Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΡ‹, курсовыС, Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅...
Брочная ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ особСнностСй ΠΈ диагностика протСкания Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°Ρ…

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Одним ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ являСтся использованиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм для получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π΅Π³ΠΎ использовании ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π²Ρ€Π΅Π΄Π½Ρ‹Π΅ выбросы, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ с ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя вСдутся Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ элСктрохимичСских Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΏΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… элСмСнтов (Π’Π­), для… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • БПИБОК Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π™
  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. Бпособы получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 1. 2. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π°
    • 1. 3. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ пластины ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ‹ закрСплСния ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°
    • 1. 4. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ особСнностСй ΠΈ диагностика протСкания Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°Ρ… (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ тСндСнция ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° химичСской ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ производства Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π»ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ)' производству нСпосрСдствСнно Π² ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π΅ использования. Π­Ρ‚ΠΎ связано с ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠΎΠΉ обслуТивания, хранСния ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΊΠΈ большого количСства опасных химичСских вСщСств, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ с ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ возникновСния Ρ‡Ρ€Π΅Π·Π²Ρ‹Ρ‡Π°ΠΉΠ½Ρ‹Ρ… ситуаций. Одним ΠΈΠ· Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² являСтся использованиС Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… микрокаталптичСскнх систСм, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ряд сущСствСнных прСимущСств — ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΉ объСм Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Ρ‹, высокоС ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ повСрхности ΠΊ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ}', Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивный Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈ массообмСн ΠΈ Ρ‚. Π΄.

ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΏΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ систСмы ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ пСрспСктивы Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π½Π΅Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ энСргСтики ΠΈ Ρ…имичСских Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Одной ΠΈΠ· Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… систСм являСтся ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-ΠΊΠ°ΠΏΠ°Π»ΡŒΠΏΡ‹ΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ — ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ прСдставляСт собой, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΡΠ»ΠΎΠΈΡΡ‚ΡƒΡŽ структуру, ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ· Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° пластин с ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°ΠΌΠΈ субмиллпмСтровых Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ². Благодаря ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ большиС значСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ повСрхности/объСма ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ скорости массои тСплопСрСноса [1, 2]. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, вслСдствиС ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² рСализуСтся Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ям ΠΈ Π³Π°ΡΡΡ‚ся Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ процСссы, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ². Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ ΡΡ„фСктивности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ систСмы Π½Π΅Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎ Π² 4 — 5 Ρ€Π°Π· прСвосходят ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹Π΅ каталитичСскиС систСмы [3J.

Одним ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ являСтся использованиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм для получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π΅Π³ΠΎ использовании ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π²Ρ€Π΅Π΄Π½Ρ‹Π΅ выбросы, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ с ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя вСдутся Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ элСктрохимичСских Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΏΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… элСмСнтов (Π’Π­), для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄. Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ способы получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π°, ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏ ΡΠΏΠΈΡ€Ρ‚ΠΎΠ² достаточно ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎ описаны Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ [4−7]. ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ являСтся ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠΏΡ‹Ρ… систСм, Ρ‡Ρ‚ΠΎ связано с ΠΈΡ… Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ каталитичСскими систСмами [4].

Одним ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… источников Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° для ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… устройств (транспорт, ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½Ρ‹Π΅ энСргоустановки, ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ систСмы элСктропитания ΠΈ Ρ‚. Π΄.) являСтся ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ». ΠœΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ» ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ ΡΠ½Π΅Ρ€Π³Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ транспортируСтся, достаточно дСшСв ΠΏ Ρ‚.ΠΏ.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ исслСдуСтся процСсс получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Ρ‚алитичСских систСмах. Однако производство ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π΅Ρ‰Π΅ находится Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… достаточно высока. На ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ создания ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ устройства находится мноТСство Π½Π΅Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ, связанных с Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… конструкций ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… носитСлСй. Основной ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠΎΠΉ являСтся Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ высокоактивного ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚алличСском носитСлС. Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ мыкрокагалитичСских систСм ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ сущСствСнно ΠΏΠΎΠ²Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… источников энСргии.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. Π¦Π΅Π»Ρ‹ΠΎ настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлась Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ каталитичСской систСмы для провСдСния процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π°. Для достиТСния поставлСнной Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π°, Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ носитСлям.

2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° эффСктивной ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ закрСплСния достаточного количСства ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚алличСской ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°ΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΈ пластинС.

3. ИсслСдованиС эффСктивности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пластин ΠΈ Ρ„изичСских свойств ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ способа закрСплСния ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°.

4. ИсслСдованиС процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ с Ρ†Π΅Π»Ρ‹ΠΎ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ опрСдСляСтся ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΡ€Π΅ ΠΊ Π½Π΅Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ способам получСния энСргии. Начиная с 2001 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… странах стали Π°Π½ΠΎΠ½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Π΅ государствСнныС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ энСргСтики, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ рассчитаны Π΄ΠΎ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π½Π°Ρ†Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ потрСблСния Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… рСсурсов. ИспользованиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм для провСдСния каталитичСского процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° позволяСт ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Π΅ высокоэффСктивныС Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ для ΠΌΠ°Π»ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ производства Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… энСргоустановок.

Однако Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя производство ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² находится Π½Π° ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΈ создания ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ². ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€Π΅ΠΏΡΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ высокая ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ изготовлСния ΠΈ ΠΎΡ‚сутствиС простой ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ закрСплСния высокоактивного ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° ΠΌΠΏΠΊΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ носитСлС с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ коэффициСнтом тСплопроводности.

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя для провСдСния процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° всС Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ вмСсто Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… мСдь-Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ состава Π‘ΠΈ-Π‘Π΅-А1, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ высокотСмпСратурныС ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ состава Zn/Ti02, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ содСрТаниС монооксида ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅.

