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 - 3 з 3
  • 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
    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.