- Современные углеродные наноматериалы: технологии получения и применения в промышленности

Презентация "Современные углеродные наноматериалы: технологии получения и применения в промышленности" по химии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14

Презентацию на тему "Современные углеродные наноматериалы: технологии получения и применения в промышленности" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Химия. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 14 слайд(ов).

Слайды презентации

Современные углеродные наноматериалы: технологии получения и применения в промышленности. Сергей Филатов
Слайд 1

Современные углеродные наноматериалы: технологии получения и применения в промышленности

Сергей Филатов

Институт тепло-и массообмена Национальной академии наук Беларуси: www.itmo.by
Слайд 2

Институт тепло-и массообмена Национальной академии наук Беларуси: www.itmo.by

Институт тепло-и массообмена Национальной академии наук Беларуси. Основные направления деятельности института:I …исследования тепло-и массообменных процесоов… … низкотемпературная плазма и плазменные технологии … … теплофизические свойства веществ и материалов … С 1977 года: … Технологии водородной
Слайд 3

Институт тепло-и массообмена Национальной академии наук Беларуси

Основные направления деятельности института:I …исследования тепло-и массообменных процесоов… … низкотемпературная плазма и плазменные технологии … … теплофизические свойства веществ и материалов … С 1977 года: … Технологии водородной энергетики (производство, хранение и технологии использования водорода)… С 2000 года: … Производство и технологии использования наносруктурных материалов… Подготовка аспирантов и магистратура по специальностям: 01.04.14 Теплофизика и теплообменная техника; 01.04.17 Химическая физика, включая физику горения и детонации; 05.14.04 Промтеплоэнергетика Докторантура: 01.04.14 T Теплофизика и теплообменная техника

Отделение водородной энергетики(1977) Центр сертификации углеродных наноматериалов (2009). Разработка новых энергетических технологий для экологически чистой энергетики, проектирование и исследование электрохимических источников тока, низкотемпературных и высокотемпературных топливных элементов и эл
Слайд 4

Отделение водородной энергетики(1977) Центр сертификации углеродных наноматериалов (2009)

Разработка новых энергетических технологий для экологически чистой энергетики, проектирование и исследование электрохимических источников тока, низкотемпературных и высокотемпературных топливных элементов и электролизеров. Микроразмерные топливные элементы; Технологии хранения водорода в связанном состоянии, разработка металлогидридных аккумуляторов водорода и компрессоров водорода. Разработка и создание топливных процессоров, генераторов эндогаза и синтез-газа; Разработка CVD технологий синтеза ориентированных и неориентированных одностенных углеродных нанотрубок, CVD и PVD технологии промышленного получения одностенных и многостенных углеродных нанотрубок, технологии создания функциональных углеродных наноматериалов и функциональных покрытий из углеродных нанотрубок, в т.ч. новых наноструктурных электродных материалов для топливных элементов и теплообменных систем; Технологии синтеза нанокатализаторов для топливных элементов, исследования электрокаталитической активности новых нанокатализаторов на основе углеродных наноматериалов; Термические методы анализа, дифференциальная сканирующая калориметрия и термогравиметрия, аналитические измерения, газовая хроматография, исследования адсорбционных характеристик и пористости материалов, автоматизированные измерения теплоемкости и теплопроводности твердых и сыпучих материалов в широком диапазоне температур, термометрия

Область интересов: Нанотехнологии Наноразмерный тепло- и массообмен Получение углеродных нанотрубок (SWNT, MWNT, Carbon black) Модификация и функционализация углеродных наноматериалов, Характеризация углеродных наноматериалов методами электронной и оптической микроскопии, ИК и Рамановской спектроско
Слайд 5

Область интересов:

Нанотехнологии Наноразмерный тепло- и массообмен Получение углеродных нанотрубок (SWNT, MWNT, Carbon black) Модификация и функционализация углеродных наноматериалов, Характеризация углеродных наноматериалов методами электронной и оптической микроскопии, ИК и Рамановской спектроскопии, SERS, методы термического анализа,TGA, DTGA, измерения электронных и электрических параметров, Хроматография CVD и PVD технологии для получения наноматериалов Электрохимические исследования Высокотемпературные, криогенные и вакуумные измерения Компьютерное моделирование наноразмерного теплообмена и роста наноматериалов(Fluent, Sinda, Elcut, QuickField, EcoSimPro)

Водородные технологии Разработка топливных элементов (PEM FC, microscale FC) Реакторы получения синтез-газа, реакторы частичного окисления, топливные процессоры Электролизеры Нанокатализаторы Хранение водорода в УНМ и металлогидридах Компьютерное моделирование процессов в ТЭ (Fluent, ANSYS, Sinda, E
Слайд 6

