Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7534

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

Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин каталізу і екології" є першою хімічною кафедрою НТУ "ХПІ". Вона є спадкоємицею кафедри технології мінеральних речовин, пізніше – кафедра технології неорганічних речовин, першим завідувачем якої був Валерій Олександрович Геміліан, а в 1911-1931 роках – дійсний член Академії наук, академік Єго́р Іва́нович Орлов.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". У 2014 році професори кафедри Олексій Якович Лобойко та Григорій Іванович Гринь отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора та 2 кандидата технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 4 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Ескіз
    Документ
    Роль палладия в формировании активных центров в МОМ-системе (Ti–TiO₂–Pt–Pd)
    (НТУ "ХПИ", 2006) Векшин, В. А.; Ворожбиян, М. И.; Маркова, Наталья Борисовна; Багрова, Ирина Владимировна
    В статті розглянуто проблема створення ефективного каталізатору на металевому носії для очистки викидних газів від оксидів азоту. Вказано на роль паладію як промотору на каталітичні властивості системи. Представлено результати експериментальних досліджень по впливу низки факторів на активність МОМ-системи.
  • Ескіз
    Документ
    Влияние конкурирующих кислот на формирование активного слоя катализатора на металлическом носителе и на его свойства
    (НТУ "ХПИ", 2007) Ворожбиян, М. И.; Лобойко, Алексей Яковлевич; Маркова, Наталья Борисовна; Микиша, Галина Владимировна; Пинегин, Владимир Иванович; Багрова, Ирина Владимировна; Векшин, В. А.; Добротворская, М. В.
    Представлены результаты исследований каталитической системы Ti – TiO₂ – Pt. Рассмотрена проблема создания активного слоя на поверхности металлического носителя на основе оксида титана. С использованием методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа, рентгеноструктурного анализа изучено распределение платины на поверхности оксидной пленки. Показано, что образцы разработанных катализаторов проявляют высокую каталитическую активность в процессе очистки газовых выбросов от оксидов азота аммиаком.
  • Ескіз
    Документ
    Разработка блочного катализатора сотовой структуры и реактора очистки выхлопных газов от оксидов азота
    (Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 2015) Векшин, В. А.; Грабовецкая, Е. Р.; Лобойко, Вячеслав Алексеевич; Кобзев, Александр Викторович
    Производство азотной кислоты связано с выбросами в атмосферу газов, содержащих токсичные оксиды азота. При окислении аммиака образуется оксид азота (II), который затем окисляется кислородом воздуха до оксида азота (IV), и, в результате неполноты его поглощения в абсорбционных колоннах, вместе с недоокисленным NO, выбрасывается в атмосферу. Без соответствующей очистки содержание NO + NO₂ (NOₓ) в отходящих газах после абсорбции может достигать 0,15 % об. Как результат, в районах расположения химических предприятий может наблюдаться довольно высокий уровень локального загрязнения атмосферы этими оксидами. Данная проблема заставляет исследователей искать пути снижения вредного влияния данных соединений на окружающую среду и живые организмы. Использование каталитического обезвреживания позволяет существенно снизить количество оксидов азота, которые выбрасываются промышленными предприятиями. Важным направлением в решении представленной задачи является разработка высокоэффективных катализаторов очистки отходящих газов. Данные способы очистки известны достаточно давно. Восстановителями могут служить метан, водород, СО и др., но более перспективным направлением совершенствования рассматриваемого процесса является применение в качестве восстановителя аммиака, поскольку его расход в этом случае незначителен. В отличие от других восстановителей он селективно реагирует с оксидами азота, позволяет существенно снизить температуру процесса и отказаться от использования дорогостоящих и дефицитных восстановителей.