Для достиТСния максимальной эффСктивности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° трСбуСтся исслСдованиС протСкания процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΏΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°-нальном Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅, оптимизация Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… плаСпш ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° простых ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… способов закрСплСния ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ‚ΠΎΡ€Π°.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Π’ Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹:

— Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ закрСплСния каталитичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π° Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚алличСских микроструктурированных носитСлях с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ.

— Π²Ρ‹ΡΠ²Π»Π΅Π½Π° коррСляция ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚ричСской ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ микроструктурироваппого носитСля ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² с Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ состава CuO/ZnO.

— ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π΅ состава Zn/TiC>2.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Ρ†Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎ Π³Ρ‹. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠ΅Ρ€ΠΈΡŽ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² для провСдСния процСсса ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π°, ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, конструкциСй ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄Π° Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π° Π² Π·ΠΎΠ½)' Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Максимальная ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ составила 22 Π»/(Ρ‡-см). Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ с 'Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ элСмСнтами ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для пСрСносных источников энСргии Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСмах.

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«.

1. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ исслСдованиС влияния содСрТания цСрия, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ синтСза Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° состава Π‘ΠΈ-Π‘Π΅-А1 Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π°. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ фиксированпом содСрТании ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° растСт с ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ прокаливания, Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ с ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ содСрТаниСм цСрия 7,4%, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ мСталличСской ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ (10,5 ΠΌ2/Π³).

2. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° закрСплСния Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π½Π° ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚алличСском носитСлС Π±Π΅Π· ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΅Π³ΠΎ активности. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ вСщСства Π² ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π° ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚алличСских ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пластинах ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° вслСдствиС увСличСния Π΅Π³ΠΎ доступности.

3. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ выявлСна коррСляция ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚ричСской ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ микроструктурированного носитСля ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° с Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Ρ‹ пластины увСличиваСтся ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ½ΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пластин, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°, составляСт 0,2 — 0,3 ΠΌΠΌ.

4. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π½Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пластинах с Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ состава Π‘ΠΈ-Π‘Π΅-А1 ΠΈ Zn/Ti02 Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ водяного Π³Π°Π·Π° ΠΌΠ°Π». На Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ ΠΈ Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΡ‚СхиомСтричСской ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

5. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎ исслСдовано ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ конвСрсии ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π½ΠΎΠ»Π° Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π΅ состава Zn/TiChПоказано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° влияСт конфигурация ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пластин ΠΈ ΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

6. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° сСрия ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, конструкциСй ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄Π° Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π° Π² Π·ΠΎΠ½Ρƒ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Наибольшая ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ 22 Π»/(Ρ‡-см3) Π±Ρ‹Π»Π° достигнута для ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° с Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠΌ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ 450 Β°C, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° использовался состав Zn/Ti02.

Π‘Π›ΠΠ“ΠžΠ”ΠΠ ΠΠžΠ‘Π’Π˜.

