Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7480

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

Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей", первісна назва – кафедра силікатів, була створена в 1926 році в складі Харківського Хіміко-технологічного інституту.

Першим завідувачем кафедри (1926 – 1941 рр.) та засновником наукової школи був вчений зі світовим ім'ям, тричі Лауреат Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН УССР і член-кореспондент АН СССР, доктор технічних наук, професор Петро Петрович Будніков. Підготовка спеціалістів з силікатних технологій була започаткована в 1910 році на кафедрі мінеральної сировини під керівництвом академіка Єгора Івановича Орлова.

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

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 5 докторів та 3 кандидата технічних наук; 4 співробітника мають звання професора, 3 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамические исследования силикатов бария
    (НТУ "ХПИ", 2006) Шабанова, Галина Николаевна; Гуренко, Ирина Викторовна; Корогодская, Алла Николаевна; Цапко, Наталия Сергеевна; Ткачева, З. И.; Дейнека, Виктория Владимировна; Юрченко, А. П.
    У статті наведені результати досліджень термодинамічно стійких силікатів барію. Створено базу термодинамічних даних: ентальпій, ентропій та коефіцієнтів рівняння теплоємності, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять силікати барію.
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамические исследования тройных соединений системы BaO – Al₂O₃ – Fe₂O₃ – SiO₂
    (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Цапко, Наталия Сергеевна; Дейнека, Виктория Владимировна; Корогодская, Алла Николаевна; Гуренко, Ирина Викторовна
    У статті наведені результати досліджень термодинамічно стійких потрійних сполук системи BaO – Al₂O₃ – Fe₂O₃ – SiO₂. Створено базу термодинамічних даних: ентальпій, ентропій та коефіцієнтів рівняння теплоємності, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять потрійні сполуки системи BaO – Al₂O₃ –Fe₂O₃ – SiO₂.
  • Ескіз
    Документ
    Принципы наноструктурирования и высокотемпературного упрочнения материалов в многокомпонентных оксидных системах
    (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2010) Логвинков, Сергей Михайлович; Семченко, Галина Дмитриевна; Шабанова, Галина Николаевна; Вернигора, Н. К.; Бражник, Дина Анатольевна; Макаренко, В. В.; Цапко, Наталия Сергеевна
    З фундаментальних позицій рівноважної термодинаміки розглядаються перспективи синтезу гетерофазних тугоплавких матеріалів на основі двух- та трьох-компонентних оксидних систем. Наведено, що оборотні твердофазні реакції поблизу температури оборотності забезпечують наноструктуризацію матеріалу за рахунок зникнення одних і синтезу інших фаз. Наголошується підвищена технологічна значущість оборотних твердофазних реакцій обмінного типу, що обумовлена можливостями їх сполучення при температурах, що відповідають стаціонарним станам – локальним термодинамічним рівновагам між окремими реакціями. Принципи наноструктуризації та високотемпературного зміцнення матеріалов базуються на встановленні температур оборотності твердофазних реакцій, аналізі схеми їх сполучення і визначенні температур стаціонарних станів, що дозволяє управляти термічною еволюцією фазового складу і реалізовувати ефекти: деформаційного високотемпературного зміцнення за рахунок об'ємних реакційних змін; підвищення фізико-механічних характеристик за рахунок наноструктуризації при температурах оборотності і сполучення; впливи новоутворень на властивості кінцевої гетерофазної комбінації в матеріалі, що синтезується; пониження температури синтезу цільової фази за рахунок «обходу» термодинамічної рівноваги; високотемпературного зміцнення за рахунок ендотаксії – пружній компенсації неузгодженості параметрів кристалічних решіток фаз, що утворюються при спінодальному фазовому розпаді твердих розчинів; підвищення термостійкості за рахунок самоорганізації фаз і створення дисипативної структури при періодичному характері сполучення твердофазних реакцій обмінного типу. Представлені приклади реалізації відмічених ефектів при синтезі матеріалів в системах Al₂O₃ – SiO₂, ZrO₂ – Al₂O₃ – SiO₂ и MgO – Al₂O₃ – SiO₂.
  • Ескіз
    Документ
    Высокотемпературная тетраэдрация системы BaO – Al₂O₃ – SiO₂ – ZrO₂
    (НТУ "ХПИ", 2009) Шабанова, Галина Николаевна; Мокрицкая, Виктория Константиновна; Цапко, Наталия Сергеевна; Проскурня, Елена Михайловна
    У статті наведені результати дослідження субсолідусної будови системи BaO – Al₂O₃ – SiO₂ – ZrO₂ в високотемпературної області (вище 1773 К), виконана її тетраедрація та визначено геометро-топологічні характеристики системи. Побудована діаграма стану системи BaO – Al₂O₃ – SiO₂ – ZrO₂ при температурі вище 1773 К.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ термодинамической стабильности тройных оксидов в системе BaO – Al₂O₃ – SiO₂
    (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Цапко, Наталия Сергеевна; Логвинков, Сергей Михайлович; Проскурня, Елена Михайловна; Мокрицкая, Виктория Константиновна
    В статті вивчається стабільність потрійних сполук системи BaO – Al₂O₃ – SiO₂, розраховано змінення вільної енергії Гіббса від температури для модельних реакцій диспропорціювання BaAl₂SiO₆, BaAl₂Si₂O₈, Ba₃Al₆Si₂O₁₆. Встановлено механізм диспропорціювання BaAl₂Si₂O₈, Ba₃Al₆Si₂O₁₆ та вірогідність стабілізації за рахунок їх твердих розчинів.
  • Ескіз
    Документ
    Субсолидусное строение системы CoO – BaO – Fe₂O₃. Ч. 2. Фазовые равновесия в системе CoO – BaO – Fe₂O₃ без учета тройных соединений
    (Меттекс, 2015) Костыркин, Олег Владимирович; Шабанова, Галина Николаевна; Логвинков, С. М.; Цапко, Наталия Сергеевна
    Приводятся результаты расчета изменения свободной энергии Гиббса от температуры для модельных реакций, моделирующих все возможные варианты двухфазных равновесий в системе CoO—BaO—Fe₂O₃. С помощью термодинамического анализа устанавливается стабильность коннод вышеуказанной системы, что позволяет произвести триангуляцию системы без учета ее тройных оксидов.