Магістерські роботи (НАЕПС)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (НАЕПС) за Автор "Защепкіна, Наталія Миколаївна"
Зараз показуємо 1 - 4 з 4
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом(2018-05) Довгалюк, Руслана Юріївна; Защепкіна, Наталія МиколаївнаАктуальність теми. В умовах ринкової економіки інтенсивний розвиток виробництва харчових продуктів висуває особливі вимоги до оцінки їх хімічних показників, що вимагає розробки сучасних експрес-методів та засобів з урахуванням максимальної автоматизації отримання результатів аналізів та їх подальшої обробки. Впровадження малозатратних неруйнівних експрес-методів дозволяє швидко і точно проводити оцінку якості як готових продуктів харчування, так і сировини в лабораторних умовах під час виробничого процесу. Запропонований нами метод визначення кількісних та якісних параметрів хімічних сполук в рідкій фазі в процесі реєстрації квантового виходу люмінесценції досліджуваних зразків не тільки дає точні результати, а й дозволяє проводити вимірювання в будь яких виробничих циклах, не надаючи негативного впливуна на об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є фотодіодні детектори в якості первинних перетворювачів, потужні УФ-світлодіодні випромінювачі в якості джерела збудження люмінесценції та схеми їх керування. Предметом дослідження є процес реєстрації кількісних та якісних параметрів вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах в рідкій фазі розробленим в процесі роботи над магістерською дисертацією макетом вимірювальної установки . Мета роботи вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом, та розробка макету вимірювальної установки придатного для проведення кількісного та якісного аналізу. Методи дослідження. Дана робота присвячена вдосконаленню методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом. Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні класичних методів реєстрації квантового виходу люмінесценції, з використанням сучасної елементної бази та апробація макету вимірювальної установки з потужними УФ-світлодіодами в якості джерела світла та малошумним фотодетекторо з щироким динамічнии діапазоном призначеним для реєстрації квантового виходу люмінесценції досліджуваних зразків. Практична цінність полягає в впровадження вищезазначених методів та засобів і пропонується у вигляді промислового зразка вимірювального засобу, що може використовуватися у багатьох сферах харчової промисловості та державних органах метрологічного контролю. Апробація роботи. Результати роботи висвітлені в наступних статтях що пройшли апробацію та знаходяться на стадії публікації: - Защепкіна Н. М., Таранов В. В, Наконечний О.А. Довгалюк Р. Ю. Кількісна експрес-оцінка гумінових компонент у водних розчинах методами фотостимульованої люмінесценції /Н. М. Защепкіна, В. В Таранов, О.А Наконечний. Р. Ю. Довгалюк // XLVIII Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів в медицині та біології» – 24-25 травня Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2018 р. – №2 (49). [Прийнято до редакції (received) 10.05.2018]. - Защепкіна Н. М., Таранов В. В, Наконечний О.А. Довгалюк Р. Ю. Вдосконалення засобу визначення кількісних параметрів гумінових і фолієвих кислот різних концентрацій та вибраних органічних сполук на їх основі в водних розчинах люмінесцентними методами аналізу /Н. М. Защепкіна, В. В Таранов, О.А Наконечний. Р. Ю. Довгалюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – №5 (1228). – ISSN 20794525 [Прийнято до редакції (received) 14.05.2018]. Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 59 рисунків, 32 таблиць, списку використаних джерел із 36 позицій та 1 додатку. Загальний обсяг роботи – 144 сторінки, з яких основна частина викладена на 142 сторінках.