Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7477

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

Від 2013 року кафедра має назву "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів", первісна назва – кафедра технології пластичних мас.

Кафедра технології пластичних мас заснована в 1959 році у складі факультету технології органічних речовин. У 1985 році увійшла до складу факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". За період свого існування кафедра підготувала понад 3000 спеціалістів за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 6 кандидатів технічних наук, 1 кандидат хімічних наук, 1 доктор філософії; 1 співробітник має звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 16
  • Ескіз
    Документ
    Вплив природи пігментів та барвників на фарбуючі властивості полімерних суперконцентратів
    (Національний університет цивільного захисту України, 2022) Близнюк, Олександр Вікторович; Васильченко, О. В.; Данілін, О. М.; Дармофал, Е. А.; Wengego, G.
  • Ескіз
    Документ
    Полімерна композиція
    (Державна служба інтелектуальної власності України, 2012) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Близнюк, Олександр Вікторович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна; Мішуров, Дмитро Олексійович; Григоренко, Олександр Васильович
    Об'єктом винаходу є полімерна композиція. Винахід належить до технології пластичних мас, а саме до складів полімерних композиційних матеріалів, і може бути використаний в будівництві, зв'язку, комунальному господарстві та інших галузях для виготовлення різних конструкційних виробів, які експлуатуються як в умовах факторів світлопогоди, так і в приміщеннях і зазнають високих навантажень. Суть винаходу: полімерна композиція має високі фізико-механічні властивості та високу атмосферо стійкість. Технічний результат використання: подовження строків експлуатації виробів, уповільнення процесів втрати ними споживчих властивостей, утилізація відходів, безпечність при переробці, втрачається необхідність сортування відходів за промисловими марками.
  • Ескіз
    Документ
    Розробка та одержання полімерних композитів для поглинання електромагнітного випромінювання
    (Видавничий дім "Гельветика", 2022) Лебедєв, Володимир Володимирович; Кривобок, Руслан Вікторович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Близнюк, Олександр Вікторович; Лісачук, Георгій Вікторович; Волощук, Валентина Василівна
    У статті показані дослідження щодо розроблення полімерних композитів для поглинання електромагнітного випромінювання. Проведено глибокий літературних огляд з питань одержання сучасних матеріалів та композитів для створення ефективних матеріалів для поглинання електромагнітного випромінювання. На основі літературного огляду встановлено, що найбільш ефективні широкодіа пазонні полімерні композиті для поглинання електромагнітного випромінювання зазвичай містять змішані наповнювачі, які забезпечують різні механізми втрат електромагнітної енергії. Переваги термопластичних полімерних композитів для поглинання електромагнітного випромінювання полягає у поєднанні високої хімічної стійкості, задовільних механічних властивостей із технологічністю пере робки та низькою вартістю. В роботі досліджені полімерні композитні матеріали на основі полімерної матриці у вигляді поліаміду 6 та карбіду кремнію SiC, які були отримані шляхом екструдування попередньо підготовленої сировини в одно шнековому лабораторному екструдері. В результаті проведених досліджень встановлено, що оптимальними вмістом карбіду кремнію в розроблених полімерних композитах з точки зору їх міцностних характеристик є 5 % мас. В рамках дослідження розроблених полімерних композитів на автоматизованому скалярному аналізаторі спектру Р2-65 у діапазоні частот 26–37,5 ГГц визначено, що їх спектр коефіцієнта передачі Т є відносно однаковий у всьому діапазоні частот, а отримані значення SWR вказують на досить великий коефіцієнт відбиття Г для розроблених полімерних композитів. Відмічено, що розрахований коефіцієнт відбиття Г полімерних композитів на основі поліаміду 6 та 5 % мас. карбід кремнію вказує на досить високе значення діелектричної проникності, при цьому її значення та значення тангенсу діелектричних втрат можна отри мати при вимірюванні на аджіленті, але для цього треба дослідити зразки більшої товщини
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб фотохімічного структурування полімерної композиції
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Близнюк, Олександр Вікторович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна
    Винахід належить до технології пластичних мас і полімерних композиційних матеріалів і може бути використаний для одержання різних виробів технічного і декоративного призначення, в техніці, будівництві, дизайнерській галузі. Задача винаходу - одержання однорідних за властивостями полімерних шарів необхідної товщини, одностадійним структуруванням полімерної композиції. Поставлена задача досягається тим, що в способі фотохімічного структурування полімерної композиції, процес структурування ведуть за допомогою наповнювача, на поверхню якого попередньо іммобілізована суміш фото- і термоініціатору.
  • Ескіз
    Документ
    Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначеня
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна; Близнюк, Олександр Вікторович
    У посібнику розглянуто основи виробництва, переробки та властивості основних видів полімерів, які рекомендуються для застосування в різних областях медицини: хірургії та травматології, офтальмології, фармації, стоматології та ін. Описано особливості взаємодії полімерів з живими тканинами організму, методи модифікації і підготовки поверхні полімеру до контакту з живими тканинами, основні методи виготовлення виробів з полімерних та композиційних матеріалів на їх основі для медицини. Призначено для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", які навчаються за освітніми програмами 161.07 "Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів" та 161.06 "Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів".
