Методика получения феррита меди из отходов микроэлектроники; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 12

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет.— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2015-.— 2413-1830
Т. 334, № 12.— 2023.— С. 134-142
Main Author: Новиков А. С. Александр Станиславович
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (570), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Сибирское отделение Институт мониторинга климатических и экологических систем
Other Authors: Сударев Е. А. Евгений Александрович, Мостовщиков А. В. Андрей Владимирович
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых методик по утилизации металлических отходов. Данное направление, при участии различных интенсифицирующих воздействий, относится к ресурсосберегающим, технологическим, минимизирующим объемы капитальных затрат на сырьё, производство и последующую реализацию. Цель: получить из железных и медных отходов микроэлектроники феррит меди, полезный и крайне востребованный продукт в данной отрасли отечественной промышленности, особенно сегодня, когда на нашу страну наложено множество санкций, в том числе и по части микроэлектроники. Затем изучить его магнитные свойства и сделать вывод о возможности его применения. Объекты: образцы железных и медных отходов в виде пластинок, проволоки и стружки. Методы: волюмометрия, электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, изучение магнитной восприимчивости. Результаты. Из железосодержащих отходов микроэлектроники был получен мелкодисперсный оксид железа (III), который находит применение в электротехнике в составе высоковольтных резисторов для заземления нейтрали сетей, ионно-литиевых аккумуляторов, в качестве носителя аналоговой и цифровой информации; в радиотехнической отрасли в составе низковольтных резисторов, высокочастотных дросселей, малогабаритных импульсных трансформаторов. Из медьсодержащих отходов был получен мелкодисперсный оксид меди (II), который находит применение в производстве люминофоров и сухих аккумуляторных элементов – в батареях с жидкостными элементами в качестве катода, с литием в качестве анода и диоксаланом, смешанным с перхлоратом лития, в качестве электролита. Кроме того, он находит применение в качестве полупроводника p-типа, поскольку имеет узкую запрещенную зону 1,2 эВ, используется при изготовлении фотоэлементов в солнечных панелях. Из полученных оксидов спеканием был синтезирован феррит меди. Кольца из таких сплавов служат в трансформаторах сердечником. Деталь в несколько тысяч раз повышает индукцию магнитного поля, благодаря чему устройства передают большую мощность, чем они могли бы делать это с сердечником не из феррита. Кольцевые сердечники из феррита встречаются не только в трансформаторах, но и в прочей электронике, например в устройствах магнитной памяти.
Relevance. The need to develop new methods for metal waste disposal. This direction, with the participation of various intensifying influences, refers to resource-saving, technological, minimizing the volume of capital costs for raw materials, production and subsequent sale. Aim. To obtain copper ferrite from iron and copper waste of microelectronics. Copper ferrite is a useful and highly demanded product in this branch of domestic industry, especially now, when many sanctions have been imposed on our country, including in terms of microelectronics. To study its magnetic properties and draw a conclusion about the possibility of its application. Objects. Samples of iron and copper waste in the form of plates, wire and shavings. Methods. Volumetric analysis, electron microscopy, X-ray phase analysis, study of magnetic susceptibility. Results. The authors have produced finely dispersed iron (III) oxide from iron-containing microelectronics waste. This oxide is used in electrical engineering as part of high-voltage resistors for grounding the neutral of networks, lithium-ion batteries, as a carrier of analog and digital information. In the radio engineering industry it is used as part of low-voltage resistors, high-frequency chokes, small-sized pulse transformers. The authors produced finely dispersed copper (II) oxide from copper-containing waste. This oxide is used in production of phosphors and dry batteries – in batteries with liquid cells as a cathode, with lithium as an anode and dioxalane mixed with lithium perchlorate as an electrolyte. In addition, it finds application as a p-type semiconductor, since it has a narrow bandgap of 1.2 eV, and manufacturing photovoltaic cells in solar panels. Copper ferrite was synthesized from the obtained oxides by sintering. Rings made of such alloy serve as a core in transformers. The part increases the magnetic field strength by several thousand times, making the devices transmit more power than they could with a non-ferrite core. Ferrite ring cores are found not only in transformers, but also in other electronics (e.g. magnetic memory).