Автор Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄.Ρ‚.Π½. Π’. А. ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»Π»ΠΎΠ²Ρƒ, Π΄.Ρ….Π½. А.А. Π₯Π°-сину, ΠΊ.Ρ….Π½. Π’. И. Зайковскому, ΠΊ.Ρ‚.Π½. Π’. П. Π‘Π΅ΡΡΠΌΠ΅Π»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρƒ (Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ Π‘О РАН), ΠΊ.Ρ….Π½. Π‘. И. Π Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρƒ, Π΄.Ρ‚.Π½, Π’. А. ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»Π»ΠΎΠ²Ρƒ, Π΄.Ρ….Π½. А.А. Π₯Π°-сину, ΠΈΠ½ΠΆ. Π‘. Π’. ΠšΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π°Π΅Π²Ρƒ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ сотрудникам Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ, ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ обсуТдСния.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Harms Π’., Kazmierczak М., Gerner F. Developing convective heat transfer in deep rectangular microchannels // International Journal of Heat and Fluid Flow. 1999. — Vol. 20, № 2. — P. 149−157.
  2. Mahinpey N. Ojha M., Trass O. Transient mass and heat transfer in a smooth pipe // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2001. — Vol. 44, № 20. — P. 3919−3930.
  3. Makarshin L., Andreev D., Parmon V., Hydrogen Production in Microreactors with Mi-crostructured Plates by Methanol Steam Reforming, in IHEC 2005 International hydrogen energy congress. 2005: Istanbul, Turkey.
  4. Rouge A., Spoetzl Π’., Gebauer K., et al. MicroChannel reactors for fast periodic operation: the catalytic dehydration of isopropanol // Chemical Engineering Science. —2001. -Vol. 56, № 4. P. 1419−1427.
  5. Woerz O., Jaeckel K., Richter Π’., Wolf A. Microreactors- A New Efficient Tool for Reactor Development // Chemical Engineering & Technology. 2001. — Vol. 24, № 2. -P. 138.
  6. Zhou L. Progress and problems in hydrogen storage methods II Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2005. — Vol. 9, № 4. — P. 395−408.
  7. Donitz W. Fuel cells for mobile applications, status, requirements and future application potential // International Journal of Hydrogen Energy. 1998. — Vol. 23, № 7. — P. 611 615.
  8. Fitzgerald S., Wegeng R., Tonkovich A., et al. A compact steam reforming reactor for use in an automotive fuel processor // Proceedings of the 4th International Conference on Microreaction Technology^ AIChE Spring Meeting. 2000. — P. 5−9.
  9. Galvita V., Semin G., Belyaev V., et al. Production of hydrogen from dimethyl ether // Applied Catalysis A, General. 2001. — Vol. 216, № 1−2. — P. 85−90.
  10. Tsoncheva Π’., Areva S., Dimitrov M., et al. MCM-41 silica modified with copper and iron oxides as catalysts for methanol decomposition II Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2006. — Vol. 246, № 1−2. — P. 118−127.
  11. Π Π΅ΠΏΠ° M., Gymez J., Fieiro J. New catalytic routes for syngas and hydrogen production // Applied Catalysis A, General. 1996. — Vol. 144, № 1−2. — P. 7−57.
  12. HUANG Π’., WANG S. Hydrogen production via partial oxidation of methanol over copper-zinc catalysts // Applied catalysis. 1986. — Vol. 24, № 1−2. — P. 287−297.
  13. Π’Π°-Jen H., Shiou-Lih C. Kinetics of Partial Oxidation of Methanol over a Copper-Zinc Catalyst // Appl Catal. 1986. — Vol. 24. — P. 287−297.
  14. Solbakken E., A. Holmen K. J. J., Kolboe S., Synthesis Gas Production, in Studies in Surface Science and Catalysis. 1991, Elsevier, p. 447−455.
  15. Agaras Н., Cerrella G., Laborde М. Copper catalysts for the steam reforming of methanol: analysis of the preparation variables // Applied catalysis. 1988. — Vol. 45, № 1. -P. 53−60.
  16. Li J. L., Inui T. Characterization of precursors of methanol synthesis catalysts, copper/zinc/aluminum oxides, precipitated at different pHs and temperatures // Applied Catalysis A: General. 1996.-Vol. 137, β„– l.-P. 105−117.
  17. Gines M. J. L., Marchi A. J., Apesteguna C. R. Kinetic study of the reverse water-gas shift reaction over Cu0/Zn0/A1203 catalysts // Applied Catalysis A: General. 1997. -Vol'. 154, № 1−2. — P. 155−171.
  18. Agrell J., Birgersson H., Boutonnet M., et al. Production of hydrogen from methanol over Cu/ZnO catalysts promoted by Zr02 and A1203 // Journal of Catalysis. 2003. — Vol. 219, № 2. -P. 389−403.
  19. Taylor S. H., Hutchings G. J., Mirzaei A. A. The preparation and activity of copper zinc oxide catalysts for ambient temperature carbon monoxide oxidation // Catalysis Today. -2003.-Vol. 84, № 3−4. P. 113−119.
  20. Jensen J. R., Johannessen Π’., Wedel S., Livbjerg H. A study of Cu/Zn0/A1203 methanol catalysts prepared by flame combustion synthesis // Journal of Catalysis. — 2003. Vol. 218, β„– l.-P. 67−77.
  21. Mellor J. R., Coville N. J., Sofianos A. C., Copperthwaite R. G. Raney copper catalysts for the water-gas shift reaction: I. Preparation, activity and stability // Applied Catalysis A: General. 1997.-Vol. 164, № 1−2. — P. 171−183.
  22. Breen J. P., Ross J. R. H. Methanol reforming for fuel-cell applications: development of zirconia-containing Cu-Zn-Al catalysts // Catalysis Today. 1999. — Vol. 51, № 3−4. — P. 521−533.
