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 - 9 з 9
  • 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
    Дослідження впливу співвідношення активатор-каталізатор на молекулярну масу і тривалість індукційного періоду при аніонній полімеризації ε-капролактаму
    (Ноулідж, 2014) Воронкін, Андрій Анатолійович; Суслін, Микола Сергійович; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Карімі, Язді Амір Ехсан; Мішуров, Дмитро Олексійович
  • Ескіз
    Документ
    НЛО матеріали на основі епоксидної матриці, допованої 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавон-8-сульфоновою кислотою
    (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 2017) Воронкін, Андрій Анатолійович; Мішуров, Дмитро Олексійович; Рошаль, Олександр Давидович; Богатиренко, С. І.
    Одержано полімерні нелінійно-оптичні (НЛО) матеріали у вигляді тонких плівок, виготовлених за допомогою методу центрифугування на основі епоксидної полімерної матриці, допованої хромофором 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавон-8-сульфокислотою (сульфокверцетином) за різної концентрації допанту. Цей хромофор синтезовано шляхом хімічного модифікування натурального хромофору 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавону (кверцетину) шляхом введення у його хромоновий фрагмент акцепторної супьфонової групи (SO3H) у положення C8. Модифікування кверцетину виконано з метою збільшення його дипольного моменту і, отже, покращання НЛО властивостей хромофору, а також розчинності у полярних розчинниках. За допомогою оптичної та ІЧ-спектроскопії досліджено спектральні характеристики полімерних матеріалів і їх НЛО властивості. Морфологію та структурні властивості допованих полімерних плівок досліджували з використанням сканувальної електронної мікроскопії і золь-гель аналізу. Другу квадратичну макроскопічну сприйнятливість одержаних тонких полімерних плівок розраховано відповідно до лінійної моделі твердого орієнтованого газу. Показано, що термічні, морфологічні, структурні та НЛО властивості допованих полімерних плівок залежать від концентрації допанту. Визначено, що введення сульфогрупи в молекулу хромофору призводить до покращання НЛО властивостей полімерних матеріалів. Залежність значень макроскопічних НЛО властивостей (<$Echi sup (2)>) допованих полімерних плівок від концентрації хромофору має екстремальний характер. Максимальне значення <$Echi sup (2)> становить 1150 пм/В за концентрації допанту 50 % мас.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю
    (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 2017) Неділько, О. П.; Тимченко, К. М.; Мішуров, Дмитро Олексійович
    Наведено результати дослідження біодеградації полімерних матеріалів на основі термопластичного крохмалю з різним вмістом монтморилоніту (ММТ) під впливом цвілевих грибів. При виконанні роботи використані стандартні методи визначення фізико-механічних властивостей композитів, інтенсивності розвитку грибів-біодеструкторів на поверхні досліджуваного матеріалу та втрати маси зразків наприкінці експерименту. Виявлено, що найбільшу активність щодо досліджуваних зразків проявляє гриб Aspergillus niger van Tieghem. Показано, що наповнення термопластичного крохмалю ММТ має сенс тільки за ступеня наповнення 1 %. Подальше наповнення ММТ призводить до зниження фізико-механічних властивостей композитів.
  • Ескіз
    Документ
    Полімерний матеріал
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2017) Мішуров, Дмитро Олексійович; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Рошаль, Олександр Давідович; Воронкін, Андрій Анатолійович; Мороз, Валерій Володимирович
    Винахід стосується полімерного нелінійно-оптичного матеріалу, який може бути використаний у фотоніці та мікроелектроніці, основні полімерні ланцюги якого складають фрагменти гліцидилових похідних 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавону.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб одержання мікробіологічно стійкого поліетилену
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Сирова, Ганна Олегівна; Мішина, Марина Митрофанівна; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Макаров, Володимир Олександрович; Лапшин, Вячеслав Васильович; Мішуров, Дмитро Олексійович; Гаркавий, Денис Юрійович; Гопта, Олена Валеріївна
    Винахід належить до медицини, а саме до медичної хімії, технології пластичних мас, і може бути використаний в медицині, авіаційній, суднобудівній, автомобільній галузях, побутовій, будівельній, військовій техніці для надання виробам з полімерних матеріалів стійких антимікробних (біоцидних) властивостей, причому спосіб включає змішування поліетилену з наночастками срібла, а попередньо поліетилен обробляють 1 % вазелінового масла від маси поліетилену, суміш змішують протягом 30-50 хв. при кімнатній температурі, після чого в склад суміші вводять срібло у вигляді наночасток у кількості 1 % від маси одержаної суміші і одержану суміш змішують ще 30-60 хв. при кімнатній температурі, після чого одержану суміш гранулюють екструзією при температурі 160-190 °C.
  • Ескіз
    Документ
    Полімерний композиційний матеріал
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2019) Мішуров, Дмитро Олексійович; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Рошаль, Олександр Давідович; Воронкін, Андрій Анатолійович
    Об'єктом винаходу є полімерний композиційний матеріал із нелінійно-оптичними властивостями. Винахід належить до складів полімерних композиційних нелінійно-оптичних матеріалів і може бути використаний у фотоніці та мікроелектроніці: як модулятор світлових пучків, світловолоконних перемикачів, генератор оптичних гармонік лазерного випромінювання, фоторефрактивних середовищ для оборотного запису голограм, тощо. Суть винаходу: нелінійно-оптичний полімерний композиційний матеріал має високі електрооптичні та термічні властивості стабільні у часі. Технічний результат використання: ефективність процесу перетворення лазерного випромінювання в другу оптичну гармоніку, збільшення значень нелінійно-оптичного коефіцієнту полімерного матеріалу, що збільшує його поляризованість, подовження строків експлуатації виробів.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб одержання оптично прозорого меламіно-формальдегідного полімеру
    (ДП "Український інститут промислової власності", 2011) Лебедєв, Володимир Володимирович; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Мішуров, Дмитро Олексійович; Тицька, Валентина Дмитрівна
    Спосіб одержання оптично прозорого меламіно-формальдегідного полімеру, який включає поліконденсацію меламіну і формальдегіду в присутності поліолів, відгін води, структурування олігомеру, який відрізняється тим, що відгін води ведуть при 160-170 °С до вмісту сухого залишку 88-90 % мас. з наступним додаванням до зневодненого меламіно-формальдегідного олігомеру 5-7 % мас. диметилсульфоксиду.
  • Ескіз
    Документ
    Екологічні проблеми виробництва, переробки і застосування високомолекулярних сполук – найважливішого фактору технічного прогресу і розвитку сучасної цивілізації
    (НТУ "ХПІ", 2015) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Підгірна, Л. П.; Близнюк, Олександр Вікторович; Лебедєв, Володимир Володимирович; Мішуров, Дмитро Олексійович