Текстовый файл
Language:Russian
English
Published: 2023
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81022
https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4155
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674154

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 674154
005 20250116063141.0
090 |a 674154 
100 |a 20240820d2023 k||y0rusy50 ca 
101 2 |a rus  |a eng 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
200 1 |a Методика получения феррита меди из отходов микроэлектроники  |d Copper ferrite obtaining from microelectronics waste  |f А. С. Новиков, Е. А. Сударев, А. В. Мостовщиков  |z eng 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a Список литературы: с. 140-142 (29 назв.) 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых методик по утилизации металлических отходов. Данное направление, при участии различных интенсифицирующих воздействий, относится к ресурсосберегающим, технологическим, минимизирующим объемы капитальных затрат на сырьё, производство и последующую реализацию. Цель: получить из железных и медных отходов микроэлектроники феррит меди, полезный и крайне востребованный продукт в данной отрасли отечественной промышленности, особенно сегодня, когда на нашу страну наложено множество санкций, в том числе и по части микроэлектроники. Затем изучить его магнитные свойства и сделать вывод о возможности его применения. Объекты: образцы железных и медных отходов в виде пластинок, проволоки и стружки. Методы: волюмометрия, электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, изучение магнитной восприимчивости. Результаты. Из железосодержащих отходов микроэлектроники был получен мелкодисперсный оксид железа (III), который находит применение в электротехнике в составе высоковольтных резисторов для заземления нейтрали сетей, ионно-литиевых аккумуляторов, в качестве носителя аналоговой и цифровой информации; в радиотехнической отрасли в составе низковольтных резисторов, высокочастотных дросселей, малогабаритных импульсных трансформаторов. Из медьсодержащих отходов был получен мелкодисперсный оксид меди (II), который находит применение в производстве люминофоров и сухих аккумуляторных элементов – в батареях с жидкостными элементами в качестве катода, с литием в качестве анода и диоксаланом, смешанным с перхлоратом лития, в качестве электролита. Кроме того, он находит применение в качестве полупроводника p-типа, поскольку имеет узкую запрещенную зону 1,2 эВ, используется при изготовлении фотоэлементов в солнечных панелях. Из полученных оксидов спеканием был синтезирован феррит меди. Кольца из таких сплавов служат в трансформаторах сердечником. Деталь в несколько тысяч раз повышает индукцию магнитного поля, благодаря чему устройства передают большую мощность, чем они могли бы делать это с сердечником не из феррита. Кольцевые сердечники из феррита встречаются не только в трансформаторах, но и в прочей электронике, например в устройствах магнитной памяти. 
330 |a Relevance. The need to develop new methods for metal waste disposal. This direction, with the participation of various intensifying influences, refers to resource-saving, technological, minimizing the volume of capital costs for raw materials, production and subsequent sale. Aim. To obtain copper ferrite from iron and copper waste of microelectronics. Copper ferrite is a useful and highly demanded product in this branch of domestic industry, especially now, when many sanctions have been imposed on our country, including in terms of microelectronics. To study its magnetic properties and draw a conclusion about the possibility of its application. Objects. Samples of iron and copper waste in the form of plates, wire and shavings. Methods. Volumetric analysis, electron microscopy, X-ray phase analysis, study of magnetic susceptibility. Results. The authors have produced finely dispersed iron (III) oxide from iron-containing microelectronics waste. This oxide is used in electrical engineering as part of high-voltage resistors for grounding the neutral of networks, lithium-ion batteries, as a carrier of analog and digital information. In the radio engineering industry it is used as part of low-voltage resistors, high-frequency chokes, small-sized pulse transformers. The authors produced finely dispersed copper (II) oxide from copper-containing waste. This oxide is used in production of phosphors and dry batteries – in batteries with liquid cells as a cathode, with lithium as an anode and dioxalane mixed with lithium perchlorate as an electrolyte. In addition, it finds application as a p-type semiconductor, since it has a narrow bandgap of 1.2 eV, and manufacturing photovoltaic cells in solar panels. Copper ferrite was synthesized from the obtained oxides by sintering. Rings made of such alloy serve as a core in transformers. The part increases the magnetic field strength by several thousand times, making the devices transmit more power than they could with a non-ferrite core. Ferrite ring cores are found not only in transformers, but also in other electronics (e.g. magnetic memory). 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 288378  |9 288378  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c Томск  |n Изд-во ТПУ  |d 2015-   |x 2413-1830 
463 1 |0 676034  |9 676034  |t Т. 334, № 12  |d 2023  |v С. 134-142 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a утилизация отходов 
610 1 |a получение феррита меди 
610 1 |a получение оксида железа 
610 1 |a получение оксида меди 
610 1 |a электронная микроскопия 
610 1 |a рентгенофазовый анализ 
610 1 |a магнитные свойства 
610 1 |a магнитная память 
610 1 |a waste disposal 
610 1 |a copper ferrite production 
610 1 |a iron oxide production 
610 1 |a copper oxide production 
610 1 |a electron microscopy 
610 1 |a X-ray phase analysis 
610 1 |a magnetic properties 
610 1 |a magnetic memory 
700 1 |a Новиков  |b А. С.  |g Александр Станиславович 
701 1 |a Сударев  |b Е. А.  |g Евгений Александрович  |f 1986-  |c химик-технолог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |9 14067 
701 1 |a Мостовщиков  |b А. В.  |c химик  |c старший научный сотрудник, профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1989-  |g Андрей Владимирович  |y Томск  |9 11429 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c (2009- )  |9 26305  |4 570 
712 0 2 |a Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  |c (1997 - )  |b Сибирское отделение  |b Институт мониторинга климатических и экологических систем  |9 23418  |4 570 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20240820  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81022  |z http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81022 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4155  |z https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4155 
942 |c CF