Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7445

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/onch

Від 1948 року, коли кафедра неорганічної хімії злилася з кафедрою загальної хімії, кафедра має назву "Загальна та неорганічна хімія".

Від дня заснування Харківського Технологічного інституту в 1885 році загальноосвітні відділи хімії були представлені однією кафедрою хімії, в яку входили лабораторії неорганічної, органічної і аналітичної хімії. Прикладні хімічні науки читали професор Валерій Олександрович Геміліан, Олександр Павлович Лідов та ін. До 1912 року кафедру очолював професор Іван Павлович Осипов (1855-1918). У 1918 році кафедра хімії розділилася на кафедри неорганічної, органічної, аналітичної і фізичної хімії. Від 1925 року кафедри неорганічної та аналітичної хімії об’єдналися в одну кафедру. У 1930 році, при організації Хіміко-технологічного інституту, кафедра неорганічної та аналітичної хімії продовжувала свою роботу в тому ж складі аж до 1948 року.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 7 кандидатів наук: 4 – технічних, 2 – хімічних, 1– історичних; 6 співробітників мають звання доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 20
  • Ескіз
    Документ
    Особливості встановлення ближньої сольватації іонів тетраалкіламонію в розчинниках з просторовою сіткою Н-зв’язків
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Булавін, Віктор Іванович; В'юник, Іван Миколайович; Крамаренко, Андрій Вікторович; Русінов, Олександр Іванович
    Коeфіцієнт дифузії та довжина дифузійного зміщення ( d ) 5 іонів тетраалкіламонію (ТАА) (від Me₄N⁺ до Pe₄N⁺) у воді, етиленгліколі (ЕГ), формаміді (Ф) і моноетаноламіні (МЕА) розраховані на підставі літературних даних щодо їх граничної молярної електричної провідності при 298,15 К. У якості критерію сольватованості іонів використано знак відхилення від закону Стокса-Ейнштейна у вигляді (d‒rᵢ), де rᵢ – структурний радіус іона. Встановлений тип ближньої сольватації катіонів ТАА у вивчених розчинниках: позитивна, якщо параметр ( d‒rᵢ)>0; негативна – при значеннях ( d‒rᵢ)< 0. Розрахунок різниці ( d‒rᵢ) проведено з використанням 4-х шкал радіусів іонів ТАА: Робінсона-Стокса, Бартеля, Маркуса і Крумгальза. Показано, що адекватні величини міри гідрофобної гідратації іонів ТАА у воді (id r > 0 можна отримати для гідродинамічної граничної умови «ковзання», що залежить від шкали структурних радіусів іонів ТАА. Ґрунтуючись на експериментальних результатах дослідження сольфобної сольватації іонів ТАА у воді, формаміді, етиленгліколі та моноетаноламіні, умовно перевагу надано шкалі радіусів Ван-дер-Ваальса Маркуса як найбільш фізично обґрунтованій. Аналіз результатів розрахунку величини d для катіонів ТАА у вивчених розчинниках показав, що ця характеристика для перших п’яти симетричних іонів ТАА має найбільше значення у воді, а найменше в МЕА. В ряду Н₂О – Ф – ЕГ – МЕА величина d зменшується, що узгоджується зі зростанням в цьому ряду розчинників їх в’язкості. З метою усунення неоднозначностей при розрахунку кількісних характеристик ближньої сольватації розроблено загальний підхід, заснований на використанні конкретної шкали радіусів та гідродинамічної умови «ковзання» іона при задаванні закона Стокса-Ейнштейна.
  • Ескіз
    Документ
    Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2017) Блінков, Миколай Андрійович; Бутенко, Анатолій Миколайович; Резніченко, Ганна Михайлівна; Рищенко, Ігор Михайлович; Булавін, Віктор Іванович
    Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин містить в основі неорганічну речовину, що може утворювати кристалогідрат. При цьому як неорганічна речовина використовується Lі₃РО₄.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб регенерації відпрацьованих травильних розчинів
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2007) Ульянов, Володимир Павлович; Булавін, Віктор Іванович; Ульянова, Ірина Володимирівна
