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 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Технологічні особливості формування виробів з фурано-епоксидних композиційних матеріалів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2010) Рассоха, Олексій Миколайович; Алешко, С. Є.
  • 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
    Synthesis and Characterization of Dye-Doped Polymer Films for Non-linear Optical Applications
    (Lviv Polytechnic National University, 2019) Mishurov, Dmytro; Voronkin, Andrii; Roshal, Alexander; Bogatyrenko, Sergiy; Vashchenko, Olga
    In this work polymer nonlinear optical (NLO) materials in the form of thin films based on 3,7,3’,4’-tetrahydroxyflavone and diglycidyl ether of bisphenol A were obtained and investigated. It was found that the influence of the chromophore concentration on values of the macroscopic NLO susceptibilities (χ(2) of doped polymer films has extreme character. The maximum value of χ(2) is 6.11 pm/V at the concentration of dopant 20 wt %.
  • Ескіз
    Документ
    Захисні матеріали для ремонтних робіт газопромислового обладнання
    (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018) Рассоха, Олексій Миколайович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Тараненко, Ілля Андрійович
  • Ескіз
    Документ
    Фурано-епоксидні антикорозійні покриття градієнтної структури на поверхні будівельних залізобетонних виробів
    (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018) Рассоха, Олексій Миколайович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Корнева, І. С.
  • Ескіз
    Документ
    Identification of properties of recycled high-density polyethylene composites when filled with waste mud solids
    (Технологический центр, 2019) Rykusova, N.; Shestopalov, Oleksii; Lebedev, V. V.; Tykhomyrova, T. S.; Bakharieva, Ganna
    Розглянута можливість збільшення об'ємів утилізації відходів буріння шляхом використання їх в якості наповнювача для виготовлення полімерного композиційного матеріалу. В результаті проведених досліджень проведена модифікація вторинного поліетилену високої густини відпрацьованим буровим розчином у вигляді частинок високодисперсного наповнювача. Одержані полімерні композити вторинного поліетилену високої густини, які були наповнені відходами бурового виробництва із вмістом відходів до 30 %. В результаті дослідження виявлені закономірності зміни ударної в'язкості, руйнуючої напруги при вигині і водопоглинання від вмісту твердої фази відпрацьованого бурового розчин у(ТФВБР) у вторинному полімері. Показано, що при введенні до складу вторинного поліетилену високої густини ТФВБР у вигляді частинок високодисперсного наповнювача відбувається значне підвищення їх міцності без значного погіршення водопоглинання (до 2,9 % при наповненні відходами до 30 %). Встановлено, що оптимальний вміст відходів бурового виробництва у складі полімерних композитів на основі вторинного поліетилену високої густини складає 20 % мас. При цьому досягаються максимальні значення ударної в'язкості і руйнуючої напруги при вигині для композиції з ТФВБР на основі бентонітової глини до 63,3 кДж/м2 і 200,1 МПа, а для композиції з солевою ТФВБР до 38,1 кДж/м2 і 207,4 МПа відповідно. Одержані полімерні композити за своїми експлуатаційними характеристиками перевершують відомі аналогічні полімерні матеріали з використанням таких наповнювачів як тальк і каолін. Це дозволяє рекомендувати сумісну утилізацію відходів буріння і полімерних відходів.