В настоящее время тритий также вырабатывается на атомных электростанциях и заводах по переработке атомного топлива, а загрязненные тритием отходящие пары выбрасываются в воздух, а отработанная вода - в морскую воду. Затем необходимо следить за потоком выбрасываемых отходов, чтобы знать процесс диффузии в окружающую среду и поддерживать безопасность в человечестве и экосистеме. Для этого необходимо воспользоваться жидкостной сцинтилляционной счетной системой. Она используется для подсчета высвобождаемых электронов при β-распаде. Нижний предел концентрации трития в низкофоновой жидкостной сцинтилляционной счетной системе составляет около 0,4 Бк / л для отсчета времени 1000 минут с использованием флакона объемом 100 мл. Поскольку концентрация трития в окружающей среде составляет 1 Бк / л или ниже и особенно ниже 0,5 Бк / л в морской воде [1] трудно измерить концентрацию, даже используя такую низкоуровневую систему подсчета жидких сцинтилляций. Для решения этой проблемы концентрация трития в пробе воды обогащается электролизом воды перед подсчетом. Поскольку концентрация трития в обогащенной воде превышает нижний предел системы счета, концентрацию можно измерять с достаточной точностью даже для морской воды. Для получения коэффициента обогащения при электролизе трития в пробе воды предлагаются различные методы. Среди предложенных способов метод с использованием аппаратной константы представленый Какиучи и д.р. [2] заслуживает внимания, поскольку константа не так сильно колеблется по сравнению с коэффициентом разделения [3]. Аппарат для обогащения трития электролизом условно подразделяют на две категории. Одним из них является метод с использованием щелочного электролита, а другим является метод с использованием твердой полимерной электролитической пленки (SPE-пленки). Электролиз с использованием пленки SPE был впервые установлен Саито и д.р. [4] и большой современный аппарат был разработан коммерчески [5]. Пленка SPE используется в качестве среды для переноса ионов водорода от анодного электрода к катодному в электролитической ячейке вместо OH- при щелочном электролизе. Поскольку этот метод имеет свои достоинства, заключающиеся в том, что процесс подщелачивания и нейтрализации электролитического раствора не является необходимым и не существует ограничений для коэффициента электролитического обогащения, этот метод в последнее время используется во многих группах. Поскольку важно знать концентрацию трития в морской воде и уметь определять ее быстро, с середины 1990-х годов проводились эксперименты по электролитическому обогащению с помощью ручного электролитического устройства, использующего SPE пленку [6]. Хотя Саито М и д.р. изготовили электролитический аппарат, который может выделять газообразный водород и кислород по отдельности, чтобы устранить аварию взрыва путем смешения двух газов, было разработано электролитическое устройство, которое может быть помещено в ячейку для пробы воды [6,7]. Для работы ученые исследовали воды тихоокеанского побережья Аомори, Япония. Концентрации трития в пробах морской воды были ниже 0,3 Бк / л, за исключением случая, когда сбор проб проводился в момент сброса загрязненных тритием сточных вод в прибрежное море с завода по переработке атомного топлива [8]. Определение изотопных эффектов является важным аспектом в науке. Получение информации о содержании концентрации радиоактивных соединений является ключевым моментом, как с научной, так и с технологической точки зрения. Поэтому электролизеры на основе твердых полимерных электролитов являются перспективными устройствами, используемыми на практике. Данные устройства позволяют получать информацию с использованием очень маленьких проб воды, что упрощает исследованияПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 апреля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
РИА1986
5
скачать
Эффекты изотопные водорода в электрохимических ячейках с твердым полимерным электролитом.docx
2020-05-02 20:06
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Планирую дальнейшее сотрудничество с этим автором! Работа выполнена профессионально и четко в сроки!Всем советую данного автора!

