Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1789

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

Від 2005 року кафедра має назву "Інтегровані технології, процеси і апарати", первісна назва – кафедра загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

Кафедра загальної хімічної технології, процесів і апаратів створена в 1933 році, а очолив її професор Максим Ісидорович Некрич, який у свій час закінчив Паризький університет – Сорбонну (Франція). Але ще в 1927 році професор М. Д. Зуєв починає читати студентам курс загальної хімічної технології, доповнюючи його розрахунком процесів і апаратів, а також контрольно-вимірювальних приладів. У 1964 році від кафедри загальної хімічної технології, процесів і апаратів відокремилася нова кафедра – "Автоматизації хімічних виробництв".

Від 1977 року кафедру очолював Леонід Леонідович Товажнянський, кандидат технічних наук, доцент, на той час проректор ХПІ, а згодом – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії, Дійсний член Академії наук вищої школи України, ректор НТУ «ХПІ». Виконувачем обов’язків завідувача кафедри у період з 1977 по 1981 роки був І. С. Чернишов.

Від 1 лютого 2018-го року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора та 12 кандидатів технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Рішення задачі теплової інтеграції аміачної холодильної установки
    (ФОП Панов А. М., 2020) Биканов, Сергій Миколайович; Бабак, Тетяна Геннадіївна; Биканова, Вікторія Валеріївна; Стоцький, Р. С.
  • Ескіз
    Документ
    Особливості теплової інтеграції процесу випарювання хлориду магнію
    (ТОВ "Планета – Принт", 2020) Биканов, Сергій Миколайович; Бабак, Тетяна Геннадіївна; Данилов, Юрій Борисович; Рищенко, Ігор Михайлович; Биканова, Вікторія Валеріївна; Фрідман, А. І.
  • Ескіз
    Документ
    Енергозберігаючі пластинчасті випарні апарати
    (ТОВ "Планета – Принт", 2019) Данилов, Юрій Борисович; Биканов, Сергій Миколайович; Гапонова, Олена Олександрівна
  • Ескіз
    Документ
    Комплексна теплова інтеграція процесу випарювання сульфату натрію
    (ТОВ "Планета – Принт", 2018) Биканов, Сергій Миколайович; Данилов, Юрій Борисович; Рябова, Ірина Борисівна; Симоненко, К. О.
  • Ескіз
    Документ
    Рhysical-mechanical properties of γ-irradiated SiC ceramics for radioactive wastes immobilization
    (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2018) Lobach, K.; Sayenko, S.; Shkuropatenko, V.; Voyevodin, V.; Zykova, A.; Bereznyak, E.; Hodyreva, Y.; Bykanov, S.; Bykov, A.; Tovazhnyanskyy, Leonid Leonidovich
    The interest in silicon carbide (SiC-based) ceramics and composites as matrix material for nuclear waste immobilization is grown up. Long-term chemical durability and radiation resistance of SiC are important factors for radionuclides immobilization. Advantages of SiC-based ceramics as structural materials in nuclear applications are the high-temperature properties, high density and reduced neutron activation. The use of radiation resistant materials is a strong requirement for safe and environmentally beneficial energy system. The SiC ceramics stability under irradiation for temperatures up to 1273 K is also very important for nuclear power applications. The SiC matrices doped by additives of Cr, Si were fabricated using High Speed Hot Pressing Method. Additives content was in the range from 0.5 to 3 wt %. Microstructural characteristics of silicon carbide ceramics were analyzed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and infra-red spectroscopy (IR) methods. The results of microcracking under indentation conditions were revealed the lack of cracks in the SiC ceramics with Cr additives before and after irradiation process. In addition, it was demonstrated that samples of SiC with alloying additives Cr and Si possess high mechanical parameters under γ-irradiation process. The strength of ceramics increases with the uniform and finegrained structure formation. The modification of phase composition and mechanical properties of the SiC ceramics with Cr and Si additives under γ-irradiation were analyzed for further development of radiation resistant and matrix materials for radioactive wastes immobilization.