Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
    Մոլիբդենիտից (MoS2) MoO3-ի ստացման եղանակները

    Կուրսային | Քիմիա

    Մոլիբդենիտից (MoS2) MoO3-ի ստացման եղանակները

    Էջերի քանակ: 23

    Կոդ: #19143

    4600 դր.




    Բովանդակություն
    Օգտագործված գրականության ցանկ

    Գրականության ցանկ

     

    [1] Braithwaite E. R.; Haber J., Molybdenum: An Outline of its Chemistry and Uses; Elsevier: New York, 1994.

    [2] Baker E. L.; Daniels A.; Voorhis G.P.; Verong T.; Molybdenum and Molybdenum Alloys; Crowson A. et.al. (Eds.), TMS, Warrendale, PA, 1998.

    [3] Majumdar S.; Sharma T.G.; Samajdar T.; Bhargava P., “Kinetic Studies on Hydrogen Reduction of MoO3 and Morphological Analysis of Reduced Mo Powder’’, Metall. Mater. Trans. B, 2008, 39, 431.

    [4] Majumdar S.; Kale G. B; Sharma I. G., “A study on preparation of Mo-30W alloy by aluminothermic co-reduction of mixed oxides”, J. Alloys Compd. 2005, 394,168.

    [5] Brookes K., “New ways to make moly as it enters nano-phase production”,Met. Powder Rep. 2004, 59, 18.

    [6] Kim G. - S.; Kim H. G.; Kim D. - G.; Oh S. - T.; Suk M. - J.; Kim Y. D., "Densification Behavior of Mo Nanopowders Prepared by Mechanochemical Processing", J. Alloys Compd. 2009, 469, 401.

    [7] Srivatsan T. S.; Ravi B. G.; Naruka A. S.; Riester L.; Petraroli M.; Sudarshan T.S., ‘‘The microhardness and microstructural characteristics of  bulk molybdenum samples obtained by consolidating  nanopowders by plasma pressure compaction” Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2002, 20, 181.

    [8] Schulmeyer V.W.; Ortner H., “Mechanisms of the hydrogen reduction of molybdenum oxides”,Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2002, 20, 261.

    [9]  S.G. Aghbalyan, A.H. Hovsepyan, A.S. Grigoryan, A.A. Petrosyan “Molybdenum disilicide technology obtained from molybdenite concentrate by a silicothermy method and process of investigating the structure’’.

    [10] http://www.allmetals.ru/metals/molybdenum/index.php?p=interest.

    [11]geoland.hobbi-t.ru ‘‘Методические рекомендации по применению классификации запасов к местопождениям молибденовых руд”.

    [12] Фигуровский Н.А. Открытие элементов и происхождение их названий. М., Наука, 1970.

    [13] Рипан И. Четяну. Неорганическая химия. т. 2, М.«Мир», 1972.

    [14] Популярная библиотека химических элементов. М., Наука, 1983.

    [15] United States Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 1995–2003 Molybdenum

    [16] http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/50dc0b9e-45e7-92df-f773-b369850c2ab5/1011875A.htm.

     [17] S. Majumdar, G.B. Kale, I.G. Sharma,“ Kinetic Studies on Hydrogen Reduction of MoO3

    and Morphological Analysis of Reduced Mo Powder”, J. Alloys Compd. 394 (2005) 168–175.

    [18] V.W. Schulmeyer, M.H. Ortner, “Mechanisms of the hydrogen reduction of molybdenum oxides”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 20 (2002)  261–269.

    [19] T. Ressler, J. Wienold, R.E. Jentoft, “Formation of Bronzes during Temperature- programmed Reduction of MoO3 with Hydrogen - An In situ XRD and XAFS Study”, Solid State Ionics 141–142 (2001) 243–252.

     [20] K. Jamshidi, H. Abdizadeh, S.A. Seyyed Ebrahimi, K. Hanai, ‘‘Metallothermic reduction of MoO3 through making Ni-Mo alloys by the ESR method”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 22 (2004) 243–245.

    [21] W. Gruner, S. Stolle, K. Wetzig, “Formation of COx species during carbothermal reduction of oxides of Zr, Si, Ti, Cr, W, and Mo”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 18 (2000) 137–145.

     [22] S. Chaudhury, S.K. Mukerjee, V.N. Vaidya, V. Venugupal, “Kinetics and Mechanism of Carbothermic Reduction of MoO3 to Mo2C”, J. Alloys Compd. 261 (1997)  105–113.

    [23] A.G. Merzhanov, A.S. Mukasyan, Solid Flame, Torus Press, Nauka/Moscow, 2007.

    [24] A.S. Mukasyan, K. Martirosyan (Eds.), Combustion of Heterogeneous Systems:

    Fundamentals and Applications for Material Synthesis, Research Signpost Publisher, India, 2007.

    [25] S.T. Aruna, A.S. Mukasyan, “Combustion synthesis and nanomaterials”, Curr. Opin. Solid State. Mater. 12 (2008) 44–50.