  23. Matter P. H., Braden D. J., Ozkan U. S. Steam reforming of methanol to H2 over nonre-duced Zr-containing CuO/ZnO catalysts // Journal of Catalysis. 2004. — Vol. 223, № 2. -P. 340−351.
  24. Pfeifer P., Schubert K., Liauw M. A., Emig G. PdZn catalysts prepared by washcoating microstructured reactors // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 270, № 1−2. — P. 165−175.
  25. Liu Y., Hayakawa Π’., Suzuki K., Hamakawa S. Production of hydrogen by steam reforming of methanol over Cu/Ce02 catalysts derived from Cel-xCux02-x precursors // Catalysis Communications. 2001. — Vol. 2, № 6−7. — P. 195−200.
  26. Oguchi H., Nishiguchi Π’., Matsumoto Π’., et al. Steam reforming of methanol over Cu/Ce02/Zr02 catalysts // Applied Catalysis A: General. 2005. — Vol. 281, № 1−2. -P. 69−73.
  27. Zhang X., Shi P. Production of hydrogen by steam reforming of methanol on Ce02 promoted Cu/A1203 catalysts // Journal of Molccular Catalysis A: Chemical. 2003. — Vol. 194, № 1−2. — P. 99−105.
  28. Men Y., Gnascr H. Zapf R., et al. Steam reforming of methanol over Cu/Ce02/gamma.-A1203 catalysts in a microchannel reactor // Applied Catalysis A: General. — 2004. -Vol. 277, № 1−2. P. 83−90.
  29. Shan W., Feng Z., Li Z., et al. Oxidative steam reforming of methanol on Ce0.9Cu0.10Y catalysts prepared by deposition-precipitation, coprecipitation, and complexation-combustion methods // Journal of Catalysis. 2004. — Vol. 228, № 1. — p. 206−217.
  30. Fernandez-GarciHa M., Gymez Rebollo E., Guerrero Ruiz A., et al. Influence of Ceria on the Dispersion and Reduction/Oxidation Behaviour of Alumina-Supported Copper Catalysts//Journal of Catalysis. 1997. — Vol. 172, β„– l.-P. 146−159.
  31. Russell J. N. Gates S. M., Yates J. T. Reaction of methanol with Cu (l 11) and Cu (l 11) + O (ads) // Surface Science. 1985. — Vol. 163, № 2−3. — P. 516−540.
  32. Wang Z., Liu Q., Yu J., et al. Surface structure and catalytic behavior of silica-supportcd copper catalysts prepared by impregnation and sol-gel methods // Applied Catalysis A, General. 2003. — Vol. 239, № 1 -2. — P. 87−94.
  33. Jansen W., Beckers J., vd Heuvel J., et al. Dynamic Behavior of the Surface Structure of Cu/Zn0/Si02 Catalysts // Journal of Catalysis. 2002. — Vol. 210, № 1. — P. 229−236.
  34. Manzoli M., Chiorino A., Boccuzzi F. Decomposition and combined reforming of methanol to hydrogen: a FTIR and QMS study on Cu and Au catalysts supported on ZnO and Ti02 // Applied Catalysis B, Environmental. 2005. — Vol. 57, № 3. — P. 201−209.
  35. Chinchen G., Waugh K., Whan D. The activity and state of the copper surface in methanol synthesis catalysts // Appl. Catal. 1986. — Vol. 25. — P. 101−107.
  36. Chen C., Cheng W., Lin S. Study of iron-promoted Cu/Si02 catalyst on high temperature reverse water gas shift reaction // Applied Catalysis A, General. 2004. — Vol. 257, № 1. -P. 97−106.
  37. Melian-Cabrera I., Granados M. L., Fierro J. L. G. Pd-Modified Cu-Zn Catalysts for Methanol Synthesis from C02/H2 Mixtures: Catalytic Structures and Performance // Journal of Catalysis. 2002. — Vol. 210, № 2. — P. 285−294.
  38. Suwa Y., Ito S.-i., Kameoka S., et al. Comparative study between Zn-Pd/C and Pd/ZnO catalysts for steam reforming of methanol // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 267, № 1−2. — P. 9−16.
  39. Liu S., Takahashi K., Uematsu K., Ayabc M. Hydrogen production by oxidative methanol reforming on Pd/ZnO catalyst: effects of the addition of a third metal component // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 277, № 1−2. — P. 265−270.
  40. Huang X., Ma L., Wainwright M. S. The influence of Cr, Zn and Co additives on the performance of skeletal copper catalysts for methanol synthesis and related reactions // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 257, № 2. — P. 235−243.
  41. Pinzari F., Patrono P., Costantino U. Methanol reforming reactions over Zn/Ti02 catalysts // Catalysis Communications. 2006. — Vol. 7, № 9. — P. 696−700.
  42. Pcppley B. A., Amphlett J. C., Kearns L. M., Mann R. F. Methanol-sleam reforming on Cu/Zn0/A1203 catalysts. Part 2. A comprehensive kinetic model // Applied Catalysis A: General. 1999.-Vol. 179, № 1−2. — P. 31−49.
  43. Lee J. К., Ко J. Π’., Kim D. H. Methanol steam reforming over Cu/Zn0/A1203 catalyst: kinetics and effectiveness factor // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 278, № 1. — P. 25−35.
  44. Jiang C. J., Trimm D. L., Wainwright M. S., Cant N. W. Kinetic study of steam reforming of methanol over copper-based catalysts // Applied Catalysis A: General. 1993. -Vol. 93, № 2. — P. 245−255.
  45. Takezawa N., Iwasa N. Steam reforming and dehydrogenation of methanol: Difference in the catalytic functions of copper and group VIII metals // Catalysis Today. — 1997. Vol. 36, № 1,-P. 45−56.
  46. Takahashi K., Takezawa N., Kobayashi H. The mechanism of steam reforming of methanol over a copper-silica catalyst // Applied catalysis. 1982. — Vol. 2, № 6. — P. 363−366.
