Кафедра "Технічна електрохімія"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3034

p>Офіційний сайт кафедри https://web.kpi.kharkov.ua/dte

Кафедра "Технічна електрохімія" була заснована в 1930 році в Харківському хіміко-технологічному інституті. У 1931 році її очолив М. А. Рабінович.

Кафедра технології електрохімічних виробництв почала самостійно функціонувати з 1926 року під керівництвом А. В. Терещенка, але офіційно була затверджена лише в 1930 році.

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 7 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 6 – доцента 1 – старшого дослідника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
  • Ескіз
    Документ
    Електрохімічне формування молібденвмісних анодних оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10
    (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019) Штефан, Вікторія Володимирівна; Кануннікова, Надія Олександрівна
    The kinetics of the anodic formation of oxide layers on steel in the potentiodynamic mode with a potential sweep rate of 2 mV·с-1 in acidic sulfate electrolytes was studied using the linear voltammetry method. It has been established that an increase in the concentration of molybdenum oxoanions leads to an increase in anodic currents and an expansion of the active dissolution region, to a shift of the stationary potential to an electropositive region, which indicates that oxoanions passivated the steel surface. Studies of the morphology and structures of the obtained coatings revealed that an increase in the concentration of molybdenum oxoanions leads to a decrease in the size of the globules, and at a certain concentration the association of the globules is observed.
  • Ескіз
    Документ
    Вплив режиму електролізу на морфологію та елементний склад Co-Mo-TіO₂ покриттів
    (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019) Єпіфанова, Анастасія Сергіївна; Штефан, Вікторія Володимирівна; Пойманов, Артем Дмитрович
  • Ескіз
    Документ
    Електроліт для формування ізоляційних покриттів на нержавіючій сталі
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2019) Штефан, Вікторія Володимирівна; Кануннікова, Надія Олександрівна; Бофанова, Марія Володимирівна
  • Ескіз
    Документ
    Електросинтез композиційних оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10
    (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2019) Кануннікова, Надія Олександрівна; Підреза, Віктор Павлович; Штефан, Вікторія Володимирівна
  • Ескіз
    Документ
    Одержання та фізико-хімічні властивості композиційних оксидних покриттів на сталі 08X18H10
    (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, 2019) Штефан, Вікторія Володимирівна; Кануннікова, Надія Олександрівна; Підреза, Віктор Павлович
    Отримано композиційні оксидні покриття на сталі 08Х18Н10 методом електрохімічного оксидування. Досліджено їх фізико-хімічні властивості, морфологію та фазовий склад. На підставі отриманих поляризаційних залежностей та показників поляризаційного опору встановлено, що композиційні титан-, алюмінійвмісні оксидні покриття підвищують корозійну стійкість сталі 08Х18Н10 у хлоридних розчинах. Додавання до складу покриттів оксидів титану та алюмінію підвищує електричний опір ізоляції матеріалів.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб електрохімічного оксидування нержавіючої сталі
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2019) Штефан, Вікторія Володимирівна; Кануннікова, Надія Олександрівна; Баламут, Наталія Сергіївна; Кобзєв, Олександр Вікторович
  • Ескіз
    Документ
    Anodic dissolution of stainless steel in acid solutions
    (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2019) Shtefan, V. V.; Kanunnikova, Nadiia; Leshchenko, S. A.; Balamut, Nataliia
    In this work, the kinetics of anodic dissolution of stainless steel was studied using linear voltammetry. It is shown that an increase in the concentration of molybdates leads to an increase in anodic currents and an expansion in the region of active dissolution, which indicates that the oxoanions of the steel surface are passivated. The influence of electrolyte composition on the formation of a passive film was investigated. It has been established that at high potential sweep rates, dense layers of stoichiometric oxide do not have time to form and the passive film has a defective structure. Molybdenum-, zirconium-, aluminum-, titanium-containing compounds have been shown to increase the passivity area, which is the basis for the formation of protective oxide films on stainless steel.
  • Ескіз
    Документ
    Структурно-фазовый состав молибден- и титансодержащих покрытий
    (Белорусский государственный технологический университет, 2019) Штефан, Виктория Владимировна; Епифанова, Анастасия Сергеевна; Канунникова, Надежда Александровна
  • Ескіз
    Документ
    Корозійна стійкість оксидованої сталі 08Х18Н10 у хлоридних розчинах
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кануннікова, Надія Олександрівна; Штефан, Вікторія Володимирівна; Підреза, Віктор Павлович
  • Ескіз
    Документ
    Оксидування сталі 08Х18Н10 в кислих розчинах
    (Український державний хіміко-технологічний університет, 2019) Баламут, Наталія Сергіївна; Штефан, Вікторія Володимирівна; Кануннікова, Надія Олександрівна
    У теперішній час проблема даного дослідження носить актуальний характер, це пов'язано з великим інтересом до нержавіючих сталей в сучасній науці. Серед численних корозійностійких сталей і сплавів найбільше застосування в різних галузях промисловості всіх технічно розвинених країн знайшли аустенітні хромонікелеві сталі типу 08Х18Н10 і їх модифікації. Такі види сталей відповідають найрізноманітнішим споживчим вимогам і в сучасній техніці в багатьох випадках незамінні. Нержавіюча сталь використовується у всіх сферах діяльності людини, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи електронікою та механікою. Однією з основних причин їх використання в промисловості є стійкість проти різних видів корозійного руйнування. Тому, дослідження направлені на вдосконалення відомих і пошук нових методів модифікації складу і властивостей оксидних плівок вельми актуальні.