    [26] Aydinyan S. V.; Gumruyan Zh.; Manukyan Kh. V.; Kharatyan S. L., “Self-sustaining reduction of MoO3 by Mg + C mixture”, Mater. Sci. Eng. B-Adv., 2010, 172, 267.

    [27] Y. Grigoryan, O. Niazyan, S. Kharatyan, “DTA study of MoO3 reduction by magnesium in the presence of sodium chloride”, 10th Intern. Symposium on SHS, Book of  Abstract, vols. 243–244, Tsakhkadzor, Armenia, 6–11 July 2009, 2009.

    [28] Khachatur Manukyan, Davit Davtyan, Jörg Bossert and Suren Kharatyan, "Direct Reduction of Ammonium Molybdate to Elemental Molybdenum by Combustion Reaction", Chemical Engineering Journal, 168 (2011) 925–930.

    [29] S.L. Kharatyan, A.G. Merzhanov, “ Coupled SHS reactions as a useful tool for synthesis of materials : an overview”, ISSN 1061-3862, International Journal of Self-propagating High-Temperature Synthesis, 2012, Vol.21, No.1, pp. 59-73

     

     

    ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

    1. ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

    1.1. Մոլիբդենիտից (MoS2) MoO3-ի ստացման եղանակները

    1.2. Երկաթի մոլիբդատից (Fe2O3ЗMоО3) Mo-ի կորզման արդյունաբերական եղանակը

    1.3. Ամոնիումի մոլիբդատի ((NH4)2МоО4) –ի ստացումը որպես մոլիբդենի կորզման միջանկյալ արտադրական փուլ

    1.4  MoՕ3-ից Mo-ի ստացման արդյունաբերական եղանակները

    1.5. Այրման ռեժիմում MoO3-ի վերականգնումը համակցված վերականգնիչներով

    1.6.  Ջերմային անալիզի մեթոդների նկարագրությունը

    2. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ՄԱՍ

    2.1. Դերիվատոգրաֆիական անալիզ

    2.2. Փորձի ընթացքի նկարագրությունը 

    2.3.  Դերիվատոգրաֆիական սարքի հնարավորության սահմանները

    2.4.  Ռենտգենաֆազային անալիզ

    2.5. Լուսածրային էլեկտրոնային մանրադիտակ (ԼԾԷՄ)

    Գրականության ցանկ

     

    Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
    Ուղարկել հարցում

    Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
    Պատվիրել նյութ

    Գնել նյութը


    Լրացրեք բոլոր դաշտերը
    Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

    referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

    Գրականության ցանկ

     

    [1] Braithwaite E. R.; Haber J., Molybdenum: An Outline of its Chemistry and Uses; Elsevier: New York, 1994.

    [2] Baker E. L.; Daniels A.; Voorhis G.P.; Verong T.; Molybdenum and Molybdenum Alloys; Crowson A. et.al. (Eds.), TMS, Warrendale, PA, 1998.

    [3] Majumdar S.; Sharma T.G.; Samajdar T.; Bhargava P., “Kinetic Studies on Hydrogen Reduction of MoO3 and Morphological Analysis of Reduced Mo Powder’’, Metall. Mater. Trans. B, 2008, 39, 431.

    [4] Majumdar S.; Kale G. B; Sharma I. G., “A study on preparation of Mo-30W alloy by aluminothermic co-reduction of mixed oxides”, J. Alloys Compd. 2005, 394,168.

    [5] Brookes K., “New ways to make moly as it enters nano-phase production”,Met. Powder Rep. 2004, 59, 18.

    [6] Kim G. - S.; Kim H. G.; Kim D. - G.; Oh S. - T.; Suk M. - J.; Kim Y. D., "Densification Behavior of Mo Nanopowders Prepared by Mechanochemical Processing", J. Alloys Compd. 2009, 469, 401.

    [7] Srivatsan T. S.; Ravi B. G.; Naruka A. S.; Riester L.; Petraroli M.; Sudarshan T.S., ‘‘The microhardness and microstructural characteristics of  bulk molybdenum samples obtained by consolidating  nanopowders by plasma pressure compaction” Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2002, 20, 181.

    [8] Schulmeyer V.W.; Ortner H., “Mechanisms of the hydrogen reduction of molybdenum oxides”,Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2002, 20, 261.

    [9]  S.G. Aghbalyan, A.H. Hovsepyan, A.S. Grigoryan, A.A. Petrosyan “Molybdenum disilicide technology obtained from molybdenite concentrate by a silicothermy method and process of investigating the structure’’.

    [10] http://www.allmetals.ru/metals/molybdenum/index.php?p=interest.

    [11]geoland.hobbi-t.ru ‘‘Методические рекомендации по применению классификации запасов к местопождениям молибденовых руд”.

    [12] Фигуровский Н.А. Открытие элементов и происхождение их названий. М., Наука, 1970.

    [13] Рипан И. Четяну. Неорганическая химия. т. 2, М.«Мир», 1972.