  47. Jiang C. J., Trimm D. L., Wainwright M. S., Cant N. W. Kinetic mechanism for the reaction between methanol and water over a Cu-Zn0-A1203 catalyst // Applied Catalysis A: General. 1993. — Vol. 97, № 2. — P. 145−158.
  48. Idem R. O., Bakhsln N. N. Kinetic modeling of the production of hydrogen from the me-thanol-steam reforming process over Mn-promoted coprecipitated Cu-Al catalyst II Chemical Engineering Science. 1996. — Vol. 51, № 14. — P. 3697−3708.
  49. Loffler D. G., McDermott S. D.- Renn C. N. Activity and durability of water-gas shift catalysts used for the steam reforming of methanol // Journal of Power Sources. 2003. -Vol. 114, № 1. — P. 15−20.
  50. Shishido Π’., Yamamoto Y., Morioka H., et al. Active Cu/ZnO and Cu/Zn0/A1203 catalysts prepared by homogeneous precipitation method in steam reforming of methanol // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 263, № 2. — P. 249−253.
  51. Breen J., Meunier F., Ross J. Mechanistic aspects of the steam reforming of methanol over a CuO/ZnO/ZrО 2/A1 2 О 3 catalyst // Chemical Communications. 1999. — Vol. 1999, № 22. — P. 2247−2248.
  52. Kinr P., Kasaikin I., Girgsdies F., et al. Microstmctural characterization of Cu/Zn0/A1203 catalysts for methanol steam reforming-A comparative study // Applied Catalysis A: General. 2008. — Vol. 348, № 2. — P. 153−164.
  53. Papavasiliou J., Avgouropoulos G., Ioannidcs T. Steam refoirning of methanol over copper-manganese spinel oxide catalysts // Catalysis Communications. — 2005. Vol. 6, № 7.-P. 497−501.
  54. Liu Y., Hayakawa Π’., Suzuki K., et al. Highly active copper/ceria catalysts for steam reforming of methanol // Applied Catalysis A: General. 2002. — Vol. 223, № 1−2. — P. 137−145.
  55. V. Patel S., Pant К. К. H2 production by steam reforming of methanol over Cu/Zn0/A1203 catalysts: transient deactivation kinetics modeling // Applied Catalysis A: General.-2005.-Vol. 279, № 1−2.-P. 155−164.
  56. Karim A., Bravo J., Datye A. Nonisothermality in packed bed reactors for steam reforming of methanol // Applied Catalysis A: General. 2005. — Vol. 282, № 1−2. — P. 101 109.
  57. Mcille V. Review on methods to deposit catalysts on structured surfaces // Applied Catalysis A: General. 2006. — Vol. 315. — P. 1−17.
  58. Petersen K. Silicon as a mechanical material // Proceedings of the IEEE. 1982. — Vol. 70, № 5. — P. 420−457.
  59. Dietrich Π’., Ehrfeld W., Lacher M., et al. Fabrication technologies for microsystems utilizing photoetchable glass // Microelectronic Engineering. 1996. — Vol. 30, № 1. — P. 497−504.
  60. Friedrich C., Warrington R., Bacher W., et al., High Aspect Ratio Processing, in Handbook of Microlithography, Micromachining and Microfabrication. P. Rai-Choudhury, Editor. 1997, SPIE Press: Washington, p. 299−377.
  61. Π‘. Π―. ΠžΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡ€ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‚Ρ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ². Под Ρ€Π΅Π΄. 11. М. ВячСславов. JL: ΠœΠ°ΡˆΠΈΠ½ΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€. ΠΎΡ‚Π΄-Π½ΠΈΠ΅, 1983. 101.
  62. Zissi S., Bertsch A., Jezequel .Π’., et al. Stereolithography and microtechniques // Microsystem Technologies. 1996. — Vol. 2, № 2. — P. 97−102.
  63. Wiebmeier G., Honicke D. Heterogeneously Catalyzed Gas-Phase Ilydrogenation of cis, trans, trans-l, 5,9-Cyclododecatriene on Palladium Catalysts Having Regular Pore Systems // Ind. Eng. Chem. Res. 1996. — Vol. 35, № 12. — P. 4412−4416.
  64. Walter S., Joannet E., Schiel M., et al., MicroChannel Reactor for the Partial Oxidation of Isoprcne, in Microreaction Technology: Imret 5: Proceedings of the Fifth International
  65. Conference on Microreaction Technology, M. Matlosz, W. Ehrfeld, and J. Baselt, Editors. 2002, Springer: Berlin- New York. p. 387−396.
  66. Ni Z., Seebauer E. G., Masel R. I. Effects of Microreactor Geometry on Performance: Differences between Posted Reactors and Channel Reactors // Ind. Eng. Chem. Res. -2005. Vol. 44, № 12. — P. 4267−4271.
  67. Ganley J. C., Riechmann K. L., Seebauer E. G., Masel R. I. Porous anodic alumina optimized as a catalyst support for microreactors // Journal of Catalysis. 2004. — Vol. 227, № 1. — P. 26−32.
  68. Wunsch R., Fichtner M., Gorkc O., et al. Process of applying AI2O3 coatings in micro-channels of completely manufactured microstructured reactors // Chemical Engineering & Technology. 2002. — Vol. 25, № 7. — P. 700−703.
  69. Reuse P., Rcnken A. Haas-Santo K., et al. Hydrogen production for fuel cell application in an auto thermal micro-channel reactor // Chemical Engineering Journal. 2004. — Vol. 101, № 1−3. — P. 133−141.
  70. Goerke O., Pfeifer P., Schubert K. Water gas shift reaction and selective oxidation of CO in microreactors // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 263, № 1. — P. 11−18.
  71. Yu X., Tu S.-T., Wang Z., Qi Y. Development of a microchannel reactor concerning steam reforming of methanol // Chemical Engineering Journal. — 2006. Vol. 116, № 2. -P. 123−132.
  72. Aartun 1., Gjervan Π’., Venvik H., et al. Catalytic conversion of propane to hydrogen in microstructured reactors // Chemical Engineering Journal. 2004. — Vol. 101, № 1−3. — P.93−99.