Водородные технологии Разработка топливных элементов (PEM FC, microscale FC) Реакторы получения синтез-газа, реакторы частичного окисления, топливные процессоры Электролизеры Нанокатализаторы Хранение водорода в УНМ и металлогидридах Компьютерное моделирование процессов в ТЭ (Fluent, ANSYS, Sinda, Elcut, QuickField, EcoSimPro), Кластерные решения Быстрый пиролиз биомассы, возобновляемая и альтернативная энергетика Оптические методы измерений ИК термография

Получение: Углеродные нанотрубки (SWNT,MWNT), технический углерод, в т.ч. Наноструктурированный Катализаторы на углеродных носителях Электродные материалы для топливных элементов Нанокатализаторы и исследования каталитической активности CVD и PVD реакторы Программное обеспечение и компьютерное модел
Слайд 7

Получение:

Углеродные нанотрубки (SWNT,MWNT), технический углерод, в т.ч. Наноструктурированный Катализаторы на углеродных носителях Электродные материалы для топливных элементов Нанокатализаторы и исследования каталитической активности CVD и PVD реакторы Программное обеспечение и компьютерное моделирование Аккумуляторы водорода Измерительные системы

Разрабатываемые технологии: Разработка и тестирование CVD и PVD систем Разработка и тестирование нанооболочек Au and Ag Nanoshells включая био- и медицинские приложения Наноразмерное моделирование Sразработка SERS детекторов и систем, химических и оптических сенсоров Разработка и исследования специа
Слайд 8

Разрабатываемые технологии:

Разработка и тестирование CVD и PVD систем Разработка и тестирование нанооболочек Au and Ag Nanoshells включая био- и медицинские приложения Наноразмерное моделирование Sразработка SERS детекторов и систем, химических и оптических сенсоров Разработка и исследования специальных типов AFM сенсоров Разработка и тестирование MEMS устройств Разработка нанокатализаторов, Био- и клеточные технологии Исследование графеновых и фуллереновых структур Разработка керамических материалов Исследование механических нагрузок и прочностные измерения Разработка конструкционных материалов и полимеров, композитов Молекулярная и клеточная диагностика и визуализация PIV технологии визуализации течений и микротечений

Основное оборудование: Растровый электронный сканирующий микроскоп- Supra 55 (Carl Zeiss, Германия) с детекторами InLense, SE, BSE, BSD and STEM и ЕDS системой микроанализа -INCA350 (Oxford Instruments) Электронный просвечивающий микроскоп- EMV 1000PC (Россия) ИК Фурье спектрометр Nexus 550 и Рамано
Слайд 9

Основное оборудование:

Растровый электронный сканирующий микроскоп- Supra 55 (Carl Zeiss, Германия) с детекторами InLense, SE, BSE, BSD and STEM и ЕDS системой микроанализа -INCA350 (Oxford Instruments) Электронный просвечивающий микроскоп- EMV 1000PC (Россия) ИК Фурье спектрометр Nexus 550 и Рамановский спектрометр Nicolet Nexus (Thermo, США) UV-Vis оптоволоконный спектрометр – Avantes (Нидерланды) Система DSC анализа (Perkin Elmer, США) Оптические микроскопы – Carl Zeiss, Olympus, etc Системы TGA анализа – TG1200 (Венгрия) Оборудование для анализа магнитных свойств (20-1200 C) Измерители теплоемкости C400PC и теплопроводности L400PC(-193 – 400C, Россия) Система быстрого прототипирования Protomat L20 (LPKF, Германия) Системы ИК термографии – Fluke 25, SnapShot550 (США), и ИК термометрии Газовые хроматографы (Spectrochrom, Россия)

Специальное электрохимическое оборудование и топливные элементы. Протоннообменные топливные элементы (ТЭ, PEMFC) 1,5 kWt Тестовое оборудование для ТЭ Экспериментальны ТЭ (5-50 W) Электролизеры Металлогидридные системы и аккумуляторы Получение особо чистого водорода (99,9999%) Технологии для получени
Слайд 10

Специальное электрохимическое оборудование и топливные элементы

Протоннообменные топливные элементы (ТЭ, PEMFC) 1,5 kWt Тестовое оборудование для ТЭ Экспериментальны ТЭ (5-50 W) Электролизеры Металлогидридные системы и аккумуляторы Получение особо чистого водорода (99,9999%) Технологии для получения новых электродных материалов (Pt на C/CNT) Мембранные системы для сепарации газов Возможности: Измерения мощности, течений, динамических нагрузок, гидравлические и температурные измерения…

Специальное оборудование для роста углеродных нанотрубок. Мы предлагаем CVD установки для роста углеродных нанотрубок и алмазоподобных покрытий методом термокаталитического крекинга углеводородов Трубчатые кварцевые CVD реакторы для роста углеродных нанотрубок использующие термический крекинг метана
Слайд 11

