Работа посвящена исследованию процесса химической очистки порошков природного графита методом щелочного травления. Высокочистые графитовые материалы широко востребованы на сегодняшний день при производстве анодных материалов литий-ионных аккумуляторов. Наличие в природных графитах зольных примесей, таких как оксиды кремния, железа и алюминия приводят к резкому снижению электрохимических свойств графита, а также быстрой потери работоспособности. Разработка новых эффективных способов очистки графита, позволяющих сократить удельные энерго- и материальные затраты, позволит значительно снизить себестоимость анодного материала. В настоящем исследовании проведено сравнение двух способов щелочной очистки графита, с термообработкой в муфельной печи и нагревом за счет СВЧ-излучения. Методами термогравиметрического анализа, электронной микроскопии и рентгеновского спектрального микроанализа изучено влияние СВЧ-обработки системы графит - едкий натр на процессы удаления зольных примесей. Установлено, что при проведении термообработки в СВЧ поле наблюдается интенсификация процессов очистки. Применение СВЧ нагрева позволяет снизить продолжительность процесса очистки в 3 - 4 раза, при этом наблюдается более эффективная очистка от соединений алюминия и кремния. Также стоит отметить, что за счет меньшей продолжительности процесса очистки происходит меньшее окисление поверхности графита и соответственно меньшие его потери.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Образование
Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) – востребованные портативные устройства, обладающие высокой удельной мощностью и плотностью энергии. Ключевым элементом литий-ионного аккумулятора является анод.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Насрауи М., Урванов С.А., Филимоненков И.С., Мордкович В.З. Гибридные углеродные материалы для анодов натрий-ионных аккумуляторов. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 10. С. 89-96. DOI: 10.6060/ivkkt.20236610.4y EDN: FEKQHU
2. Заритовский А.Н., Котенко Е.Н., Грищук С.В. Получение углеродных наноструктур из полимерных материалов. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2024. Т. 67. Вып. 5. С. 99-106. DOI: 10.6060/ivkkt.20246705.6957 EDN: CZNMLI
3. Ноздрюхин А.Д., Потапов И.С., Пойлов В.З., Черепанова М.В. Повышение термостойкости изделий из терморасширенного графита. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2021. Т. 64. Вып. 8. С. 49-56. DOI: 10.6060/ivkkt.20216408.6404 EDN: IOABZO
4. Cabana J., Monconduit L., Larcher D., Palacıґn M.R. Beyond Intercalation-Based Li-Ion Batteries: The State of the Art and Challenges of Electrode Materials Reacting Through Conversion Reactions. Adv. Mater. 2010. V. 22. P. 170-192. DOI: 10.1002/adma.201000717 EDN: ODXFNL
5. Larcher D., Beattie S., Morcrette M., Edstrom K., Jumas J.-C., Tarascon J.-M. Recent findings and prospects in the field of pure metals as negative electrodes for Li-ion batteries. J. Mater. Chem. 2007. V. 17. P. 3759-3772. DOI: 10.1039/B705421C EDN: MMQXFL
6. Obrovac M.N., Chevrier V.L. Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries. Chem. Rev. 2014. Vol. 114. N. 23. P. 11444-11502. DOI: 10.1021/cr500207g EDN: UTWSZZ
7. Bresser D., Passerini S., Scrosati B. Leveraging valuable synergies by combining alloying and conversion for lithiumion anodes. En. Environ. Sci. 2016. V. 9. P. 3348-3367. DOI: 10.1039/C6EE02346K EDN: XZPYRP
8. Guo Y.-G., Hu J.-S., Wan L.-J. Nanostructured materials for electrochemical energy conversion and storage devices. Adv. Mater. 2008. V. 20. P. 2878-2887. 10.1002/ adma.200800627. DOI: 10.1002/adma.200800627
9. Nitta N., Yushin G. High-Capacity Anode Materials for Lithium-Ion Batteries: Choice of Elements and Structures for Active Particles. Part. Part. Syst. Charact. 2014. V. 31. P. 317-336. DOI: 10.1002/ppsc.201300231 EDN: SPQJWT