  73. Camra J., Bielanska E., Bemasik A., et al. Role of Al segregation and high affinity to oxygen in formation of adhesive alumina layers on FeCr alloy support // Catalysis Today. 2005. — Vol. 105, № 3−4. — P. 629−633.
  74. Giani L., Cristiani C., Groppi G., Tronconi E. Washcoating method for Pd/gamma.-A1203 deposition on metallic foams // Applied Catalysis B: Environmental. 2006. -Vol. 62, № 1−2.-P. 121−131.
  75. Sco Y.-S-, Yu S.-P., Cho S.-J., Song K.-S. The catalytic heat exchanger using catalytic fin tubes // Chemical Engineering Science. 2003. — Vol. 58, № 1. — P. 43−53.
  76. Lojewska J., Kolodziej A., Dynarowicz-Latka P., Weselucha-Birczynska A. Engineering and chemical aspects of the preparation of microstructured cobalt catalyst for VOC combustion // Catalysis Today. 2005. — Vol. 101, № 2. — P. 81−91.
  77. Inoue H., Sekizawa K., Eguchi K., Arai H. Thermal Stability of Hexaaluminate Film Coated on SiC Substrate for High-Temperature Catalytic Application // .T. Am. Ceram. Soc. 1997. — Vol. 80, № 3. — P. 584−588.
  78. Hessel V., Lowe H., Muller A. Kolb G. Chemical Micro Process Engineering: Processing and Plants. February 2005 cd. Weinheim: Wiley-VCIi, 2006.
  79. Nijhuis Π’., Beers A., Vergunst Π’., et al. Preparation of monolithic catalysts // Catalysis Reviews. -2001. Vol. 43, № 4. — P. 345−380.
  80. Meille V., Pallier S., Santa Cruz Bustamante G. V., et al. Deposition of-A1203 layers on structured supports for the design of new catalytic reactors // Applied Catalysis A: General. 2005. — Vol. 286, № 2. — P. 232−238.
  81. Agrafiotis C., Tsetsekou A., Ekonomakou A. The effect of particle si/e on the adhesion properties of oxide wasbcoats on cordierite honeycombs // Journal of Materials Scicnce Letters. 1999. — Vol. 18, № 17. — P. 1421−1424.
  82. Gonzalez-Velasco J., Gutierrez-Ortiz M., Marc J., et al. Pt/Ce 0.68 Zr 0.32 О 2 Wash-coated Monoliths for Automotive Emission Control // Ind. Eng. Chem. Res. 2003. -Vol. 42, № 2. — P. 311−317.
  83. Avila P., Montes M., Miry E. E. Monolithic reactors for environmental applications: A review on preparation technologies // Chemical Engineering Journal. 2005. — Vol. 109, № 1−3. — P. 11−36.
  84. Agrafiotis C., Tsetsekou A. The effect of processing parameters on the properties of ?-alumina washcoats deposited on ceramic honeycombs // Journal of Materials Scicnce. -2000. Vol. 35, № 4. — P. 951−960.
  85. Valentini M., Groppi G., Cristiani C., et al. The deposition of gamma.-A1203 layers on ceramic and metallic supports for the preparation of structured catalysts // Catalysis Today. 2001. — Vol. 69, № 1−4. — P. 307−314.
  86. Choi Y., Tajima K., Shin W., et al. Combustor of ceramic Pt/ainmina catalyst and its application for micro-thermoelectric hydrogen sensor // Applied Catalysis A: General. -2005,-Vol. 287, № 1. P. 19−24.
  87. Liguras D. K., Goundani K., Verykios X. E. Production of hydrogen for fuel cells by catalytic partial oxidation of ethanol over structured Ni catalysts // Journal of Power Sources. 2004. — Vol. 130, № 1−2. — P, 30−37.
  88. Schuessler M., Portscher M., Limbeck U. Monolithic integrated fuel processor for the conversion of liquid methanol // Catalysis Today. 2003. — Vol. 79−80. — P. 511−520.
  89. Sidwell R. W., Zhu H, Kibler B. A., et al. Experimental investigation of the activity and thermal stability of hexaaluminate catalysts for lean methane-air combustion // Applied Catalysis A: General. 2003. — Vol. 255, № 2. — P. 279−288.
  90. Wu X., Weng D., Xu L., Li LI. Structure and performance of g-alumina washcoat deposited by plasma spraying // Surface & Coatings Technology. 2001. — Vol. 145, № 1−3. -P. 226−232.
  91. Lowe H., Ehrfeld W. State-of-the-art in microrcaction technology: concepts, manufacturing and applications // Electrochim. Acta. 1999. — Vol. 44. — P. 3679−3689.
  92. Stefanov P., Stoychev D., Valov I., et al. Electrochemical deposition of thin zirconia films on stainless steel // Materials Chemistry & Physics. 2000. — Vol. 65, № 2. — P. 222−225.
  93. Ahn H. G., Lee J. D" Sang-Eon Park R. R. W.-S. A. C. W. L., Jong-San C., Performance of double wash-coated monolith catalyst in selective catalytic reduction of NOx with propene, in Studies in Surface Science and Catalysis. 2003, Elsevier, p. 701−704.
  94. Matatov-Meytal Y., Barelko V., Yuranov I., Sheintuch M. Cloth catalysts in water deni-trification: I. Pd on glass fibers // Applied Catalysis B: Environmental. 2000. — Vol. 27, № 2. — P. 127−135.
  95. Reymond J. P. Structured supports for noble catalytic metals: stainless steel fabrics and foils, and carbon fabrics // Catalysis Today. 2001. — Vol. 69, № 1−4. — P. 343−349.
  96. Ledou x ML, Pham-Huu C. Silicon Carbide: A Novel Catalyst Support for Heterogeneous Catalysis // CATTECH. 2001. — Vol. 5, № 4. — P. 226−246.
  97. Chen Π‘. H., Emond M. H. J., Kelder E. M., et al. Electrostatic sol-spray deposition of na-nostructured ceramic thin films //Journal of Aerosol Science. 1999. — Vol. 30, № 7. -P. 959−967.
