Предлагаем принять участие в проекте «холодный ядерный синтез»
В Екатеринбурге на базе УрО РАН проводились научно-технические и конструкторские разработки источника энергии, работающего по принципу «холодного» термоядерного синтеза и основанного на альтернативной теоретической модели физики ядра. Инициативная группа по составу включает автора теории и двух заявок на открытие, двух докторов наук – заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики, доктора физ.мат.наук в области физики твердого тела, доктора химических наук (рост кристаллов элек...>>
Энергетический «кризис» из года в год повсеместно, неумолимо обращается в действительную реальность. Поэтому разработка, освоение и внедрение технологий изготовления энергосберегающих систем, устройств и материалов являются вполне обоснованными. Реально достичь до 78% энергосбережения за счёт уменьшения теплопотерь в зимнее время и сохранения стабильной температуры летом. (теплопроводность К Wа 5ВтМК)
На основе ранее проведенных исследований электрохромного эффекта на монокристаллах и пленках оксидных бронз переходных металлов, была выдвинута модель оптических переходов в конденсированные среды. На примере натрий-вольфрамовой, калий-вольфрамовой бронз, получены данные по электрохимическим, физическим и оптическим параметрам. К ним относятся – абсобуионная емкость, емкость двойного электрического слоя, константы внедрения, коэффициенты диффузии протона, потенциалы окрашивания – обесцвечивания, контраст, индикатриса и т. д. Некоторые из них сведены в таблице N1. Найдены в зависимости от состава и различной степени упорядочения структуры оксидной бронзы, что позволило провести оценку электротехнических узлов управления электрохромным устройствам, на основе предложенного класса электрохромного материала для оксидных бронз. Разработана методика нанесения электрохромного материала в виде тонких пленок (меньше микрона) на металлические и диэлектрические основы дискретным напылением в вакууме. Одним из ценных свойств электрохромного покрытия является то, что в его спектре частот имеется наличие максимума оптической плотности, нанесения для длин в инфракрасной области (см.рис.) Это дает основание использовать для создания защитных покрытий на стеклах*. Электрохромные стекла также являются энергосберегающими системами. Экономия энергии достигается за счет физического свойства – электрохромного эффекта, при котором оптические характеристики стекол не соответствуют прохождению через них инфракрасного излучения,. т.е. тепла. Это позволит в жаркое время лета отказаться от необходимости дополнительных энергозатрат на охлаждение помещений и объектов (жилых, общественные, производственные, транспортные и т.д.) с помощью кондиционеров, а также в холодное время – наоборот, с высокой степенью эффективности сохранять стабильную температуру внутренних помещений, объектов. Издательство НАУКА. Академия Наук СССР. Оксидные бронзы. Публикация д.х.н. Калиева К.А. www.neobroker.ru/foto_org/240-6221.pdf Радиационно-симулированные явления в твердых телах. Защита от радиации. Публикация д.х.н. Калиева К.А. www.neobroker.ru/foto_org/241-6221.pdf Приглашение! Участие в проекте "ЭЛЕКТРОХРОМ"- фундаментальная технология применима к различным отраслям (радиационная защита, энергосбережение, безопасность) и др. www.neobroker.ru/foto_org/252-6221.pdf Электрохромные устройства - оптически прозрачные покрытия на основе оксидных вольфрамовых бронз, окрашивающихся и просветляющихся при смене полярности электрохимического импульса. Область применения • замена жидкокристаллического экрана. • авиа-космическая промышленность. • автомобильная промышленность (в качестве электронно–управляемого светозащитного, например, лобового стекла машины). • строительство (сбережение, контроль, управление в автоматическом режиме проникновения инфракрасных лучей в здания). • хранилища для радиоактивных отходов. Некоторые характеристики сендвич-структуры: • толщина ЭХУ 0,1 – 1 мкм. • превосходит твердость стекла • сила адгезии (0,59)*107 Па • рабочая t 170°C до +400°C • устойчивость к радиационному , , ', -излучению, нейтронов и тяжелых протонов до 10 в 18 степени • директриса 120°