10. Reddy M.V., Subba Rao G.V., Chowdari B.V.R. Metal Oxides and Oxysalts as Anode Materials for Li Ion Batteries. Chem. Rev. 2013. V. 113. P. 5364-5457. DOI: 10.1021/cr3001884 EDN: RGZHCH
11. Братков И.В., Иванов А.Д., Колчин А.Д., Савицкий И.А., Смирнов Н.Н. Исследование влияния механохимической активации в ударно-отражательной мельнице на кристаллическую структуру природного графита. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 4. С. 68-74. DOI: 10.6060/ivkkt.20236604.6795 EDN: CNLRPO
12. Братков И.В., Иванов А.Д., Колчин А.Д., Савицкий И.А. Исследование процесса получения композиционного материала “сферический графит - Fe2O3”. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2024. Т. 67. Вып. 3. С. 127-134. DOI: 10.6060/ivkkt.20246703.7041 EDN: HKKIIA
13. Lin D., Liu Y., Cui Y. Reviving the lithium metal anode for high- energy batteries. Nat. Nanotechnol. 2017. V. 12. P. 194-206. DOI: 10.1038/nnano.2017.16 EDN: YYRXRJ
14. Cheng X., Zhang R., Zhao C., Zhang Q. Toward safe lithium metal anode in rechargeable batteries: a review. Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 10403-10473. DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00115 EDN: YHEZDZ
15. Albertus P., Babinec S., Litzelman S., Newman A. Status and challenges in enabling the lithium metal electrode for high- energy and low-cost rechargeable batteries. Nat. Energy. 2017. V. 3. P. 16-21. DOI: 10.1038/s41560-017-0047-2
16. Zhang Y., Zuo T., Popovic J., Lim K., Yin Y., Maier J., Guo Y. Towards better Li metal anodes: challenges and strategies. Mater. Today. 2019. V. 33. P. 56-74. DOI: 10.1016/j.mattod.2019.09.018 EDN: MUCXYR
17. Goodenough J.B., Kim Y. Challenges for rechargeable Li batteries. Chem. Mater. 2010. V. 22. P. 587-603. DOI: 10.1021/cm901452z EDN: OAUNIT
18. Xiangning B., Zheng T., Xiaobing R., Muhammad B., Chao N. Leaching kinetics of ash impurities from aphanitic graphite by combining dual-ultrasound and hydrochloric acid-potassium hydrogen fluoride. Miner. Eng. 2024. V. 213. 108731. DOI: 10.1016/j.mineng.2024.108731
19. Hu X., Tang X., Zhou Y., Dai Y., Huang Q. A continuous high-temperature purification reactor for graphite using Freon-12. Carbon. 2016. V. 114. P. 753-754. DOI: 10.1016/j.carbon.2016.10.078
20. Chehreh Chelgani S., Rudolph M., Kratzsch R., Sandmann D., Gutzmer J. A review of graphite beneficiation techniques. Miner. Process. Extr. Metall. Rev. 2016. V. 37. N. 1. P. 58-68. DOI: 10.1080/08827508.2015.1115992
21. Kaya Ö., Canbazoğlu M. Chemical demineralization of three different graphite ores from Turkey. Mining, Metallurgy & Exploration. 2009. V. 26. N. 3. P. 158-162. DOI: 10.1007/BF03402229 EDN: AEMIJI
22. Sarıcı-Özdemir Ç., Önal Y., Akmil-Başar C. The effects of demineralization and swelling in producing active carbon from Turkish lignites. Fuel Process. Technol. 2006. V. 87. N. 11. P. 979-986. DOI: 10.1016/j.fuproc.2006.07.006 EDN: LUGJAX
23. Lu X.J., Forssberg E. Preparation of high-purity and low-sulphur graphite from Woxna fine graphite concentrate by alkali roasting. Miner. Eng. 2002. V. 15. N. 10. P. 755-757. DOI: 10.1016/S0892-6875(02)00172-3
24. Bhima Rao R., Patnaik N. Preparation of high pure graphite by alkali digestion method. Scand. J. Metall. 2004. V. 33. N. 5. P. 257-260. DOI: 10.1111/j.1600-0692.2004.00697.x
25. Ge P., Wang H.J., Zhao J., Xie L., Zhang Q. Preparation of high purity graphite by an alkaline roasting-leaching method. Carbon. 2010. V. 48. N. 7. P. 2123-2124. DOI: 10.1016/j.carbon.2010.01.039
26. Li J., Hou S., Su J., Li K., Wei L., Ma L., Shen W., Kang F., Huang Z. Beneficiation of ultra-large flake graphite and the preparation of flexible graphite sheets from it. New Carbon Mater. 2019. V. 34. N. 2. P. 205-210. DOI: 10.1016/S1872-5805(19)60012-0