Специальное оборудование для роста углеродных нанотрубок

Мы предлагаем CVD установки для роста углеродных нанотрубок и алмазоподобных покрытий методом термокаталитического крекинга углеводородов Трубчатые кварцевые CVD реакторы для роста углеродных нанотрубок использующие термический крекинг метана и бутана Трубчатые кварцевые CVD реакторы с плазменным разрядам для роста углеродных нанотрубок использующие электроразрядный крекинг метана и бутана Реакторы атмосферного давления для CVD роста углеродных нанотрубок использующие термический крекинг метана и бутана Лазерные печи для роста углеродных нанотрубок, использующие резонансное поглощение в газе Системы магнетронного нанесения нанокатализаторов Электрогидродинамические системы нанесения нанокатализаторов

Мы можем: Мы можем выполнять научные исследования  - в интересах научных, промышленных, медицинских организаций Мы разрабатываем и исследуем новые материалы – армированные полимеры, композиты, нанокомпозиты, катализаторы Мы разрабатываем иизготавливаем высокотехнологичные системы для измерений, мон
Слайд 12

Мы можем:

Мы можем выполнять научные исследования  - в интересах научных, промышленных, медицинских организаций Мы разрабатываем и исследуем новые материалы – армированные полимеры, композиты, нанокомпозиты, катализаторы Мы разрабатываем иизготавливаем высокотехнологичные системы для измерений, мониторинга и дистанционных исследований Мы разрабатываем и изготавливаем системы CVD синтеза углеродных наноматериалов, в т.ч углеродных нанотрубок Мы разрабатываем программное обеспечение и интерфейсы взаимодействия со специализированным оборудованием Мы можем исследовать любые классы наноматериалов, их тепловые, оптические, магнитные и каталитические свойства стандартными и нестандартными методами

Сотрудничество: Мы заинтересованы в научном и промышленном сотрудничестве и работе в одной команде Мы заинтересованы в создании международного Центра превосходства Мы готовы работать над крупными международными проектами Мы готовы к созданию совместного предприятия Мы также готовы обеспечить трансфе
Слайд 13

Сотрудничество:

Мы заинтересованы в научном и промышленном сотрудничестве и работе в одной команде Мы заинтересованы в создании международного Центра превосходства Мы готовы работать над крупными международными проектами Мы готовы к созданию совместного предприятия Мы также готовы обеспечить трансфер технологий на Белорусский рынок Мы готовы сопровождать и продвигать разработки наших партнеров в Беларуси

Контакт: Сергей А. Филатов, к.т.н., заведующий отделением водородной энергетики, руководитель Центра сертификации углеродных наноматериалов Республика Беларусь, 220072, Минск, П.Бровки, 15 почта: fil@hmti.ac.by Веб-сайт: www.itmo.by/hydrogen_power/index_en.htm
Слайд 14

Контакт:

Сергей А. Филатов, к.т.н., заведующий отделением водородной энергетики, руководитель Центра сертификации углеродных наноматериалов Республика Беларусь, 220072, Минск, П.Бровки, 15 почта: fil@hmti.ac.by Веб-сайт: www.itmo.by/hydrogen_power/index_en.htm

Список похожих презентаций

Описание получения апатита

Описание получения апатита

Даем осадку отстояться 15 минут. В принципе по всем правилам, надо слить оставшуюся жидкость, но поскольку у нас вся пробирка заполнена веществом, ...
Способы получения металлов

Способы получения металлов

Металлургия. Металлургия – наука о промышленных способах получения металлов из природного сырья. Металлургия делится на три отрасли: пирометаллургию, ...
Древесное сырье для получения коптильного дыма

Древесное сырье для получения коптильного дыма

Для приготовления коптильного дыма используют различное измельченное древесное сырье (в виде опилок, щепы и т.д.), которое подвергают пиролизу в дымогенераторах ...
Современные методы установления строения органических соединений

Современные методы установления строения органических соединений

Современные методы установления строения органических соединений. Аналитические методы. Качественный и количественный элементный анализ Определение ...
Соединение фтора в быту и промышленности

Соединение фтора в быту и промышленности

ТЕМА УРОКА:. ВЕЛЕС-бог дикой природы и животных. ПЕРУН- творец земных урожаев, податель пищи, установитель и покровитель земледелия. Водяной Леший. ...
Применение ацетилена. Химические реакции, лежащие в основе применения

Применение ацетилена. Химические реакции, лежащие в основе применения

Химические реакции, лежащие в основе применения ацетилена. Реакции получения и горения ацетилена CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 +2H2O ...
Современные источники энергии

Современные источники энергии

Энергия солнца. Энергия ветра. Приливная энергия. ...
Металлы в природе. Общие способы их получения

Металлы в природе. Общие способы их получения

Распространенность металлов в природе. Содержание некоторых металлов в земной коре: Алюминий 8,2% Железо 5,0% Кальций 4,1% Натрий 2,3% Магний 2,3% ...
Методы получения МОКС топлива

