Каждый из вас найдет здесь знания, которые помогут внедрять инновации, создавать экологичные решения и эффективно управлять проектам
Это уверенный шаг к карьере будущего!
Проектирование и создание объектов нового поколения
Интеграция наноматериалов и композитов в производство
Глубокие знания современных технологий и материалов
Профессиональные инсайты от экспертов-практиков
Оптимизация процессов
Решение сложных прикладных задач
Магистранты и аспиранты
химия, энергетика, смежные технические направления
Познакомятся с реальными задачами современной энергетики — от получения водорода до анализа рынка биотоплива. Научатся рассчитывать физико-химические процессы и моделировать промышленные установки, что даст преимущество для старта в индустрии и научной карьеры
Инженеры и специалисты предприятий
Научные сотрудники и преподаватели
Овладеют системным подходом, научатся применять стандарты экологического менеджмента и формировать профессиональное портфолио для новых карьерных возможностей
Освоят расчёты и оптимизацию каталитических процессов, сравнение технологий, внедрение современных решений для водородной, солнечной и биотопливной энергетики. Станут востребованными экспертами по новым технологиям
Получат современные методики и кейсы для внедрения в образовательную и исследовательскую практику. Укрепят свои компетенции в ключевых технологиях энергетики и катализе
Преимущества для слушателей
01
02
03
04
Программа курса
Тема 1.1. Общие сведения о водороде Водородная энергетика. Источники водорода в природе и промышленности. Какой бывает водород. Принципиальное отличие зеленого водорода от серого и голубого. Место водорода на рынке: история его применения в промышленности
Тема 1.2.Авиационные и наземные установки на водороде и водородсодержащем топливе Экологические показатели для авиации и наземной энергетики: существующие органы, текущие и прогнозируемые нормы. Тренды развития авиационных силовых и наземных энергетических установок на водороде и водородсодержащем топливе. Технологические решения необходимые для развития водородной промышленности и ожидаемые до 2030 г.
Тема 2.1. Промышленные методы получения водорода Получение водорода конверсией метана. Пиролиз метана. Каталитические способы получения водорода. Получение водорода электролизом воды
Тема 2.2. Перспективные способы получения водорода Перспективные способы получения водорода. Сравнение различных способов генерации водорода по показателям экономической эффективности
Тема 3.1. Электрохимические источники тока Принцип работы и виды электрохимических источников тока. Электрохимические процессы в топливных элементах. Электродные материалы, их характеристики. Технологические барьеры развития электрохимических источников тока в России
Тема 3.2. Твердооксидные и твердополимерные топливные элементы Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). Твердополимерные топливные элементы (ТПТЭ)
Тема 4.1. Основы физики полупроводников и фотовольтаики Основные понятия, законы и принципы физики полупроводников. Основы фотовольтаики. Вольт-амперные характеристики солнечных элементов. Характеристики солнечного излучения. Материалы для солнечной энергетики. Солнечные элементы PERC. Деградация солнечных панелей. Утилизация солнечных панелей
Тема 4.2. Основы фотокатализа на полупроводниках Принцип действия фотокатализаторов, основные стадии фотокаталитических реакций. Фотокатализаторы для преобразования солнечной энергии
Тема 5.1. Понятие о биотопливе Двигатели внутреннего сгорания и используемые виды топлива. История развития и применения биотоплив. Роль биотоплив в снижении углеродного следа. Современное состояние рынка биотоплив
Тема 5.2. Основные каталитические процессы переработки различного растительного сырья в биотоплива Основные каталитические процессы переработки различного растительного сырья в биотоплива: лигноцеллюлозное сырьё, растительные липиды
Тема 6.1. Понятие о термической переработке материалов Определение понятия топлива. Существующие подходы к термической переработке материалов. Общие принципы термической переработки
Тема 6.2. Переработка топлива и отходов в кипящем слое катализатора Особенности технологии переработки в кипящем слое катализатора. Примеры реализации от лабораторного до промышленного уровня
Тема 7.1. Основы экологического менеджмента Общие понятия менеджмента. Общие понятия экологического менеджмента. Основные принципы и концепции
Тема 7.2. Перспективы водородной энергетики Общие перспективы водородной энергетики. Возможности водородных технологий для эффективного функционирования предприятий с точки зрения соответствия стандартам экологического менеджмента ISO 14 000
Курс рассчитан на магистрантов и аспирантов химических и энергетических направлений, специалистов и инженеров, научных сотрудников, а также всех, кто хочет развиваться в области водородной и низкоуглеродной энергетики
Желателен опыт или базовые знания в химии, энергетике, материаловедении или смежных областях. Для начинающих возможны некоторые модули в формате знакомства с тематикой
Курс проходит онлайн с возможностью очных занятий и самостоятельной работы. Все материалы, лекции и задания доступны на удобной образовательной платформе
Общая продолжительность — 72 академических часа. Стандартный срок освоения — 2 месяца
Да! После успешного завершения курса и итоговой аттестации вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации Новосибирского государственного университета
Да, слушатели могут обращаться к преподавателям с вопросами через онлайн-платформу, а также участвовать в обсуждениях и консультациях
Да, программа построена гибко — вы проходите модули и выполняете задания в удобное для себя время
Оставьте заявку через форму на сайте — после подтверждения участия вы получите доступ к платформе и подробную инструкцию по старту курса
Основы химии для специалистов нехимического профиля
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на использование cookies и условиями пользовательского соглашения. Узнайте подробности или измените свои настройки cookies.