Документ Відкритий доступ Вдосконалення оптико-механічної системи спектроенергетичного вимірювального засобу(2018-12) Дубягін, Богдан Вікторович; Защепкіна, Наталія МиколаївнаАктуальність теми. Як відомо, роль спектрального приладу полягає в тому, щоб складне, поліхроматичне випромінювання оптичного діапазону, падаюче на його вхідний отвір, розкласти і зафіксувати положення окремих спектральних ліній, виміряти інтенсивність тої чи іншої ділянки спектру, в тій чи іншій спектральній лінії. Це дозволяє визначати елементний склад речовини. Стандартні рішення для автоматизації спектральних вимірювань, що використовуються переважною більшістю виробників, являють собою моноблочні прилади одноцільового призначення (спектрофотометри, спектрофлуоріметри та ін.). Зв'язок таких приладів із зовнішнім комп'ютером здійснюється за стандартними інтерфейсам. При цьому приймально - керуючі функції зазвичай виконуються вбудованим в прилад мікро контролером. Але існує велика кількість спектрометричного обладнання що в базовій комплектрації не дозволяє виконувати автоматичний аналіз зразків, та потребує сторонніх засобів та програмного забезпечення. Тому вдосконалення оптико-механічних системи таких спектроенергетичних вимірювальних засобів з метою їх автоматизації завжди буде доцільним. Об’єктом дослідження є розробка автоматизованої системи керування оптико-механічною частиною спектроенергетичного вимірювального засобу. Предметом дослідження є засоби позиціювання структурних елементів фотометричного обладнання. Мета роботи вдосконалення оптико-механічної системи спектроенергетичного вимірювального засобу. Методи дослідження. Дана робота присвячена вдосконаленню методів розрахунку та моделювання алгоритмів керування кінематичнии елементами спектроенергетичного вимірювального засобу. Наукова новизна роботи полягає в розробці та апробації вибраних програмних та апаратних засобів призначених для комплексної автоматизації спектроенергетичного вимірювального засобу. Практична цінність роботи полягає в впровадження вищезазначених методів та засобів і пропонується у вигляді промислового зразка вимірювального засобу, що може використовуватися у багатьох сферах промисловості Апробація роботи. Результати роботи висвітлені в наступних статтях що пройшли апробацію та знаходяться на стадії публікації: - Защепкіна Н. М., Дубягін Б.В., Перспективи застосування графічних пакетів LabVIEW, LabVIEW/DSC для конструювання приладів /Н.М. Защепкіна, Б.В. Дубягін // XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» – 15-16 травня 2018 р. – №2 (104). - Дубягін Б.В., Жиляков Д.В. Удосконалення підходів до застосуваня автоматизованих спектронергетичних засобів в ближній інфрачервоній області спектру/Б.В. Дубягін, Д.В. Жиляков// Міжнародна науковопрактичнаконференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки», м. Київ, 11-12 грудня 2018 року. [Прийнято до редакції (received) 10.12.2018]. - Дубягин Б.В., Ковтун В.С. Улучшение динамических характеристик прибора для измерения хлороводорода /Б.В. Дубягин, В.С. Ковтун // IX науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» – 17-18 травня 2016 р. Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 28 рисунків, 31 таблиць, списку використаних джерел із 84 позицій та 1 додатку. Загальний обсяг роботи – 120 сторінки, з яких основна частина викладена на 94 сторінках.Документ Відкритий доступ Дослідження та розробка алгоритму розрахунків забрудненості повітря викидами енергетичних об’єктів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Мединцев, Богдан Ігорович; Защепкіна, Наталія МиколаївнаАтестаційна магістерська дисертація, пояснювальна записка 147 сторінок, 22 рисунки, 27 таблиць, 44 джерела. Метою магістерської дисертації є підвищення точності розрахунків забрудненості атмосфери. Проведено дослідження структури та алгоритмів розрахунків забрудненості атмосфери викидами енергетичних об' єктів. Виконано аналітичний огляд відомих методик (програмних комплексів) для розрахунків забрудненості атмосфери викидами енергетичних об'сктів порівняльний аналіз характеристик цих методик. Розроблено структуру розрахунків забрудненості атмосфери за методом ОНД-86 та узагальнюючу таблицю параметрів та коефіцієнтів, що застосовуються при цьому. Вдосконалено метод розрахунку забруднення атмосфери викидами снергетичних об'єктів шляхом врахування трансформації викидів NOx в атмосферу.