Всего найдено: 47121
Разработка полупроводниковых биосенсоров и исследование на их основе конформационных превращений альбумина человека
Руководитель проекта: Альпейсов Ш.А.
Исполнители проекта: Дильмухамбетов Е.Е.*
Организация: Казахский национальный аграрный университет
Инвентарный номер: 0213РК02448
Регистрационный номер: 0112РК02083
Ключевые слова: биосенсоры альбумин полевой транзистор денатурация электролит
Исследованы альбумин (бычий и человека) и его конформационные превращения при термическом воздействии в растворах электролитов. Реализован метод регистрации конформационных превращений альбумина в растворах на основе сенсорного устройства с датчиком ПТ. Показано, что в растворах, в основном, реализуется двухстадийный механизм денатурации БСА и САЧ с различными температурами. Связывание альбумином миристиновой кислоты приводит к повышению термостабильности БСА и САЧ, что проявляется в возрастании температур начала тепловой денатурации. Влияние анионного детергента додецилсульфата натрия на тепловую денатурацию альбуминов, проявляется в заметном понижении температур начала денатурации. Стабильность и подвижность полипептидной цепи белка определяются слабыми взаимодействиями атомов основной цепи, а также их взаимодействиями с боковыми аминокислотными цепями и факторами внешней среды.*
Разработка технологии получения нитридсодержащих СВС-композитов в установке высокого давления
Руководитель проекта: Мансуров З.А.
Исполнители проекта: Фоменко С.М.*
Организация: Институт проблем горения
Инвентарный номер: 0213РК02470
Регистрационный номер: 0112РК01179
Ключевые слова: реактор высокого давления циркон нитридсодержащие композиты азотирование золь кремнезема оксид кремния нитриды кварцит
Рассмотрено получение нитридных композитов на основе природного циркона и кварцита в процессе металлотермического восстановления в режиме твердофазного горения в атмосфере азота в установке высокого давления. Использован метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с восстановительной стадией для получения нитридсодержащих композитов в условиях высокого давления азота и предварительного подогрева системы с участием нанодисперсного оксида кремния в виде золя кремнезема в качестве связующего. В результате исследований установлены оптимальные условия (соотношение компонентов и давление азота) получения нитридсодержащих композитов на основе циркона и кварцита. Определены температуры синтеза и механические характеристики полученных композитов. Топографию и микроструктуру поверхности образцов, а также качественный и количественный анализ состава в точечных областях. Наиболее перспективным сырьем для получения композита оказался природный циркон. В нем образуется наибольшее количество нитридной фазы игольчатой и стержневидной структуры, которая способствует упрочнению матрицы композита.*
Разработка технологии получения высокоэффективных солнечных элементов на основе гетероструктуры "кристаллический кремний - аморфный кремний"
Руководитель проекта: Токмолдин С.Ж.
Исполнители проекта: Токмолдин С.Ж.*
Организация: Физико-технический институт
Инвентарный номер: 0213РК02508
Регистрационный номер: 0111РК00550
Ключевые слова: кристаллический кремний аморфный кремний солнечные элементы реактор
Разработаны методы создания высокоэффективных солнечных элементов на базе гетероструктуры "кристаллический кремний - аморфный кремний". Изготовлены детали реактора. Проведен монтаж системы газового обеспечения для технологической установки. Проведена сборка, химическая обработка и подготовка реактора к работе. Проведена установка и подключение реактора к системе газового обеспечения. Разработаны несколько вариантов возбуждения плазмы в реакторе. Разработана специальная методика продувки при замене баллонов с рабочим газом. Проведен монтаж системы вентиляции и нейтрализации. Проведена предварительная откачка внешней камеры и реактора. Разработан и изготовлен индуктор для розжига плазмы в реакторе. Проведены процессы плазменной очистки реактора. Заключен договор на поставку солнечных модулей нового поколения и сетевых инверторов с доступом к Internet.*
Создание технологии производства новых полимерных гидрогелевых материалов биомедицинского назначения, структурированных наносеребром
Руководитель проекта: Калугин С.Н.
