Page 114 - Дисертація_Влад_Христина_Ігорівна
P. 114
Таблиця 3.12 – Залежність вмісту NH у газовій суміші від вмісту Ni у
3
вихідній реакційній суміші.
V(N +H ),
2
Вміст Ni, % pH V(NH ), мл мл 2 V(NH )/V(N +H )
2
2
3
3
100 7.49 0 148 0/1
75 10.94 72 165 1/2.3
50 11.36 496 119 4/1
25 11.34 452 108 4/1
Об’єм NH оцінювали за рівняннями:
3
pH = 14 – ½ pK + ½ log(C) (3.9)
B
V(NH ) = C·V розч. · 22400 (3.10)
3
В даному випадку pK = 4,75 — константа основності NH OH, C —
4
B
концентрація NH OH, а 22400 — молярний об’єм ідеального газу.
4
Як показано в табл. 3.12, розкладання гідразину в присутності Ni
100
відбувається згідно реакції (3.8а). На томість для зразків Ni Co та Ni Co
50
25
75
50
каталітичний розпад N H відбувається за реакцією (3.8б). У випадку Ni Co
25
75
2
4
обидва механізми реакції відбуваються паралельно. Аналіз об’ємів виділених
V(NH ) і V(N +H ) свідчить про приблизно однаковий внесок кожної із реакцій
2
3
2
(3.8а) і (3.8б) у загальний процес розкладу.
Характеристика Ni-Co нанопорошків
За допомогою СЕМ встановлено, що розмір Ni-Co порошків зменшується
зі збільшенням вмісту Co до 50 %. Однак у випадку Ni Co отримано
75
25
полідисперсний нанопорошок розміром від ~100 нм до ~2 мкм (табл. 3.13 , рис.
3.29а-d).
112