Программа

Среда, 17 ноября 2009 года, 16:00-18:00

2-й этаж главного здания ФТИ им. А.Ф.Иоффе

Стендовая сессия

A01А.Л. Дмитриев, В.К. Иконников
Сравнительный анализ характеристик бортовых методов получения водорода
A02М.Ю. Пономарева, Ю.И. Строкова, А.А. Громов
Влияние температуры на скорость выделения молекулярного водорода при взаимодействии нанопорошка алюминия с водой
A03А.В. Григоренко, А.А. Цымбал, А.И. Климов, В.А. Битюрин, Е.И. Школьников
Получение водорода в вихревом Al-H2O реакторе с помощью неравновесной плазмы
A04М.Ю. Сирецкий, М.Г. Шеляпина
Моделирование нанокомпозитов на основе магния
A05А.В. Илюхина, Е.И. Школьников, О.В. Кравченко, Б.М. Булычев
Получение водорода при взаимодействии с водой механохимически активированного алюминия
A06Б.Б. Харьков, И. Рыков, В.С. Касперович, С.А. Лавров, Ю.С. Чернышев, М.Г. Шеляпина, Н.Е. Скрябина, S. Miraglia, D. Fruchart
Фазовый состав и подвижность водорода в TiV0.8Сr1.2
A07В.Н. Алимов, А.О. Буснюк, Р.К. Астахова, С.В. Яковлева, А.И. Лившиц
Цельнометаллические непалладиевые мембраны для выделения водорода из газовых смесей: удельная производительность, режимы работы
A08В.М. Померанцев, Ю.В. Александрова
Получение водорода конверсией оксида углерода
A09В.С. Сергеева, А.А. Мурашкина
Кристаллические, термомеханические и электрические свойства мембран на основе SrTiO3
A10А.А. Мурашкина, В.С. Сергеева
Перспективные материалы мембран для получения водорода методом электрохимической конверсии
A11А.А. Ковалевский, А.С. Строгова, В.М. Борисевич, A.А. Шевченок, Н.С. Строгова
Аккумулирование водорода порошком кремния при плазменном стимулировании
A12В.Н. Андреев, С.Е. Никитин, В.А. Климов, Д.В. Лещев
Фотогальванический эффект в кластерной системе оксиды молибдена-лимонная кислота
A13А.Д. Романов, Е.Д. Романова
Получение водорода пиролизом природного газа
A14В.В. Жилинский, В.Б. Дроздович, И.М. Жарский
Сорбционно-миграционные характеристики наноуглеродных материалов по отношению к водородной реакции
A15М.С. Власкин, Е.И. Школьников, В.И, Мирошниченко, П.П. Иванов, А.З. Жук, А.Е. Шейндлин
Перспективные термодинамические схемы алюмоводородной энергетики
B01А.А. Лысова, И.И. Пономарев, А.Р. Хохлов, А.Б. Ярославцев
Протонпроводящие композиционные мембраны на основе полибензимидазола
B02К.А. Лысенко, П.Ю. Барзилович, С.М. Алдошин
Роль водородных связей в протонном переносе в твёрдых солях сульфокислот
B03Э.Ф. Абдрашитов, В.Ч. Бокун, Д.А. Крицкая, Н.П. Пивень, А.Н. Пономарев, Е.А. Сангинов, Ю.А. Добровольский
Получение ионобменных мембран путем плазмоинициированной прививки полистирола в пленки поливинилиденфторида и последующего сульфирования
B04Е.В. Колоколова, В.Г. Гоффман, А.В. Гороховский, Е.В. Третьяченко, В.М. Поезжалов, В.К. Перешивайлов, В.В. Слепцов, А.Ю. Тангинский, М.В. Церулев, Д.В. Макарчук
Протонпроводящие полимерные композиты допированные наночастицами серебра
B05С.В. Кононова, А.К. Хрипунов, С.В. Гладченко, Н.В. Афанасьева, Ю.Г. Баклагина, И.Л. Потокин
Бактериальная целлюлоза как перспективный материал для формирования протонпроводящих мембран
C01О.Ю. Иваньшина, М.П. Кочугаева, М.Е. Тамм, Л.В. Яшина
Катализаторы PtNP/CNT для топливных элементов