Исполнители проекта: Шайхутдинов Е.М.*
Организация: Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0213РК02537
Регистрационный номер: 0112РК02185
Ключевые слова: имплантационные материалы гидрогелевые повязки наносеребро радиационное сшивание полимерные гидрогели
Исследованы полимерные гидрогели биомедицинского назначения, радиационное сшивание для разработки и реализации радиационно-химической технологии получения новых гидрогелевых материалов, содержащих наночастицы серебра, используемые в качестве перевязочных средств и имплантационных материалов в восстановительной и пластической хирургии, в детской урологии, а также для лечения обширных ран и ожогов. Получены основные реологические характеристики исходной реакционной смеси (ИРС) для приготовления гидрогелевых повязок, а также гидрогелевых материалов после радиационного сшивания и стерилизации. Определены основные физико-химические характеристики и параметры имплантационного материала (равновесная степень набухания, динамическая вязкость, кинетика выделения наносеребра). Разработан и освоен лабораторный технологический регламент по производству полимерных гидрогелевых повязок структурированных наночастицами серебра. Установлено, что гидрогелевые повязки с наносеребром обладают выраженным антибактериальным эффектом в отношении типового штамма S. aureus ATCC 25922, при этом с повышением концентрации наносеребра антибактериальная активность возрастает. Реализован выпуск опытной партии гидрогелевого имплантационного материала, структурированного наночастицами серебра с различным содержанием наносеребра и передан на предклинические испытания для оценки антифунгальной активности. Установлено, что полное подавление роста дрожжеподобных грибов достигалось за 24 ч при использовании всех вариантов концентраций наносеребра в гидрогелях, однако с повышением содержания наносеребра эффект подавления проявлялся на более ранних стадиях.*
Создание наноструктурированных органических, полимерных фотоэлементов (Solar Cells) для преобразования солнечной энергии в электрическую
Руководитель проекта: Адилов Ж.М.
Исполнители проекта: Смагулов Д.У.*
Организация: Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева
Инвентарный номер: 0213РК02576
Регистрационный номер: 0112РК02005
Ключевые слова: углеродные нанотрубки фотоэлектроды преобразование солнечной энергии
Исследованы углеродные нанотрубки, нанокомпозиты и фотоэлементы для преобразования солнечной энергии и исходные материалы, используемые для их получения. Освоена технология синтеза углеродных нанотрубок и исследованы их свойства, разработана инновационная технология преобразования дешевой солнечной энергии в электрическую и созданы солнечные батареи нового поколения, в частности на основе углеродных нанотрубок и чувствительных к красителям органических полимерных веществ. В КазНТУ имени К.И. Сатпаева создана реально действующая лаборатория наноматериалов, где получены мультислойные углеродные нанотрубки (МУНТ), исследованы их физические свойства. На основе нанотрубок, органических и полимерных веществ изготовлены фотоэлектроды и собраны образцы солнечных ячеек нового поколения. Изучены характеристики нанотрубок, устройство и электрохимические параметры солнечных ячеек. Показана возможность использования многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в качестве считывающего электрода для чувствительных к красителям солнечных батарей (ЧКСБ).*
Обессеривание сульфидных руд и концентратов безобжиговым способом
Руководитель проекта: Мансуров З.А.
Исполнители проекта: Головченко О.Ю.*
Организация: Институт проблем горения
Инвентарный номер: 0213РК02584
Регистрационный номер: 0112РК01143
Ключевые слова: сульфиды арсенопирит молибденит обессеривание сульфаты механоактивация гипохлорит натрия рентгенография
Исследовано сульфидсодержащее сырье (арсенопирит-1, арсенопирит-2, сульфид молибдена). Рассмотрен выбор реагентов для обессеривания сульфидов безобжиговым способом методом механохимической активации в водных растворах. В процессе работы проводилось исследование влияния вводимых добавок на состав кеков после механохимической обработки. Определены оптимальные параметры с добавлением соли, в растворе NaCl с добавлением пиролюзита и в растворе гипохлорита, обеспечивающие максимальное окисление сульфидов. Исследована зависимость степени перехода серы в растворимое соединение от используемого реагента и параметров обработки. Проведены физико-химические исследования продуктов обессеривания сульфидных минералов и влияние на их состав параметров обработки. На основании анализа технологии обессеривания выбран критерий оптимизации разрабатываемой технологии. Эффективность разрабатываемого процесса обессеривания определяется полнотой удаления серы из кеков, связыванию ядовитых примесей в процессе механоактивации.*
Разработка высокоэффективных электродов из пористого кремния с силицидовыми FeSi, NiSi покрытиями и создание на их основе опытной установки с повышенной производительностью получения водорода при двухступенчатом электролизе воды
Руководитель проекта: Токмолдин С.Ж.