Методы получения МОКС топлива

МОКС-топливо (MOX-топливо) – это ядерное топливо, состоящее из смеси диоксидов урана и плутония. Причины использования: 1) сжигание избыточного плутония; ...
Информационные технологии на уроках химии

Информационные технологии на уроках химии

Без компьютера жизнь уже невозможна. Наша задача научить детей рационально использовать компьютер, извлекать и применять информацию. Предостерегать ...
Использование дрожжей в пищевой промышленности

Использование дрожжей в пищевой промышленности

«Хлеб всему голова». Антони ван Ле́венгук (1632-1723). Голландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии, исследовавший ...
Информационные технологии в химии

Информационные технологии в химии

«Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь». Дистерверг. Самообразование. ...
Изучение отдельных тем базового содержания курса химии в 8 классе, на основе технологии полного усвоения

Изучение отдельных тем базового содержания курса химии в 8 классе, на основе технологии полного усвоения

Проблема. Усвоение всеми учащимися базового содержания образования через обучение в соответствии с индивидуальными особенностями восприятия и усвоения. ...
Здоровьесберегающие технологии

Здоровьесберегающие технологии

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики — одно из самых ...
Основания. Химические свойства. Способы получения

Основания. Химические свойства. Способы получения

Химические свойства. Гидроксид – ионы (ОН-), образующиеся при диссоциации оснований, обуславливают их химические свойства 1. Действие на индикаторы. ...
Натрий.Способы получения

Натрий.Способы получения

Электролиз расплава хлорида натрия (поваренной соли) 2NaCl → 2Na + Cl₂ Для получения расплава кристаллы хлорида натрия необходимо нагреть до 500 – ...
Отрасли силикатной промышленности

Отрасли силикатной промышленности

К реке спустился налегке, а став тяжел домой пошел. Из меня посуду тонкую Нежно-белую и звонкую Обжигают с древних пор Называюсь я ……. В избе мерзнет, ...
Некоторые примеры использования Ферментов в промышленности

Некоторые примеры использования Ферментов в промышленности

АЛМАЗЫ(расщепляют крахмал). Протеазы(расщепляют белки) 1 Папаин. 2 Фицин. 3 Пепсин. 4 Трипсин. 5 Ренин. 6 Бактериальные протеазы. Глюкозооксидаза. ...
Применение водорода, будущие водородные технологии

Применение водорода, будущие водородные технологии

Цель и задачи урока: Образовательные: формировать представления о водороде как химическом элементе и простом веществе; расширить знания об областях ...
НЕМЕТАЛЛЫ природные соединения применения продуктов их переработки

НЕМЕТАЛЛЫ природные соединения применения продуктов их переработки

Элементы в природе. Нахождение в природе. Самородные элементы. Сера Графит С Алмаз С. Азот и кислород, инертные газы в составе воздуха. Нахождение ...

Конспекты

Строение, способы получения и свойства алканов

Строение, способы получения и свойства алканов

Тема урока: Строение, способы получения и свойства алканов. . . Цель урока:. Изучить. . способы получения, физические и химические свойства, ...
Химические отравляющие вещества и история их применения

Химические отравляющие вещества и история их применения

Дата 27.11.2013г. Класс: 11 «Б». Тема: Химические отравляющие вещества и история их применения. Цель урока:. Образовательная:. создать условия ...
Развитие нефтяной промышленности в РК и проблемы охраны окружающей среды

Развитие нефтяной промышленности в РК и проблемы охраны окружающей среды

Краснокиевская средняя школа Тайыншинский район. Северо-Казахстанская область. Учитель химии Гринёва Оксана Викторовна. Тема урока:. Развитие ...
Способы получения металлов

Способы получения металлов

Разработка урока для учащихся 10 класса. Тема урока. «Способы получения металлов». Цель урока:. . Рассмотреть запасы природных соединений металлов ...
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды

Дата_____________ Класс_______________. Тема:. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема ...
Общие способы получения металлов

Общие способы получения металлов

Тема:. "Общие способы получения металлов" 9-класс. Цель урока. :. познакомить с природными соединениями металлов и с самородными металлами; дать ...
Железо. Свойства железа и области применения

Железо. Свойства железа и области применения

МКОУ «Буткинская общеобразовательная школа». Учитель химии: Шарова Л. С. . . Железо. Свойства железа и области применения. (9 класс). Цели ...
Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получения

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получения

Конспект урока на тему. «Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получения». Цель:. - познакомиться с этиленовыми углеводородами, ...
Алканы, получения, свойства и применение

Алканы, получения, свойства и применение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1». Актанышского муниципального района Республики ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:9 января 2019
Категория:Химия
Содержит:14 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации