PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Instalacja do wytwarzania proszku ferromagnetycznego metodą elektrolizy w warunkach laboratoryjnych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Installation for the production of ferromagnetic powder by electrolysis in laboratory conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł prezentuje koncepcję własnej metody wytwarzania proszku ferromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych na małą skalę przy wykorzystaniu procesu elektrolizy chemicznej. Autorzy opracowali projekt i zbudowali stanowisko badawcze, którego kluczowym elementem jest separator magnetyczny, analizowany z wykorzystaniem programów FEMM i CFD. Proszki ferromagnetyczne, uzyskane z użyciem dwóch różnych elektrolitów: wodnego roztworu NaCl oraz wodnego roztworu FeSO4 poddano testom potwierdzających ich magnetyczne właściwości.
EN
The article presents the concept of own method of producing ferromagnetic powder in small-scale laboratory conditions using the chemical electrolysis process. The authors developed a project and built a test stand, the key element of which is a magnetic separator, analyzed with the use of FEMM and CFD programs. Ferromagnetic powders obtained with the use of two different electrolytes: aqueous NaCl solution and aqueous FeSO4 solution were tested to confirm their magnetic properties.
Rocznik
Strony
77--81
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2, ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
  • Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2, ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
  • Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2, ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
Bibliografia
  • [1] Rasoul K., Nekouei F., Rashchi Arsalan R., Copper nanopowder synthesis by electrolysis method in nitrate and sulfate solutions, Journal Article, 2013, 91-96
  • [2] Francis H. (Sam) Froes, A historical perspective of titanium powder metallurgy, Titanium Powder Metallurgy, 2015, 1-19
  • [3] G.Z.Chen, Forming metal powders by electrolysis, Advances in Powder Metallurgy, 2013, 19-49
  • [4] Kołodziej B., Elektrowydzielanie metali – procesy hydroelektrometalurgiczne, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 1996, 233-247
  • [5] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/elektroliza;3897365.html,stan z dn. 15.06.2021
  • [6] Shripad T.Revankar, Chapter Four - Nuclear Hydrogen Production,,Storage and Hybridization of Nuclear Energy, Academic Press, 2019, 49-117
  • [7] Ali SHRIFIAN-ESFAHNI, Mohammad Taghi SALEHI, Mojtaba NASR-ESFAHNI, Ehsan EKRAMIAN - Katedra Chemii, Oddział w Nadżafabadzie, Wolny Uniwersytet Islamski (Islamic Azad University), CHEMIK, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, 69, 1, 19–32”
  • [8] Ali SHRIFIAN-ESFAHNI, Mohammad Taghi SALEHI, Mojtaba NASR-ESFAHNI, Ehsan EKRAMIAN, Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza modyfikowane chitozanem: projektowanie, wytwarzanie, opis i działanie przeciwbakteryjne, Katedra Chemii, Oddział w Nadżafabadzie, Wolny Uniwersytet Islamski (Islamic Azad University), Iran, 2015 , 69, 1, 19–32
  • [9] Dylewski R., Gonet M., Elektrochemia przemysłowa : inżynieria elektrochemiczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; 2002
  • [10] https://www.creality3dofficial.com/products/official-crealityender-3-3d-printer, stan z dn. 15.06.2021
  • [11] https://www.autodesk.pl/products/fusion-360, access. 15.06.2021
  • [12] https://www.autodesk.com/products/cfd/overview, access. 15.06.2021
  • [13] http://selkat.pl/index.html, access 15.06.2021
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c923ccad-72fb-45cc-9ce1-78983bdd4bdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.