    [14] Популярная библиотека химических элементов. М., Наука, 1983.

    [15] United States Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 1995–2003 Molybdenum

    [16] http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/50dc0b9e-45e7-92df-f773-b369850c2ab5/1011875A.htm.

     [17] S. Majumdar, G.B. Kale, I.G. Sharma,“ Kinetic Studies on Hydrogen Reduction of MoO3

    and Morphological Analysis of Reduced Mo Powder”, J. Alloys Compd. 394 (2005) 168–175.

    [18] V.W. Schulmeyer, M.H. Ortner, “Mechanisms of the hydrogen reduction of molybdenum oxides”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 20 (2002)  261–269.

    [19] T. Ressler, J. Wienold, R.E. Jentoft, “Formation of Bronzes during Temperature- programmed Reduction of MoO3 with Hydrogen - An In situ XRD and XAFS Study”, Solid State Ionics 141–142 (2001) 243–252.

     [20] K. Jamshidi, H. Abdizadeh, S.A. Seyyed Ebrahimi, K. Hanai, ‘‘Metallothermic reduction of MoO3 through making Ni-Mo alloys by the ESR method”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 22 (2004) 243–245.

    [21] W. Gruner, S. Stolle, K. Wetzig, “Formation of COx species during carbothermal reduction of oxides of Zr, Si, Ti, Cr, W, and Mo”, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 18 (2000) 137–145.

     [22] S. Chaudhury, S.K. Mukerjee, V.N. Vaidya, V. Venugupal, “Kinetics and Mechanism of Carbothermic Reduction of MoO3 to Mo2C”, J. Alloys Compd. 261 (1997)  105–113.

    [23] A.G. Merzhanov, A.S. Mukasyan, Solid Flame, Torus Press, Nauka/Moscow, 2007.

    [24] A.S. Mukasyan, K. Martirosyan (Eds.), Combustion of Heterogeneous Systems:

    Fundamentals and Applications for Material Synthesis, Research Signpost Publisher, India, 2007.

    [25] S.T. Aruna, A.S. Mukasyan, “Combustion synthesis and nanomaterials”, Curr. Opin. Solid State. Mater. 12 (2008) 44–50.

    [26] Aydinyan S. V.; Gumruyan Zh.; Manukyan Kh. V.; Kharatyan S. L., “Self-sustaining reduction of MoO3 by Mg + C mixture”, Mater. Sci. Eng. B-Adv., 2010, 172, 267.

    [27] Y. Grigoryan, O. Niazyan, S. Kharatyan, “DTA study of MoO3 reduction by magnesium in the presence of sodium chloride”, 10th Intern. Symposium on SHS, Book of  Abstract, vols. 243–244, Tsakhkadzor, Armenia, 6–11 July 2009, 2009.

    [28] Khachatur Manukyan, Davit Davtyan, Jörg Bossert and Suren Kharatyan, "Direct Reduction of Ammonium Molybdate to Elemental Molybdenum by Combustion Reaction", Chemical Engineering Journal, 168 (2011) 925–930.

    [29] S.L. Kharatyan, A.G. Merzhanov, “ Coupled SHS reactions as a useful tool for synthesis of materials : an overview”, ISSN 1061-3862, International Journal of Self-propagating High-Temperature Synthesis, 2012, Vol.21, No.1, pp. 59-73

     

    description_2

     

    ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

    1. ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

    1.1. Մոլիբդենիտից (MoS2) MoO3-ի ստացման եղանակները

    1.2. Երկաթի մոլիբդատից (Fe2O3ЗMоО3) Mo-ի կորզման արդյունաբերական եղանակը

    1.3. Ամոնիումի մոլիբդատի ((NH4)2МоО4) –ի ստացումը որպես մոլիբդենի կորզման միջանկյալ արտադրական փուլ

    1.4  MoՕ3-ից Mo-ի ստացման արդյունաբերական եղանակները

    1.5. Այրման ռեժիմում MoO3-ի վերականգնումը համակցված վերականգնիչներով

    1.6.  Ջերմային անալիզի մեթոդների նկարագրությունը

    2. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ՄԱՍ

    2.1. Դերիվատոգրաֆիական անալիզ

    2.2. Փորձի ընթացքի նկարագրությունը 

    2.3.  Դերիվատոգրաֆիական սարքի հնարավորության սահմանները

    2.4.  Ռենտգենաֆազային անալիզ

    2.5. Լուսածրային էլեկտրոնային մանրադիտակ (ԼԾԷՄ)

    Գրականության ցանկ

     

    title_arm Մոլիբդենիտից (MoS2) MoO3-ի ստացման եղանակները title_eng convertot_1 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_2 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_3 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_4 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_5 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_6 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanaknery convertot_7 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_8 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman eghanakner@ convertot_9 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_10 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman eghanaknery convertot_11 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_13 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_14 Mwlibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_15 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_16 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_17 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@ convertot_18 Molibdenitic (MoS2) MoO3-i stacman exanakner@