Кафедра Химии и Электрохимической Энергетики Московского Энергетического Института

Мы занимаемся
Кафедра ХиЭЭ успешно занимается решением проблем, связанных с преобразованием электрической энергии в химическую.
Осуществляет научные исследования по химическим источникам тока и электрохимическим энергоустановкам по следующим основным направлениям: электрокатализаторы, мембраны и электроды для электрохимических устройств; электрохимические генераторы; электрохимические энергоустановки; химические источники тока; химические и физико-химические методы исследований.

Кафедра также занимается вопросами разработки, создания, оптимизации и внедрения автономных систем энергообеспечения для нужд электро и теплоснабжения индивидуального дома или коттеджа, энергообеспечения удаленных объектов нефтегазового комплекса, объектов военного назначения, метеостанций, электроснабжения летательных аппаратов, флота, автотранспорта, портативной техники, мобильных телефонов, ноутбуков и т.п.
Кафедра готовит специалистов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»:
Бакалавриат - 4 года
(Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», Направленность (профиль) «Автономные энергетические системы»)
Магистратура- 2 года
(Направление 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», Направленность (профиль) «Автономные энергетические системы. Водородная и электрохимическая энергетика»)
Аспирантура - 4 года
(Направление 2.4.5. «Химические науки», направленность 02.00.05 «Электрохимия»)
Мы выпускаем
Кафедра ХиЭЭ готовит высококвалифицированных специалистов, сочетающих фундаментальное физико-химическое образование с современными инженерными знаниями и умениями, способных решать передовые задачи в современной традиционной и автономной энергетике, задачи энергосбережения при генерации электроэнергии и тепла, задачи по обеспечению экологической безопасности в области теплоэнергетики и теплотехники, способных разрабатывать и эксплуатировать современные высокоэффективные автономные энергоустановки на основе топливных элементов, электрохимических аккумуляторов и электролизеров для нужд децентрализованного энергоснабжения гражданского населения и промышленных объектов, а также военно-промышленного комплекса, космоса, транспорта и медицины.

Кафедра ХиЭЭ готовит высококвалифицированных специалистов для тепловых и атомных электрических станций, систем энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий, объектов малой энергетики, таких как электростанции мощностью до 30 МВт; котлы и котельные, которые производят тепло до 20 гигакалорий на человека; гидростанции и микро-ГЭС; энергоустановки, использующие нетрадиционные виды топлива, в том числе установки водородной энергетики; готовит специалистов для энергетических объектов с различными типами химических реакторов, производства и эксплуатации различных электрохимических установок на базе топливных элементов и электролизеров, тепло- и массобменных аппаратов различного назначения; разработки нормативно-технической документации и системы стандартизации, систем диагностики и автоматизированного управления технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике.

Научно-исследовательская работа
Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры являются:

  • Исследования и разработки электролизеров и топливных элементов с щелочным и твердополимерным электролитом
  • Разработка твердофазных литиевых источников тока
  • Электрохимические проблемы водородной энергетики
В учебную программу кафедры ХиЭЭ включено изучение следующих курсов:
  • Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях
    • Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях
    • Энергосберегающая автономная энергетика
  • Водородная и электрохимическая энергетика
    • Тепловые процессы в электрохимических системах
    • Топливные элементы
    • Электролизеры воды
    • Производство водорода
    • Хранение водорода
    • Транспортировка водорода
    • Автономные энергоустановки и системы
    • Водородные накопители энергии
    • Тепломассоперенос в установках водородной и электрохимической энергетики
  • Литий-ионные аккумуляторы
    • Литий-ионные аккумуляторы
    • Теоретическая электрохимия
    • Теоретические основы химических источников тока
    • Технология производства ХИТ
  • Общая химия
    • Химические и физические свойства неорганических и органических веществ
    • Основные сведения о теории строения вещества
    • Элементы химической термодинамики и кинетики
    • Изучение растворов и их свойств
    • Основы физико-химического анализа веществ
  • Физическая химия
    Общие законы строения, структуры и превращения химических веществ
  • Дисперсные среды и наноматериалы
    Физико-химические методы получения и исследования дисперсных сред и наноматериалов
  • Коррозия и защита материалов в энергетике
    Защита от коррозии энергетического оборудования
Обеспечение кафедры
Кафедра ХиЭЭ обеспечена современным учебно-научным лабораторным оборудованием и активно участвует в инновационно-образовательных программах и научно-исследовательских работах.

На кафедре организован центр коллективного пользования (ЦКП) «Водородная энергетика и электрохимические технологии» и оснащен значительным количеством приборов, позволяющих осуществлять практически полный спектр исследований физико-химическими, спектральными и электрохимическими методами анализа, а также позволяет проводить синтез электрокатализаторов, диафрагменных материалов, прототипирование и изготовление различных типов электрохимических устройств.

Основные направления работы ЦКП "Водородная энергетика и электрохимические технологии"

  • исследования в области водородной энергетики, электрохимических технологий, преобразования видов энергии на основе электрохимических методов;
  • комплексные тестовые исследования водород-воздушных (кислородных) топливных элементов (вольтамперные характеристики элементов, поляризационные характеристики электродов, импеданс, тепловыделения, токи утечек, ресурсные испытания, влияние параметров (чистоты газов, температуры, давления и т.п.) на характеристики);
  • определение структурных характеристик и элементного состава пористых каталитических слоев, электродов, мембран, диафрагменных материалов и мембрано-электродных блоков;
  • определение состава отходящих газов ДВС;
  • определение состава водных технологических сред применительно к устройствам водородных технологий;
  • элементный анализ образцов;
  • подготовка квалифицированных специалистов, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации на уровне мировых квалификационных требований, развития научных школ по важнейшим направлениям науки и техники.​
Made on
Tilda