  • Ескіз
    Документ
    Полімерна композиція
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2019) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Близнюк, Олександр Вікторович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна
    Винахід належить до технології пластичних мас і полімерних композиційних матеріалів фотохімічного структурування і може бути використаний в різних галузях промисловості - приладо- і машинобудуванні, електро- і радіотехніці, авіації, будівництві та ін., для склеювання, усунення дефектів лиття, зарівняння тріщин, одержання конструкційних виробів, захисних покриттів. Композиція містить аддукт дифенілолпропану і гліцедилметакрилату, диметакрилат етиленгліколю, полівінілбутираль та метиловий ефір бензоїну.
  • Ескіз
    Документ
    Полімерна композиція
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2019) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Близнюк, Олександр Вікторович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна
    Винахід належить до хімічної галузі промисловості, а саме стосується технології полімерних та композиційних матеріалів, і може бути використаний в електро- і радіотехніці, приладо- і машинобудуванні, авіації, будівництві, медицині та в інших галузях для одержання конструкційних виробів, герметизації, склеювання, виготовлення стоматологічної продукції (відбиткові і пломбувальні матеріали, штучні зуби, ортодонтичні та ортопедичні апарати тощо). Задачею винаходу є зменшення полімеризаційної усадки, а також підвищення міцності полімерної композиції. Для вирішення поставленої задачі до складу полімерної композиції додатково вводять кополімер метилметакрилату з бутилметакрилатом. Композицію структурують світловим або УФ-випромінюванням.
  • Ескіз
    Документ
    Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків
    (Технологічний Центр, 2020) Черкашина, Ганна Миколаївна; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Близнюк, Олександр Вікторович
    У практикумі викладено загальні відомості про клеї та герметики різної природи, основні характеристики їх властивостей, вміщено вказівки до виконання лабораторних робіт з отримання основних типів полімерних клеїв та герметиків. Призначено для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", які навчаються за освітніми програмами 161.06 "Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів" та 161.07 "Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту" та інших хіміко-технологічних спеціальностей.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження процесів рециклінгу змішаних відходів споживання термопластів та впровадження виробів на їх основі в промисловість
    (НТУ "ХПІ", 2019) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Близнюк, Олександр Вікторович; Підгорна, Лідія Пилипівна; Черкашина, Ганна Миколаївна; Рассоха, Олексій Миколайович; Коломієць, Тамара Володимирівна
    Розроблено технологічно сумісні полімерні композиційні матеріали з керованим комплексом властивостей на основі частково окиснених поліолефінів та полістиролів, рівень властивостей яких не поступається, а в деяких випадках в 1,2-1,4 рази перевищує рівень властивостей композицій на основі кондиційних матеріалів. Виявлено, що вторинні поліетиленові та полістирольні пластики мають менші (у порівнянні з первинними матеріалами) температуру переходу у високоеластичний стан та інтервал в’язкоплинності, меншу стійкість до деформування і, як наслідок, меншу можливість зміни режимів переробки. Порівняння властивостей первинних пластиків та пластиків, що були взяті з відходів споживання, показує, що як поліетилен, так і полістирол у процесі експлуатації зазнають суттєвих змін властивостей. Більшою мірою ці зміни у вторинних матеріалах порівняно з первинними відбуваються в поліетилені (з’являється гель-фракція, ненасичені групи, що вміщують кисень, знижується молекулярна маса та показник плинності розплаву). Вивчено ступінь старіння і пов’язану з ним природню зміну хімічної структури вторинного поліетилену та полістирольних пластиків на властивості композиційних матеріалів. Окрім старіння, значний вплив на перебіг процесів термо - та фотоокиснення має надмолекулярна структура полімерів, яка суттєво впливає на формування комплексу експлуатаційних властивостей виробів. Залежність в’язкості від складу суміші при різних температурах та значенні напруження зсуву, показує, що спостерігається різке зниження в’язкості розплаву, що відбувається у сумішах полімерів в момент, близький до межі сумісності. Виявлено, що застосування лише частково окиснених поліетилену та полістиролу або тільки одного окисненого компоненту (поліетилену або полістиролу) не приводить до суттєвого зростання міцносних характеристик.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження впливу різних армуючих матеріалів на властивості препрега
    (НТУ "ХПІ", 2006) Солнцева, І. Л.; Хмелевська, І. О.; Луковенко, О. О.; Чернов, Є. І.; Гришко, Є. К.; Близнюк, Олександр Вікторович
    У роботі наведені результати дослідження пружно-міцностних властивостей поліефірних препрегів після твердіння, в залежності від застосування різних армуючих матеріалів, таких як склотканини, вуглетканини та поліамідні тканини. Встановлено, що застосування гібридних армуючих систем з чергуванням шарів різної природи дозволяє створювати матеріали з заданим комплексом пружно- міцностних властивостей.