27. Yoshio M., Wang H., Fukuda K., Umeno T., Abe T., Ogumi Z. Improvement of natural graphite as a Lithium-ion battery anode material, from raw flake to carbon-coated sphere. J. Mater. Chem. 2004. V. 14. N. 11. P. 1754-1758. DOI: 10.1039/B316702J
28. Hu X., Tang X., Zhou Y., Dai Y., Huang Q. A continuous high-temperature purification reactor for graphite using Freon-12. Carbon. 2016. V. 114. P. 753-754. DOI: 10.1016/j.carbon.2016.10.078
29. Shen K., Chen X., Shen W., Huang Zh.-H., Liu B., Kang F. Thermal and gas purification of natural graphite for nuclear applications. Carbon. 2021. V. 173. P. 769-781. DOI: 10.1016/j.carbon.2020.11.062 EDN: APXTGQ
30. Dubey A., Dube C.L. Microwave processing of carbon-based materials: A review. Nano-Struct. Nano-Objects. 2024. V. 38. 101136. DOI: 10.1016/j.nanoso.2024.101136
31. Chandrasekaran S., Basak T., Srinivasan R. Microwave heating characteristics of graphite based powder mixtures.Int. J. Heat Mass Transf. 2013. Vol. 48. P. 22-27. DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2013.09.008
32. Menéndez J. A., Arenillas A., Fidalgo B., Fernández Y., Zubizarreta L., Calvo E. G., Bermúdez J. M. Microwave heating processes involving carbon materials. Fuel Process. Technol. 2010. V. 91. N. 1. P. 1-8. DOI: 10.1016/j.fuproc.2009.08.021
33. Menéndez J. A., Juárez-Pérez E. J., Ruisánchez E., Bermúdez J. M., Arenillas A. Ball lightning plasma and plasma arc formation during the microwave heating of carbons. Carbon. 2011. Vol. 49. N. 1. P. 346-349. DOI: 10.1016/j.carbon.2010.09.010 EDN: PMORKB
34. Mesroghli Sh., Yperman J., Jorjani E., Carleer R., Noaparast M. Evaluation of microwave treatment on coal structure and sulfur species by reductive pyrolysis-mass spectrometry method. Fuel Process. Technol. 2015. Vol. 131. P. 193-202. DOI: 10.1016/j.fuproc.2014.11.005
35. Li H., Feng Q., Ou L., Long S., Cui M., Weng X. Study on washability of microcrystal graphite using float-sink tests.Int. J. of Min. Sci. Tech. 2013. Vol. 23. N. 6. P. 855-861. DOI: 10.1016/j.ijmst.2013.10.012
Выпуск
Другие статьи выпуска
Непрерывный рост сложности конструкций швейных промышленных машин, повышение их производительности благодаря введению скоростных режимов, а именно повышения количества стежков в минуту и выполнения нескольких операций на одной машине, выдвинули проблему обеспечения высокой надежности швейных машин. Швейные машины по количеству рабочих позиций, т. е позиций, на которых выполняются собственно рабочие технологические операции и цикловые вспомогательные операции, можно разделить на однооперационные и многооперационные. Приведена классификация отказов к швейным машинам, а так же приведены результаты испытаний на надежность швейной машины «Паннония» CS-790.
Данная статья посвящена разработке новых способов и устройств, позволяющих осуществлять ремонт вышедших из строя напорных пожарных рукавов и восстанавливать их работоспособность, что подчеркивает актуальность и практическую значимость проводимого исследования. Для ремонта механических повреждений пожарных рукавов предложено использование полимерных составов на основе водных дисперсий полиуретанов или ПВХ-пластизолей с их последующей термофиксацией. Рассмотрены составы, имеющие высокое сродство к целлюлозосодержащим и полиэфирным текстильным материалам, которые используются при производстве напорных пожарных рукавов. Для тепловой обработки рекомендованы волновые методы, такие как ИК, ВЧ и СВЧ нагрев, которые более эффективны по сравнению с традиционными контактным и конвективным методами подвода тепла. Авторами разработаны устройства для проведения текущего и капитального ремонта пожарных рукавов.