    Спосіб регенерації відпрацьованих травильних розчинів включає змішування азотно-плавиковокислотних та сірчанокислотних відпрацьованих травильних розчинів в об'ємному співвідношенні (0,2-2,5):1, упарювання одержаної суміші при температурі 150-210 °С, конденсацію азотної і плавикової кислот, термічний розклад упареної суміші, відведення оксидів металів і конденсацію сірчаної кислоти.
  • Ескіз
    Документ
    Оптимізація складу каталізатора MnCeOₓ з використанням штучних нейронних мереж
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2011) Альамі, Давид Абдель Мутталеб; Булавін, Віктор Іванович
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамічні характеристики іонізації гідрогенфлюориду у метанолі та етанолі
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2009) Булавін, Віктор Іванович; Крамаренко, Андрій Вікторович
  • Ескіз
    Документ
    Потенціометричне дослідження системи HBr-спирт у широкому інтервалі температур
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2009) Булавін, Віктор Іванович; Крамаренко, Андрій Вікторович
  • Ескіз
    Документ
    Розрахунок ентальпії сольватації хлорид- та бромідіонів у метанолі методами комп'ютерної хімії
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2008) Булавін, Віктор Іванович; Волобуєв, М. В.; Крамаренко, Андрій Вікторович
  • Ескіз
    Документ
    Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Ведь, Марина Віталіївна; Ярошок, Тамара Петрівна; Сахненко, Микола Дмитрович; Орехова, Тетяна Юріївна; Булавін, Віктор Іванович
    Розглянуто відомості про макро- і мікробіогенні елементи та їх найважливіші сполуки; основи будови і властивості вуглеводів та гетероорганічних сполук; головні біоорганічні речовини – вуглеводи, білкі, ліпіди, нуклеотиди та нуклеїнові кислоти, ферменти, вітаміни; типові біохімічні реакції за їх участю та висвітлено біологічні функції. Комплекс лабораторних робіт спрямований на визначення якісного та кількісного складу біосполук із застосуванням сучасних фізико-хімічних методів. Призначено для студентів вищих навчальних закладів.
  • Ескіз
    Документ
    Практикум з основ загальної хімії для організації лабораторних, семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни "Загальна хімія"
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Булавін, Віктор Іванович; Ярошок, Тамара Петрівна; Ведь, Марина Віталіївна; Волобуєв, Максим Миколайович; Проскуріна, Валерія Олегівна; Рищенко, Ігор Михайлович; Степанова, Ірина Ігорівна; Школьнікова, Тетяна Василівна
    Вміщено практичні роботи за всіма основними розділами загальної хімії, значну увагу приділено хімічним властивостям металів та їхній корозійній пове¬дінці. Наведено багатоваріантні завдання; опис виконання дослідів. У практикумі використано сучасну хімічну термінологію. Призначено для студентів нехімічних спеціальностей технічних вузів.
  • Ескіз
    Документ
    Загальна хімія
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Булавін, Віктор Іванович; Школьнікова, Тетяна Василівна; Ведь, Марина Віталіївна; Ярошок, Тамара Петрівна; Крамаренко, Андрій Вікторович; Волобуєв, Максим Миколайович; Степанова, Ірина Ігорівна; Рищенко, Ігор Михайлович; Русінов, Олександр Іванович; Мельник, Тамара Василівна; Асєєва, Ірина Володимирівна
    У навчальному посібнику на основі системного підходу викладено основні роз-діли сучасної загальної хімії: номенклатура та властивості неорганічних речовин, осно-вні поняття та закони хімії, енергетика та кінетика хімічних процесів, будова атомів та хімічний зв’язок, розчини, окисно-відновні реакції, комплексні сполуки, основи елект-рохімії та корозія металів. Після кожної глави наведено запитання та завдання для са-мостійної роботи студентів, які дозволяють об’єктивно визначити рівень підготовки студентів з хімії. Призначено для студентів хіміко-технологічних та нехімічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.