• IP2024
  • STchem
  • 300лет 08
  • SIRchem
  • гайд студента 2023 08
Печать
Просмотров: 1

JC, программа на 03.12.2024

Обновлено

Уважаемые коллеги,

03.12.2024 будут представлены следующие доклады:

JC-1, ауд. 01

Кураторы: Мельникова Н.А., Кирсанов Д.О. (ведущий), Грачева Е.В.

Горохова Алёна

«Углеродные наноматериалы как полимерные композиты для перовскитных солнечных элементов»

Перовскитные солнечные элементы – гибридные органико-неорганические материалы на основе галогенида свинца или олова, которые используются в качестве активного слоя для сбора света. ПСЭ – являются прорывом в фотоэлектрической промышленности. Основной проблемой данных элементов является низкая долговременная стабильность устройств. Углерод-полимерные композиты, отличающиеся электропроводностью, подвижностью, гибкостью и тепло- и влагостойкостью могут стать решением этой проблемы. Многофункциональность углерод-полимерных композитов позволяет им выполнять различные функции в каждом архитектурном компоненте перовскитных солнечных элементов. В течении последних лет использование углерод-полимерных композитов повышается, а также ведутся исследования, которые в будущем помогут создать высокоэффективные перовскитные солнечные элементы.

Суглобов Сергей

Композиты на основе графена имеют большие перспективы в области электрохимических систем хранения энергии благодаря своим уникальным свойствам, таким как большая площадь поверхности, высокая электропроводность и отличные механические характеристики. В этой презентации будет рассмотрен синтез композитов на основе графена. Кроме того, будет обсуждаться применение этих композитов в электрохимических конденсаторах и литий-ионных аккумуляторах, демонстрируя их отличия с точки зрения емкости, скоростей зарядки/разрядки и срока службы. Особое внимание будет уделено стратегиям улучшения электрохимических свойств графена введением точечных дефектов и пор. В целом, эта презентация направлена на предоставление всестороннего обзора потенциала графена и композитов на его основе в развивающихся технологиях электрохимического хранения энергии.

Забанова Сэлмэг

n/a

JC-2, ауд. 315

Кураторы: Тенникова Т.Б., Тупикина Е.Ю. (ведущий), Ростовский Н.В.

Карчевский Андрей

«Микропористые полимеры для создания проточных окислительно-восстановительных батарей»

Всеобщая электрификация человечества и тенденция к использованию возобновляемой энергии требуют создания мощных аккумуляторных батарей, что приводит к необходимости перехода от неорганического состава аккумуляторов к органическому. Ключом для увеличения эффективности и экологичности таких батарей служит разработка одновременно селективных и быстрых мембран, обладающих чётко определённой структурой и способных к ионному транспорту. В докладе будет рассмотрен цикл создания, виды и состав проточных окислительно-восстановительных батарей (RFBs), главным компонентом которых являются полимеры с внутренней микропористостью (PIMs), модифицированные введением карбоксилатов, амидоксимов или основания Трегера.

Полина Ярченко

«Применение металлорганических каркасных структур в магнитно-резонансной томографии»

Диагностика является важной частью медицинской практики. Информация, необходимая для диагностики, обычно собирается путем проведения диагностических тестов, некоторые из которых включают визуализацию. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из наиболее широко используемых и эффективных методов визуализации. Для повышения чувствительности и специфичности МРТ используются контрастные агенты, разработка которых не прекращается и по сей день. Одной из новых групп материалов, которые были предложены для применения в МРТ, являются металлоорганические каркасы (МОК). В докладе будут рассмотрены перспективные в МРТ металлорганические каркасные структуры на основе Gd(III), Mn(II) и Fe(III), а также представлены их достоинства и недостатки в сравнении с используемыми сейчас соединениями Gd(III).

Волчек Даниил

«Электрохимические катализаторы на основе углерода в реакции восстановления углекислого газа»

Увеличение антропогенной эмиссии углекислого газа постепенно приводит к глобальному потеплению и закислению океана. При этом утилизация или превращение данного вещества в полезный ресурс достаточно трудоёмко в связи с его высокой инертностью в природных средах. Решить эту проблему позволяет электрохимический метод, работающий в мягких условиях и предполагающий использование специально разработанных катализаторов для достижения оптимальной производительности и заданной эффективности реакций, связанных с преобразованием и хранением энергии. Среди них особо выделяются недорогие, высокоактивные и стабильные безметальные углеродные катализаторы.

В докладе рассмотрены пять подходов к получению подобных материалов, представлен анализ и сравнение их рабочих характеристик, сделаны выводы о перспективности их применения.

Также примите во внимание изменения в расписании выступлений.

Новости СПбГУ