В работе описывается учебная лабораторная установка, реализующая технологический процесс ректификации. Приведена структура ректификационной установки на базе колонны типа НБК ХД-3d, работающей под вакуумом. Приведен внешний вид щита управления технологическим процессом на базе программируемого контроллера, модулей ввода-вывода и панели оператора. Описаны используемые датчики для измерения технологических параметров процесса, а также регулирующие органы и отсечные клапаны для управления подачей веществ. Для визуализации работы установки, мониторинга параметров, управления и сбора данных создан интерфейс оператора в SCADA-системе MasterSCADA. Приведен фрагмент разработанной мнемосхемы проекта, описаны элементы управления и функционал интерфейса оператора. Разработанный комплекс может применяться в учебных целях для изучения процесса ректификации, обучения основам автоматизации и проектирования систем управления технологическими процессами, а также приобретения навыков разработки программного обеспечения SCADA-систем.
Аутентификация дорогостоящей алкогольной продукции является важной задачей в современном обществе. Подделка алкоголя приводит к серьезным последствиям, таким как угрозы здоровью потребителей, убытки для производителей и потребителей, а также потеря доверия к брендам. В последние годы блокчейн стал особенно популярным в различных сферах, включая продовольственную промышленность. Блокчейн представляет собой децентрализованную технологию, позволяющую хранить и передавать информацию в цепочке блоков, что обеспечивает прозрачность, надежность и безопасность данных. Эти особенности блокчейна могут быть применены для решения задачи аутентификации дорогостоящей алкогольной продукции. Цель данного исследования состоит в разработке системы аутентификации дорогостоящей алкогольной продукции на основе блокчейн. Элитный крепкий алкоголь и вино, в частности, сегодня является одной из самых эффективных альтернативных инвестиций, зачастую опережая по темпам роста фондовые рынки, недвижимость и классическое искусство. При этом большинство коллекционеров в мире, в том числе и в России, предпочитают сохранять инкогнито по одной причине - это занятие требует значительных капиталовложений. И так, как и любые инвестиции - инвестиции в алкоголь, будь это вино или крепкие напитки (виски, коньяк и т. п.) сопряжены с рисками. Основным риском являются подделки. На сегодня каждая пятая бутылка вина в мире - это подделка и каждая третья, если речь идет о французском вине. Тенденция мошенничества с подделками создает условия для создания системных приложений на основе блокчейна, которые призваны помогать производителям спиртных напитков делать качественный продукт, а покупателям - правильный и безопасный выбор, позволяя снизить риски при подобных альтернативных инвестициях. Подобные системы в настоящее время, на фоне роста количества подделок, становятся актуальными не только для дорогостоящих спиртных напитков, но и для более дешевых, например, вин. Системы на основе блокчейна позволяют минимизировать риски приобретения подделки. В данной статье будут приведены основные моменты построения и функционирования таких систем и их сходство и отличие с Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системой, которая внедрялась в РФ с 2005 по 2016 год, и которая функционирует в настоящий момент в оптовых и розничных предприятиях.
Статья посвящена исследованию сорбционных методов с использованием различных каталитических материалов. Предложено создание нового фильтровально-сорбционного материала «Бентосорб», подстилающей матрицей которого является базальтовое волокно, модифицированное бентонитовыми глинами. Разработана принципиальная технологическая схема производства «Бентосорба», обработкой бентонитовой глины модификаторами - поваренной солью и содой с дальнейшей модификацией измельченного базальтового волокна активированной бентонитовой глиной. Дальнейшее обезвоживание и сушка полученного продукта позволяет приобрести высокоразвитую однородную структуру, в результате получить композиционный материал, обладающий адсорбционными и ионообменными свойствами. Материал имеет развитую внутреннюю поверхность, способную удерживать в своем объеме большее количество загрязнений, чем традиционные зернистые сорбенты. Внутренняя структура волокна представляет собой комплекс хаотично связанных между собой базальтовых нитей и иголок, образующих относительно прочный каркас, стойкий к механическому разрушению и истиранию. Исследован процесс очистки природной воды от ионов железа и марганца в статических и динамических условиях на новом композитном материале «Бентосорб», позволивший предложить вариант промышленного оформления процесса со снижением затрат на (35-40) % по сравнению с существующими.
Для изучения влияния конструктивных факторов гидроциклона на процесс разделения фаз разработана экспериментальная установка. Получена математическая модель (уравнение регрессии) эффективности очистки суспензии от исследуемых параметров. Максимальная степень очистки была получена при диаметре отверстия в насадке 4 мм. С увеличением диаметра отверстия в насадке степень очистки уменьшалась.
В настоящее время в промышленных технологиях часто применяется озон в качестве сильного окислителя. Массовое использование этого газа вызывает необходимость разработки эффективных методов его получения. Одним из таких способов является синтез озона в диэлектрическом барьерном разряде. В данной статье рассматривается описание имитационного подхода к моделированию процесса электросинтеза озона в коаксиальном трубчатом реакторе барьерного разряда. При этом используется дискретный стохастический подход. Он базируется на исследовании функционирования отдельных элементов системы, которые, в результате, формируют поведение системы в целом. Подход учитывает значительное влияние случайных факторов на протекание исследуемых явлений. Вероятностный характер изучаемого процесса моделируется путем применения процедур, присущих методам Монте-Карло. В статье описывается алгоритм имитационного компьютерного моделирования. Схема действий учитывает следующие составляющие процесса электросинтеза озона: образование озона под действие электрического разряда; разложение озона с течением времени; перемещение газов внутри рабочей зоны реактора. В работе приводятся результаты имитационного моделирования, как отдельный стадий синтеза озона, так и процесса в целом. Описаны итоги сравнения данных компьютерного моделирования с данными экспериментов, проведенных на реальной лабораторной установке. Делаются выводы об адекватности предлагаемой имитационной модели, о возможностях ее применения в исследовательской практике, отмечаются достоинства и недостатки описанного подхода.
В научной статье исследуется эффективность использования модели градиентного бустинга для прогнозирования управленческих решений в многослойных криогенных системах с использованием датасета из 730 наблюдений. Вводятся дополнительные нелинейные признаки, такие как квадратный корень из произведения уровней и давлений газов (He и N2) и уровень азота равный нулю, что позволило улучшить качество моделирования за счет более корректного учёта взаимодействий переменных. Модель градиентного бустинга показала высокую производительность, что подтверждается значением F1-меры 0,925, указывающей на эффективное сочетание точности и полноты предсказаний модели. Анализ матрицы ошибок показал надежную способность модели определять состояния, не требующие вмешательства, при минимальном допущении ошибок второго типа, что критически важно для поддержания стабильности системы. В работе была проведена оценка значимости признаков с использованием значений SHAP, которая подтвердила, что уровни и давления газов являются основными драйверами предсказаний модели. Доказывается эффективность использования градиентного бустинга для прогнозирования управленческих решений в криогенных системах. В перспективе дальнейших исследований возможно применение других моделей машинного обучения, таких как нейронные сети или ансамбли алгоритмов, на текущем объеме данных для сравнения и возможного улучшения результатов. Также целесообразно рассмотреть возможность расширения датасета, что позволит строить более сложные модели и обеспечить более точные и надёжные прогнозы.
Актуализированы проблемы малых городов: отсутствие досуговых учреждений для населения, высокий уровень безработицы, изношенность объектов жилищно-коммунального хозяйства, старый жилой фонд, низкое качество социальных услуг, неразвитость городской среды и пр. Рассмотрены последствия функционирования данных проблем в малых городах: низкое качество жизни, миграция населения в более крупные города России, снижение рождаемости в малых городах, рост смертности и др. Описаны федеральные успешные программы и проекты поддержки малых городов, а также меры государственных органов власти, направленные на повышение качества жизни населения в малых городах. Актуализирован кадровый вопрос к решению проблем в малых городах, который решается путем открытия направлений подготовки студентов, позволяющих готовить квалифицированных специалистов, которые смогут, комплексно, используя современные инновационные тенденции в управлении, решать проблемы и развивать малые города России. Описана значимость создания Центров исследования малых городов, лабораторий урбанистики в регионах. Изучены успешные практики развития малого города Шуя (Ивановская область). Использование положительного проектного опыта по преобразованию малых городов и поддержке реализации новых актуальных проектов в них имеет важной значение для улучшения качества жизни населений. Предложен социальный проект по развитию досуговой сферы в городе Юрьевец.
На современном этапе поставлена задача трансформации туризма как высокодоходной отрасли экономики. Вместе с тем, в процессе осуществления туристского бизнеса, в возрастающем масштабе информатизации общества многие организации и регионы сталкиваются с серьёзными проблемами применения цифровых технологий в оценке эффективности их управления развитием бизнеса. В статье рассматриваются методы оценки показателей туристической привлекательности регионов РФ, предложенные Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») на примере Ивановской области. Проведенный анализ позволил сформировать предложения по совершенствованию методики, уточнению и введению новых цифровых значений в расчет показателей эффективности управления региональным развитием туристского бизнеса. Практическое применение предлагаемых показателей позволит выявлять неиспользованный потенциал бизнес-структур в туризме регионов, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности развития внутреннего туризма.
Статья посвящена методическим проблемам оценки конкурентоспособности банковской отрасли, развивая теоретические положения о конкурентоспособности банков и методические подходы к оценке конкурентоспособности банков для своевременного выявления конкурентного потенциала и критических аспектов в деятельности отечественных банков. В области теоретических походов конкретизированы вопросы терминологии. С учетом современных тенденций предлагается авторский подход к понятию «конкурентоспособность коммерческого банка». Представлен сравнительный анализ наиболее популярных отечественных и зарубежных методик оценки конкурентоспособности банков и выявлены их преимущества и недостатки. Разработана и обоснована авторская методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка в условиях дефицита информации.
Дети и подростки являются ключевым звеном в развитии финансово грамотного общества, так как умение молодежи рационально обходиться со своими финансами прямо пропорционально отражается на качестве экономики общества и его благосостояния. В работе предложено собственное видение авторов на понятие «финансовая грамотность», а также разработана классификация видов финансовой грамотности. Существует большое количество программных продуктов в сфере развития финансовой грамотности. Мы проанализировали решения, в которых функции ограничены предложением полезных статей и наличием тестирования по изученному материалу. Распространены также игровые приложения, которые моделируют некоторые финансовые операции. В работе проанализированы и аналогичные англоязычные сервисы. Таким образом, существующие разработки имеют ряд недостатков: локализация для России, слишком узкая либо слишком широкая целевая аудитория, по причине чего итоговое приложение не интересно детям и подросткам. Выделены ключевые характеристики, которыми должен обладать программный продукт по развитию финансовой грамотности детей.
В данной статье рассматриваются вопросы практического применения методов маржинального подхода при оценке эффективности сельскохозяйственного производства. Экономика данных выходит на первый план при решении стратегических задач конкретного субъекта хозяйствования в перспективном периоде. Безубыточный объем продаж, зона безопасности предприятия занимают центральное место в поиске резервов повышения экономической эффективности производства. На примере фактологической информации типичного предприятия аграрной сферы Ивановского региона, специализирующегося на производстве продукции животноводства, проведён пошаговый маржинальный анализ, включающий в себя графический и аналитический приём нахождения безубыточности. Кроме этого, выполнен факторный анализ зоны безопасности и осуществлены прогнозные расчеты повышения эффективность производства продукции животноводства за счет изменения структуры её реализации. Полученные результаты указывают на необходимость снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции и пересмотр товарной направленности предприятия.
Эффективная инвестиционная деятельность позволяет банкам диверсифицировать свои активы, снижая риски и обеспечивая стабильный поток доходов. Кроме того, инвестиции помогают банкам укрепить свою позицию на рынке, привлекая новых клиентов и улучшая свою репутацию. В статье представлены результаты оценки эффективности инвестиционной деятельности ПАО «Банка ВТБ». Особое внимание уделяется анализу имеющихся методов оценки эффективности (отечественным и зарубежным) и их применению в практике банковского дела. Также разработана новая методика, которая представляет собой комплексный подход к оценке эффективности инвестиционной деятельности. В статье предлагаются рекомендации по оптимизации инвестиционной деятельности банка. Результаты исследования могут быть полезны для специалистов в области финансов и банковского дела, а также для принятия управленческих решений в коммерческих банках.
Издательство
- Издательство
- ФГБОУ ВО "ИГХТУ"
- Регион
- Россия, Иваново
- Почтовый адрес
- 153000, Ивановская область, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7.
- Юр. адрес
- 153000, Ивановская обл, г Иваново, Шереметевский пр-кт, д 7
- ФИО
- Гордина Наталья Евгеньевна (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@isuct.ru
- Контактный телефон
- +7 (493) 2307346
- Сайт
- https://isuct.ru