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
физ коллоидная химия
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Химия 4 задания / 61мд
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Общее описание работы промышленного предприятия
Отчёт по практике
Химия
Стоимость:
700 ₽
химия
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
окисление жирных кислот
Реферат
Химия
Стоимость:
300 ₽
Белки-основа жизни
Реферат
Химия
Стоимость:
300 ₽
Очистка воды методом флотации
Реферат
Химия
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Кислотность и основность в воде
Вода, даже после многократной перегонки, сохраняет способность проводить электрический ток. Это способность воды обусловлена ее самоионизацией.
2H_2O ↔ H_3O^+ + OH^-
Термодинамическая константа равновесия имеет вид:

Рисунок 1.
где а_X^{отн}=\frac{a_X^{равн}}{a_X^0} -- относительная активность частицы X в равновесной системе;
aX^{равн} - абсолютная активность частицы X в равновесной системе;
$...
подробнее
Джон Десмонд Бернал, английский химик, физик, общественный деятель
Джон Десмонд Бернал (10.05.1901-16.09.1971)
Родился Д.Д. Бернал в Ирландии в Нине в 1901 году.
В 1922 году окончил Кембриджский университет. На протяжении последующих пяти лет работал в Лондоне в Королевском институте в лаборатории Дэви-Фарадея под руководством Уильяма Брэгга..
С 1927 по 1937 год работал в Кембриджском университете, с 1937 года – профессор Лондонского университета.
В 1920-30-х годах ...
подробнее
Механизм SN2
Бимолекулярное нуклеофильное замещение S_N2 это одностадийный процесс, протекающий через переходное состояние (активированный комплекс):

В исходном состоянии атом углерода, где происходит замещение, находится в состоянии sp^3 - гибридизации. Нуклеофильный реагент атакует положительный центр субстрата с электростатически наиболее выгодной «тыльной стороны», так как в этом случае на него не дейст...
подробнее
Методы получения литийорганических соединений
Металлированные гетероциклические соединения могут использоваться не только для получения производных определенной гетероциклического системы или синтеза на ее основе других гетероциклов, а также как нуклеофильные синтетические эквиваленты простых синтонов.
Синтез и дальнейшие преобразования металлоорганических гетероциклических соединений привлекают все большее внимание химиков. Это обусловлено не...
подробнее
Кислотность и основность в воде
Вода, даже после многократной перегонки, сохраняет способность проводить электрический ток. Это способность воды обусловлена ее самоионизацией.
2H_2O ↔ H_3O^+ + OH^-
Термодинамическая константа равновесия имеет вид:

Рисунок 1.
где а_X^{отн}=\frac{a_X^{равн}}{a_X^0} -- относительная активность частицы X в равновесной системе;
aX^{равн} - абсолютная активность частицы X в равновесной системе;
$...
подробнее
Джон Десмонд Бернал, английский химик, физик, общественный деятель
Джон Десмонд Бернал (10.05.1901-16.09.1971)
Родился Д.Д. Бернал в Ирландии в Нине в 1901 году.
В 1922 году окончил Кембриджский университет. На протяжении последующих пяти лет работал в Лондоне в Королевском институте в лаборатории Дэви-Фарадея под руководством Уильяма Брэгга..
С 1927 по 1937 год работал в Кембриджском университете, с 1937 года – профессор Лондонского университета.
В 1920-30-х годах ...
подробнее
Механизм SN2
Бимолекулярное нуклеофильное замещение S_N2 это одностадийный процесс, протекающий через переходное состояние (активированный комплекс):

В исходном состоянии атом углерода, где происходит замещение, находится в состоянии sp^3 - гибридизации. Нуклеофильный реагент атакует положительный центр субстрата с электростатически наиболее выгодной «тыльной стороны», так как в этом случае на него не дейст...
подробнее
Методы получения литийорганических соединений
Металлированные гетероциклические соединения могут использоваться не только для получения производных определенной гетероциклического системы или синтеза на ее основе других гетероциклов, а также как нуклеофильные синтетические эквиваленты простых синтонов.
Синтез и дальнейшие преобразования металлоорганических гетероциклических соединений привлекают все большее внимание химиков. Это обусловлено не...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы