ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГИИ И ЕЕ БУДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Main Article Content

Muxammadkarim Xoldorov

Abstract

В данной статье рассмотрены перспективы использования функциональной керамики в производстве водорода.Водородная энергетика занимает важное место среди устойчивых и экологически чистых источников энергии. Потому что при его использовании не выделяются вредные газы в атмосферу. При этом показана целесообразность использования возобновляемых источников энергии. Рассмотрены возможности использования функциональной керамики в солнечных коллекторах, реакторах, системах выращивания водорослей, а также в производстве водорода посредством импульсного туннельного эффекта. Проанализированы преимущества функциональной керамики, способной повысить эффективность экологически чистых процессов получения водорода, и возможные направления их использования.

Article Details

How to Cite
Xoldorov, M. (2024). ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГИИ И ЕЕ БУДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. Fergana State University Conference, 282–289. Retrieved from https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/3157
Section
Physic

References

Ляшик, Ю. А., & Ермоленко, Б. В. (2021). Водородная энергетика: проблемы и решения. Успехи в химии и химической технологии, 35(12 (247)), 111-113.

Месяц, Г. А., & Прохоров, М. Д. (2004). Водородная энергетика и топливные элементы. Вестник Российской академии наук, 74(7), 579-579.

Rahimov R.X. Keramika materiallari va ularni qo'llash. Belgilangan xususiyatlar to'plamiga ega bo'lgan funktsional keramika ishlab chiqarish.1-jild. Lambert Academic Publishing, 2023, p.278

Rustam K. Rahimov, Elena V. Kim US Patent No. 5 472 720 ro'yxatga olish sanasi 12/5/1995.

R. X. Rahimov, V. P. Ermakov, M. R. Rahimov, “Funktsional keramikaning sterilizatsiya jarayonlarida qo‘llanilishi”, Comp. nanotexnol., 8:1 (2021),84–94.DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2021-8-1-84-94

Саидов, Р. М., Рахимов, Р. Х., Юсупов, Б. Д. У., & Холдоров, М. К. Б. У. (2020). Эффективность сушки и прокалки сварочных электродов в печах с использованием излучения наноструктурированной функциональной керамики (НФК). Computational nanotechnology, (2), 64-70.

Холдоров, М.Б.Ў. (2022). Основные физико-химические принципы получения высокочастотной конденсаторной керамики. Scientific progress, 3(1), 412-418.

Саидов, Р. М., Рахимов, Р. Х., Юсупов, Б. Д. У., & Холдоров, М. К. Б. У. (2020). Новый метод сушки и прокалки сварочных электродов с использованием излучателей из функциональной керамики1. Computational Nanotechnology, (1), 44-51.

Холдоров, М. Б. Ў. (2022). Основные физико-химические принципы получения высокочастотной конденсаторной керамики. Scientific progress, 3(1), 412-418.