Исполнители проекта: Тыныштыкбаев К.Б.*
Организация: Физико-технический институт
Инвентарный номер: 0213РК02591
Регистрационный номер: 0112РК02409
Ключевые слова: кремний монокристаллы нанокристаллиты атомно-шероховатая поверхность мозаичная структура осаждение металлов
Исследовано формирование силицидовых покрытий FeSi, NiSi на поверхности пористого кремния и испытания кремниевых электродов с силицидовыми покрытиями. Собран первичный макет установки электролиза воды с электродами из пористого кремния с силицидовыми FeSi, NiSi покрытиями и его испытания. Созданы высокоэффективные кремниевые пористые фотоэлектроды на основе гетероструктуры por-Si/c-Si. Это позволяет решить основную проблему фотоэлектролиза воды на кремниевых электродах - их энергетическую недостаточность. Разработан метод комбинированного нанесения Ni электрохимическим и физическим способами и формирования NiSi силицидовых покрытий на поверхности неокисленных пор. Созданы высокоэффективные фотоэлектроды на основе por-Si в виде гетероструктуры NiSi/por-Si/c-Si с улучшенной спектральной фоточуствительностью к солнечному свету в диапазоне энергий 1,1-3,0 эВ при сохранении их коррозионной стойкости к анодному растворению. Это позволяет увеличить эффективность выделения водорода и повысить срок работы фотоэлектродов.*
Разработка и исследование процессов формирования нанокристаллов кремния в слоях Si[3] и Si[3]O[4]N[y] методами ионной имплантации и термообработок для светодиодных структур, излучающих в диапазоне 1,8-4,0 эВ
Руководитель проекта: Габдуллин М.Т.
Исполнители проекта: Тогамбаева А.К.*
Организация: Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0213РК02597
Регистрационный номер: 0112РК01174
Ключевые слова: осаждение нитрида термообработка нанокристаллы кремния фотолюминесценция
Показано, что термообработка во всех случаях приводила к формированию нанопреципитатов, даже для структуры с избытком азота (параметр "х"=1,86). Анализ элементного состава отожженных образцов нитридных структур показал, что при термообработке не происходит заметной сегрегации атомов кремния на поверхности или границе раздела "пленка SiN[x] - подложка кремния" или перераспределения кремния (или азота) по глубине нитридных слоев после отжигов. Установлено, что сразу после осаждения в состав нитридных слоев входит водород. Прогрев при температурах от 800 град. С в течение часа приводит к дегидрогенизации нитрида.*
Новые методы получения отечественных родиевых катализаторов повышенной продуктивности на углеродном носителе, обладающим высокой селективностью при гидрогенизации ароматических углеводородов для получения экологически чистого моторного топлива
Руководитель проекта: Мансуров З.А.
Исполнители проекта: Танирбергенова С.К.*
Организация: Институт проблем горения
Инвентарный номер: 0213РК02599
Регистрационный номер: 0113РК00542
Ключевые слова: катализаторы гидрокрекинг гидрирование углеводородов углеродные материалы моторное топливо
Исследованы углеродные наноматериалы, карбонизованные абрикосовые косточки, Тонкерисская глина. Разработана методика синтеза углеродных носителей и методы нанесения модифицирующих активных компонентов. Синтезированы родиевые углеродные образцы катализаторов на основе глин и карбонизованных абрикосовых косточек. Определены влияние содержание родия в реакциях гидрирования бензола и толуола. Определены оптимальные условия проведения гидрирования ароматических углеводородов. Исследована структура и морфология синтезированных модифицированных углеродных материалов электронной микроскопией, ИК-Фурье спектроскопией.*
Использование кремниевых нанонитей для создания солнечных элементов нового поколения
Руководитель проекта: Лаврищев О.А.
Исполнители проекта: Таурбаев Т.И.*
Организация: Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0213РК02620
Регистрационный номер: 0112РК02563
Ключевые слова: солнечные элементы наноструктура кремниевые нанонити металл-индуцированное химическое травление фотовольтаика спектры отражения
Исследованы слои кремниевых нанонитей, обладающих уникальными свойствами, включая эффекты локализации падающего света и переизлучения для расширения спектральных характеристик солнечного элемента, а также возможностями увеличения фототока за счет подавления поверхностной рекомбинации и эффективного сбора носителей заряда. Для получения нитевидных структур на поверхности монокристаллических кремниевых подложек различного типа проводимости был использован метод металл-индуцированного химического травления монокристаллических кремниевых пластин р- и n-типа проводимости. Проведены измерения оптических характеристик кремниевых нанонитей - спектров полного отражения, зеркального отражения под различными углами, пропускания, определение эффективного показателя преломления слоев кремниевых нанонитей, теоретический анализ оптических свойств, исследование явления переизлучения, исследование эффекта локализации света с помощью измерений и анализа спектров КРС спектроскопии.*