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 - 10 з 12
  • Ескіз
    Документ
    Уточнение субсолидусного строения системы CaO – Al₂O₃ – Cr₂O₃ с учетом тройного соединения Ca₆Al₄Cr₂O₁₅
    (Меттекс, 2017) Шабанова, Галина Николаевна; Корогодская, Алла Николаевна; Девятова, Наталья Борисовна
    В статье представлены результаты расчетов исходных термодинамических констант и сформирована термодинамическая база тройного соединения Ca₆Al₄Cr₂O₁₅трехкомпонентной системы CaO – Al₂O₃ – Cr₂O₃, что позволит использовать полученные данные при изучении многокомпонентных систем, содержащих исследуемое соединение.
  • Ескіз
    Документ
    Уточнение строения системы CaO – Al₂O₃ – CoO
    (НТУ "ХПИ", 2018) Шабанова, Галина Николаевна; Корогодская, Алла Николаевна; Левадная, Светлана Викторовна
    Получения глиноземистых цементов при использовании отходов химической промышленности является актуальным направлением расширения сырьевой базы производства алюминатных цементов. В данный момент представляется возможность использования в составе сырьевой смеси для глиноземистого цемента, вместо глинозема, отхода катализатора с содержанием 80 % Al₂O₃ и 20 % CoO. Для применения кобальтсодержащих отходов проведены исследования по изучению строения трехкомпонентной системы CaO – Al₂O₃ – CoO, которая является физико-химической основой разработки составов глиноземистых цементов на основе представленных отходов. В статье представлены характеристики бинарных подсистем и трехкомпонентной системы CaO – Al₂O₃ – CoO. Приведены результаты исследования субсолидусного строения системы CaO – Al₂O₃ – CoO без учета в твердофазных взаимодействиях тройных соединений. Наличие в системе тройного соединения приводит к изменению субсолидусного строения системы CaO – Al₂O₃ – CoO. Представлены графические изображения системы в области субсолидуса. Приведены результаты расчета изменения свободной энергии Гиббса от температуры для модельных реакций. В результате проведенных термодинамических и геометро-топологических расчетов на основе сформированной термодинамической базы данных установлена направленность протекания взаимных твердофазных реакций в трехкомпонентной системе CaO – Al₂O₃ – CoO с участием стабильно существующих соединений и трехкомпонентного соединения Ca₃CoAl₄O₁₀, что позволило определить все конноды указанной системы. Рассчитаны основные геометро-топологические характеристики элементарных треугольников и фаз системы. Геометро-топологические характеристики системы технологически важны для прогнозирования степени точности дозировки компонентов, а также необходимого времени их смешения перед синтезом материалов с заданным фазовым составом. Полученные результаты необходимы для дальнейшего анализа твердофазных равновесий, протекающих в системе CaO – Al₂O₃ – CoO.
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамические исследования ферритов бария
    (НТУ "ХПИ", 2006) Шабанова, Галина Николаевна; Быканов, Сергей Николаевич; Гуренко, Ирина Викторовна; Дейнека, Виктория Владимировна; Ткачева, З. И.; Корогодская, Алла Николаевна; Пермяков, Ю. В.
    У статті наведено результати термодинамічно стабільних феритів барію. Створено базу термодинамічних даних: ентальпій, ентропій та коефіцієнтів рівняння теплоємності, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять ферити барію.
  • 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 константы некоторых соединений системы CaO – CoO – Al₂O₃
    (НТУ "ХПИ", 2017) Корогодская, Алла Николаевна; Шабанова, Галина Николаевна; Левадная, Светлана Викторовна; Школьникова, Татьяна Васильевна
    Рассчитаны исходные термодинамические константы (энтальпия, энтропия, коэффициенты уравнения теплоемкости) и сформирована термодинамическая база данных алюмокобальтовой шпинели СоАl₂O₄ и тройного соединения Ca₃CoAl₄O₁₀, базирующихся в трехкомпонентной системе СаО – CoO – Al₂O₃. Установлена термодинамическая предпочтительность образования тройного соединения Ca₃CoAl₄O₁₀ в трехкомпонентной системе СаО – CoO – Al₂O₃. По результатам проведенных расчетов в системе СаО – CoO – Al₂O₃ тройное соединение Ca₃CoAl₄O₁₀ будет образовываться только после образования бинарных соединений CaAl₂O₄ и Ca₁₂Al₁₄O₃₃ в присутствии оксида кобальта, что будет негативно сказываться на прочностных характеристиках глинозёмистых цементов, получаемых на основе кобальтсодержащих отходов.
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамический анализ обратимости взаимных твердофазных реакций системы SrO – BaO – TiO₂
    (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Логвинков, Сергей Михайлович; Христич, Елена Валерьевна; Резинкин, Олег Лукьянович; Нагорный, Андрей Олегович
    У статті за допомогою різних методик розраховано вихідні термодинамічні константи: стандартна зміна ентальпія утворення сполук з елементів ΔН°₂₉₈, стандартна ентропія S°₂₉₈, рівняння залежності теплоємності від температури Ср = f(Т), для сполук системи SrO-BaO-TiO₂, що необхідно для проведення термодинамічного аналізу фазових рівноваг у зазначеній системі.
  • 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
    Термодинамические исследования гидросиликатов кальция
    (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Киселева, С. А.; Шванык, Д. Ю.
    У статті наведено результати досліджень термодинамічних характеристик гідросилікатів кальцію. Створено базу термодинамічних характеристик, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять гідросилікати кальцію.
  • 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.