  98. Besser R. S., Ouyang X., Surangalikar H. Hydrocarbon hydrogeuation and dchydrogena-tion reactions in microfabricated catalytic reactors // Chemical Engineering Science. -2003.-Vol. 58, β„– l.-P. 19−26.
  99. Roumanie M., Meille V., Pijolat C., et al. Design and fabrication of a structured catalytic reactor at micrometer scale: Example of methylcyclohexane dehydrogenation // Catalysis Today.-2005.-Vol. 110, № 1−2.-P. 164−170.
  100. Tadd A. R. Gould B. D., Schwank J. W. Packed bed versus microreactor performance in autothermal reforming of isooctane // Catalysis Today. 2005. — Vol. 110, № 1−2. — P. 68−75.
  101. Burke N. R., Trimm D. L. Co-generation of energy and synthesis gas by partial oxidation of methane // Catalysis Today. 2006. — Vol. 117, № 1−3. — P. 248−252.
  102. Qiu Ii, Bednarova L., Lee W. Y. Infiltration and immobilization of catalyst particles into the confined space of microstructured reactors via layer-by-layer self-assembly // Applied Catalysis A: General. 2006. — Vol. 314, № 2. — P. 200−207.
  103. Yu H., Chen I-L, Pan M., et al. Effect of the metal foam materials on the performance of methanol steam micro-reformer for fuel cells // Applied Catalysis A: General. 2007. -Vol. 327, β„– l.-P. 106−113.
  104. Sirijaruphan A., Goodwin J. J. G., Rice R. W., et al. Metal foam supported Pt catalysts for the selective oxidation of CO in hydrogen // Applied Catalysis A: General. 2005. -Vol. 2S1, № 1−2. — P. 1−9.
  105. Tonkovich A. Y., Zilka J. L., LaMont M. J., et al. MicroChannel reactors for fuel processing applications. I. Water gas shift reactor // Chemical Engineering Science. -1999. Vol. 54, № 13−14. — P. 2947−2951.
  106. Aartun I., Silberova Π’., Venvik H., ct al. Hydrogen production from propane in Rh-impregnated metallic microchannel reactors and alumina foams // Catalysis Today. -2005. Vol. 105, № 3−4. — P. 469−478.
  107. Sirijaruphan A., Goodwin Jr J. G., Rice R. W., et al. Effect of metal foam supports on the selective oxidation of CO on Fe-promoted Pt/gamma.-A1203 // Applied Catalysis A- General.-2005.-Vol. 281, № 1−2.-P. 11−18.
  108. Yeong К. K., Gavriilidis A., Zapf R., Hessel V. Catalyst preparation and deactivation issues for nitrobenzene hydrogenation in a microstructured falling film reactor // Catalysis Today.- 2003.-Vol. 81, № 4. P. 641−651.
  109. Pfeifer P., Schubert K., Emig G. Preparation of copper catalyst washcoats for methanol steam reforming in microchannels based on nanoparticlcs // Applied Catalysis A: General. 2005. — Vol. 286, № 2. — P. 175−185.
  110. Chen H., Bednaro a L., Besser R. S., Lee W, Y. Surface-selective infiltration of thin-film catalyst into microchannel reactors // Applied Catalysis A: General. — 2005. Vol. 286, № 2.-P. 186−195.
  111. Haas-Santo К., Fichtner M., Schubert К. Preparation of microstructure compatible porous supports by sol-gel synthesis for catalyst coatings // Applied Catalysis A: General. -2001.-Vol. 220, № 1−2.-P. 79−92.
  112. Belochapkine S., Shaw J., Wenn D., Ross J, R. H. The synthesis by deposition-prccipitation of porous gammaj-alumina catalyst supports on glass substrates compatible with microreactor geometries // Catalysis Today. 2005. — Vol. 110, № 1−2. — P. 53−57.
  113. Tyuliev G., Panayotov D., Avramova I., et al. Thin-film coating of Cu-Co oxide catalyst on lanthana/zirconia films electrodeposited on stainless steel // Materials Science and Engineering: C. 2003. — Vol. 23, № 1−2. — P. 117−121.
  114. Klaus Schubert W. Π’., Gerd Linder, Dieter Seidel,. Herstellung und Test von kompakten Mikrowanxicubertragem // Chemie Ingenieur Technik. 1989. — Vol. 61, № 2. — P. 172 173.
  115. Ondrey G. Microreactor engineering: birth of a new discipline? // Chem.Eng. 1995. -Vol. 102. — P. 52.
  116. Ehrfeld W., Hessel V., Lowe H. Microreactors: New Technology for Modern Chemistry. April 2000 ed. Weinheim- New York: Wiley-VCH, 2000. 28S.
  117. Jensen K. F. Microreaction engineering is small better? // Chemical Engineering Science. — 2001. — Vol. 56, № 2. — P. 293−303.
  118. Kestenbaum H., dc Oliveira A. L., Schmidt W., ct al. Silver-Catalyzed Oxidation of Ethylene to Ethylene Oxide in a Microreaction System // Ind. Eng. Chem. Res. 2002. -Vol. 41. — P. 710−719.
  119. Kolb G., Hessel V. Micro-structured reactors for gas phase reactions // Chcmical Engineering Journal. 2004. — Vol. 98, № 1−2. — P. 1−38.
  120. Knight J., Vishwanath A., Brody J., Austin R. Hydrodynamic Focusing on a Silicon ' Chip: Mixing Nanoliters in Microseconds // Physical Review Letters. 1998. — Vol. 80,17. P. 3863−3866.
  121. Llaswcll S., Middleton R., O’Sullivan Π’., et al. The application of micro reactors to synthetic chemistry // Chcmical Communications. 2001. — Vol. 2001, № 5. — P. 391−398.
  122. Manz A., Graber N., Widmer H. M. Miniaturized total chemical analysis systems: A novel concept for chcmical sensing // Sensors and Actuators B: Chemical. 1990. — Vol. 1, № 1−6. — P. 244−248.
  123. Hendershot D. Process minimization: Making plants safer // Chemical engineering progress. 2000. — Vol. 96, № 1. — P. 35−40.