Документ Відкритий доступ Удосконалення контролю результатів вимірювання оптичних показників цільного зерна пшениці(2018-12) Жиляков, Дмитро Володимирович; Защепкіна, Наталія МиколаївнаАктуальність теми. В умовах ринкової економіки інтенсивний розвиток виробництва харчових продуктів висуває особливі вимоги до оцінки їх хімічних показників, що вимагає розробки сучасних експресметодів та засобів з урахуванням максимальної автоматизації отримання результатів аналізів та їх подальшої обробки. Впровадження малозатратних неруйнівних експрес-методів дозволяє швидко і точно проводити оцінку якості як готових продуктів харчування, так і сировини в лабораторних умовах під час виробничого процесу. Спектроскопія у ближній ІЧ-області являє собою сучасний інструменттальний метод кількісного та якісного аналізу різних об'єктів. Використовувана область спектра безпечна як для оператора, так і для об'єкту аналізу, що при відповідному технічному забезпеченні дозволяє досліджувати різні сільськогосподарські продукти бе нанесення їм будь-якої шкоди [22]. Об’єктом дослідження є конструктивні особливоті спектроенергетичних вимірювальних засобів БІЧ діапазону придатних для визначення оптичних характеристик цільного зерна пшениці та математичні методи обробки спектральних даних. Предметом дослідження є проведення порівняльних вимірів масових концентрацій протеїну та клейковини розробленим метрологічно повіреним макетом вимірювальної установки та їх зрівняння із аналітичними хімічними методами лужної екстракції даних аналізів, проведення математичної обробки результатів зрівняння. Мета роботи вдосконалення методу контролю цільного зерна пшениці спектроенергетичними вимірювальними засобами в БІЧ області спектру. Методи дослідження. Порівняльна статистична обробка даних, порівняльний аналіз вимірювальних засобів та їх режимів роботи. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні контролю оптичних показників цільнового зерна пшениці шляхом порівняння їх з данними отриманими електроенергетичним вимірювальним засобом та класичними фізико-хімічними методами. Практична цінність полягає в впровадження вищезазначених методів та засобів і пропонується у вигляді технологічної карти на вимірювальний засіб «Інфраскан-105», що дозволить покращити надійність та повторюваність реульатів у випадку проведення метрологічної повірки даним виробом Апробація роботи. Результати роботи висвітлені в наступних статтях що пройшли апробацію та знаходяться на стадії публікації: - 2. Защепкіна Н.М. Удосконалення засобів визначення оптичних характеристик зерна пшениці із застосуванням електромагнітного випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру / Н. М. Защепкіна, О. А. Наконечний, Д. В. Жиляков, М. І. Харченко // Вісник Хмельницького національного університету, серія «Технічні науки». – 2017. – №4. – С.69-82. - Защепкіна Н.М. Контроль інформативних показників харчових продуктів засобами і методами спектрометрії /Н. М. Защепкіна, О. А. Наконечний, Д. В. Жиляков, М. І. Харченко// Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – Вип. 6 (60) – С. 113-115. - Защепкіна Н.М. Контроль інформативних показників харчових продуктів засобами і методами спектрометрії/ Защепкіна Н. М., Наконечний О.А., Жиляков Д.В., Харченко М.І. //Матеріали XVIIІ Міжнароднюї конференції з математичного моделювання, присвяченої 100 – річчю з дня народження академіка Ю.О. Митропольського 18-22 вересня 2017 року. Херсон Україна. С.66-68. - Дубягін Б.В. Удосконалення підходів до застосуваня автоматизованих спектронергетичних засобів в ближній інфрачервоній області спектру/Б.В. Дубягін, Д.В. Жиляков// Міжнародна науково-практичнаконференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки», м. Київ, 11-12 грудня 2018 року. [Прийнято до редакції (received) 10.12.2018]. Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 59 рисунків, 32 таблиць, списку використаних джерел із 36 позицій та 1 додатку. Загальний обсяг роботи – 116 сторінки, з яких основна частина викладена на 111 сторінках.