C02Л.А. Фролова, Ю.А. Добровольский
Pt/SnO2-SbOx - катализаторы для водородных и спиртовых низкотемпературных топливных элементов
C03Ю.А. Добровольский, А.С. Зюбин, Л.А. Фролова, З.Г. Бажанова
Влияние размеров и строения наночастиц платины на каталитические процессы с участием водорода
C04Г.И. Разуваева
Гидрофобизированные катализаторы окисления водорода
C05И.Б. Морозова, Т.А. Волкова, Н.В. Мальцева
Исследование Pd-катализаторов низкотемпературного окисления водорода в условиях низких концентраций и повышенной влажности
C06А.Н. Копф
Влияние продуктов деструкции масел на катализаторы окисления водорода
C07Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, О.М. Сресели
Каталитическая активность платины на пористых кремниевых электродах
C08Н.А. Ломанова, В.В. Гусаров
Получение и свойства новых каталитических материалов на основе соединений системы Bi2O3-Fe2O3-TiO2
C09А.В. Осипов, Л.П. Мезенцева
Разработка керамических материалов на основе наноразмерных порошков ортофосфатов редкоземельных элементов
C10Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, А.М. Циплухина
Стабилизация дисперсии углеродных нанотрубок при приготовлении каталитических чернил для топливных элементов
C11Е.Е. Терукова, А.М. Кебикова, П.А. Дементьев, Ю.А. Николаев
Исследование различных типов носителей нанокатализатора для топливного элемента
C12Н.В. Лапин, В.С. Бежок
Конверсия этанола на Ni-Cu/SiO2 катализаторе
D01В.Ю. Баклан, Ф.М. Макордей, А.Д. Васильев
Разработка высокотемпературных топливных элементов на Украине
D02В.К. Иконников, А.И. Кириллов, В.Ю. Рыжкин, Е.А. Ходак
Водородная энергетика: термодинамический анализ комбинированных энгергоустановок с топливными элементами
D03Е.В. Астрова, А.А. Томасов, Д.Н. Горячев, Н.К. Зеленина, Е.Е. Терукова
Воздушно- водородные топливные элементы с двухуровневым щелевым электродом на основе кремния
D04Ю.М. Спивак, В.А. Мошников, П.Г. Травкин
Макропористый кремний различного типа для электродов топливных элементов
D05Э.А. Лебедев, Ю.А. Николаев, Е.И.Теруков
Аккумулируемый заряд и его происхождение в водородных топливных элементах
D06М.С. Власкин, Е.А. Киселева, Е.И. Школьников
Удельные характеристики биполярных пластин водородно-воздушных топливных элементов
D07А.И. Максимов, В.А. Мошников, Е.Е. Терукова
Особенности управления структурой золь-гель слоев для электродов топливных элементов
D08Н.А. Тихонов, Е.А. Герасимова, И.В. Архангельский, Ю.А. Добровольский
Газодиффузионные слои водород-воздушных топливных элементов на основе углеродных нетканых материалов, полученных методом электроформования из фенолформальдегидного прекурсора.
D09И.В. Архангельский, А.В. Тарасов, Ю.А. Добровольский
Антикоррозионные покрытия на основе углерод-полимерных композитов
D10А.М. Сербиновский, О.В. Попова, А.Н. Королев
Разработка технологии формования композиционных электродных лент и пластин на основе терморасширенного графита
D11С.А. Гуревич, М.В. Горохов, Н.К. Зеленина, В.М. Кожевин, Е.Е. Терукова, А.А. Томасов
Оптимизация характеристик каталитических слоев мембранно-электродных блоков (200 мВт/см2, 20оС) на основе полимерных протонопроводящих мембран для топливных элементов
(c) 2009, Ioffe Institute, HE2009