  124. Janicke M., Holzwarth A., Fichtner M., et al., A microstructured catalytic reactor/heat exchanger for the controlled catalytic reaction between H2 and 02, in Studies in Surface Science and Catalysis. 2000, Elsevier, p. 437−442.
  125. Veser G. Experimental and theoretical investigation of H2 oxidation in a high-temperature catalytic microreactor // Chemical Engineering Science. 2001. — Vol. 56, № 4.-P. 1265−1273.
  126. Ehrfeld W., Hessel V., Plaverkamp V., Microreactors, in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, F. Ullmann, Editor. 1999, Wiley-VCH: Weinheim- New York.
  127. Benson R., Ponton J. Process miniaturisation-a route to total environmental acceptability? // Chemical Engineering Research and Design. 1993. — Vol. 71, β„– a. — P. 160−168.
  128. Ajmera S., Losey M., Jensen K. Micro fabricated packed-bed reactor for distributed chemical synthesis: The heterogeneous gas phase production of phosgene as a model chemistry //AlChE J. 2001. — Vol. 47. — P. 1639−1647.
  129. Kiwi-Minsker L. Hydrogen production for fuel cell in mobile application. XVI International Conference on Chemical Reactors. 2003. Berlin, Germany.
  130. Horny C., Kiwi-Minsker L., Renken A. Micro-structurcd string-reactor for autothcrmal production of hydrogen // Chemical Engineering Journal. — 2004. Vol. 101, № 1−3. — P. 3−9.
  131. Park G.-G., Seo D. J., Park S.-H., et al. Development of microchannel methanol steam reformer // Chemical Engineering Journal. 2004. — Vol. 101, № 1−3. — P. 87−92.
  132. Walter S., Frischmann G., Broucek R., et al. Fluid Dynamics in MicroChannel Reactors 11 Chemie Ingenieur Technik. 1999. — Vol. 71, № 5. — P. 447−455.
  133. Delsman E. R., Pierik A., de Croon M. H. J. M., et al. MicroChannel Plate Geometry Optimization for Even Flow Distribution at High Flow Rates // Chemical Engineering Research and Design. 2004. — Vol. 82. — P. 267−273.
  134. Delsman E. R. Microstructured reactors for a portable hydrogen production unit. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2005.
  135. Π’. И. ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΈΠΉ справочник Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°. Изд. 5, стСр. ed. М.: Π₯имия, 1964. -620.
  136. М. Π‘., ΠŸΠΎΠΆΠ°Ρ€ΡΠΊΠΈΠΉ Π‘. Π‘. Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠ΅ пособиС для студСнтов ΠΈ Π°ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² унивСрситСтов Π Π€. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ баланса ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² массы, энСргии ΠΈ ΡΠΊΡΠ΅Ρ€Π³ΠΈΠΈ Π² Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΊΠΎ-тСхнологичСских систСм. М.: Π₯ΠΈΠΌΡ„Π°ΠΊ ΠœΠ“Π£, 2002.
  137. Karim A., Bravo J., Gorrn D., et al. Comparison of wall-coated and packed-bed reactors for steam reforming of methanol // Catalysis Today. 2005. — Vol. 110, № 1−2. — P. 8691.
  138. Speight J. G., Lange N. A. Lange’s handbook of chemistry. 16th cd. cd. Maidenhead: McGraw-Hill Professional, 2004.
  139. Baronskaya N. A., Yurieva Π’. M., Minyukova T. P., et al. Heat-conducting catalysts for the reactions at medium temperatures // Catalysis Today. 2005. — Vol. 105, № 3−4. — P. 697−700.
  140. Agrell J., Birgersson H., Boutonnet M. Steam reforming of methanol over a Cu/Zn0/A1203 catalyst: a kinetic analysis and strategies for suppression of CO formation // Journal of Power Sources. 2002. — Vol. 106, № 1−2. — P. 249−257.
  141. Geissler K., Newson E., Vogel F., et al. Autothermal methanol reforming for hydrogen production in fuel cell applications // Physical Chemistry Chemical Physics. 2001. -Vol. 3,№ 3.-P. 289−293.
  142. Pumama H., Ressler Π’., Jentoft R. E., et al. CO formation/selectn lty for steam reforming of methanol with a commercial Cu0/Zn0/A1203 catalyst // Applied Catalysis A: General. 2004. — Vol. 259, № 1. — P. 83−94.
  143. Agrell J. Boutonnet М., Melian-Cabrera I., Fierro J. L. G. Production of hydrogen from methanol over binary Cu/ZnO catalysts Part I. Catalyst preparation and characterisation // Applied Catalysis A: General. — 2003. — Vol. 253, № 1. — P. 201−211.
  144. Lide D. R. CRC handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and physical data. 84 ed. ed. Boca Raton, Fla.- London: CRC Press, 2007.
  145. Froment G. F., Bichoff К. B. Chemical reactor analysis and design. New York: Wiley, 1979.
  146. Untea I., Dancila M., Vasile E., Belcu M. Structural, morphological and textural modifications of Zn0-Ti02 HTGD based sorbents induced by A1203 addition, thermal treatment and sulfurizing process // Powder Technology. Vol. In Press, Corrected Proof.
  147. Moretti E., Storaro L., Talon A., et al. Preferential CO oxidation (CO-PROX) over CuO-Zn0/Ti02 catalysts // Applied Catalysis A: General. 2008. — Vol. 344, № 1−2. — P. 165−174.
  148. Lew S., Sarofun A. F., Flytzani-Stephanopoulos M. The reduction of zinc titanate and zinc oxide solids // Chemical Engineering Science. 1992. — Vol. 47, № 6. — P. 14 211 431.
  149. Perry R., Green D. Perry’s Chemical Engineer’s Handbook 7th Ed. ed. New York: McGraw-Hill, 1997.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