Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15

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

Кафедра "Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя" була створена у 1998 році на базі кафедри "Аналітична хімія", яка у 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру. Ініціатива створення кафедри належить доктору технічних наук, професору Миколі Федосовичу Клещеву.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Кафедра провадить освітню, методичну та наукову діяльність у галузі знань "Хімічна та біоінженерія". Крім теоретичних основ біотехнології, велику увагу було приділяється контролю якості і сертифікації біотехнологічної продукції.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фармацевтичних; 8 кандидатів наук: 3 – біологічних, 5 – технічних; 2 співробітника мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Біоконверсія відходів"
    (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
    Відходи виробництва та споживання слід розглядати не тільки як причину забруднення навколишнього середовища та негативного впливу на людину, але і як джерело вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів. Масштаби утворення відходів виробництва та споживання дозволяють стверджувати про появу так званої "вторинної геології" - науки про антропогенні ресурси, які є джерелом ресурсів, як одного із напрямів вирішення проблеми звуження сировинної бази промислового чи сільськогосподарського виробництва. Дані методичні вказівки призначені для виконання виконання практичних робот з курсу "Біоконверсія відходів" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". До навчального посібника входять практичні і лабораторні роботи. У кожній лабораторній роботі наведені мета і завдання дослідження, яким передує теоретичний матеріал, що значно розширює й поглиблює знання студента з цієї проблеми. В експериментальній частині наведено принцип методу, за яким виконується дослідження, хід роботи і формули для кількісних розрахунків. Виконання практичних і лабораторних робіт студентами буде сприяти кращому та більш глибокому засвоєнню теоретичного курсу. Наприкінці кожного розділу пропонуються контрольні запитання з даної теми. Методичні вказавки містять інформацію, щодо техніки безпеки при роботі в лабораторіях, методик постановки експериментів, отримання корисних продуктів, методів визначення якості отриманих продуктів та перевірки їх на токсичність.
  • Ескіз
    Документ
    Каталітичне окиснення молекулярного нітрогену його кисневими сполуками
    (Global Science Center LP, 2016) Клещев, Микола Федосович; Близнюк, Маріанна Юріївна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Огурцов, Олександр Миколайович
    Подано результати термодинамічних розрахунків окиснення молекулярного нітрогену (N₂) парою нітратної кислоти. Приведені результати лабораторних досліджень гетерогенного окиснення N₂ парою нітратної кислоти за температур 350–600 С. Підтверджено можливість проведення нового процесу зв’язування нітрогену за м’яких температурних умов. На розробленому нами оксидному каталізаторі приріст кисневих сполук становив від 20 до 80 % залежно від технологічних умов.
  • Ескіз
    Документ
    Золь-гель синтез та фізико-хімічне дослідження наноструктурованих багатокомпонентних оксидних каталізаторів селективного відновлення N₂O амоніаком
    (Союз хіміків України, 2016) Близнюк, Ольга Миколаївна; Клещев, Микола Федосович; Огурцов, Олександр Миколайович
    Запропоновано нову методику синтезу наноструктурованого багатокомпонентного оксидного каталізатору Fe-Cо-Cr-Mg-O відновлення оксидів азоту у викидних газах азотно-кислотних виробництв, визначено фізико-хімічні властивості розробленого каталізатору, що показав високий ступінь очищення від N₂О, на рівні 95,0–95,5%. Встановлений зв'язок між складом, структурою, морфологією поверхні і функціональними характеристиками розробленого каталізатора.
  • Ескіз
    Документ
    Комп'ютерне моделювання дисоціації біополімерів ДНК, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками
    (ТОВ "Спринт", 2016) Огурцов, Олександр Миколайович; Близнюк, Ольга Миколаївна; Клещев, Микола Федосович