Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2026 год

Выпуски за 2025 год

Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

   Химическая технология №12 за 2025
Содержание номера

Технология неорганических веществ и материалов

  • Особенности замещения циркония двух- и трехвалентными элементами в NASICON состава Na3Zr2Si2PO12 Д. Н. Грищенко*, канд. хим. наук; М. А. Медков, д-р хим. наукИнститут химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток, 690022, Россия*E-mail: grishchenko@ich.dvo.ru, 442

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2025-26-12-442-450

    Изучено изменение фазового состава силикофосфата Na3Zr2Si2PO12 при частичном замещении катионов Zr4+ на Fe3+ или Mg2+. Установлено, что комплексы не соответствуют общепринятой формуле Na3+y+2zМ(III)уМ(II)zZr2–y–zSi2PO12. В решетке допированных составов (SiO4)4– замещается на (PO4)3–, в связи с чем в прекурсоре образуются свободные ионы Na+ и (SiO4)4–. Сверхстехиометрические Na и Si являются причиной изменений в структуре и морфологии керамики. Указанные элементы встраиваются в кристаллическую решетку NASICON, увеличивая ее параметры независимо от радиуса и валентности допанта, а также участвуют в образовании примесных фаз, в том числе стеклофазы. Исследования подтверждены методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии и расчетом элементарной ячейки по Ритвельду.
    Ключевые слова: NASICON, гетеровалентное изоморфное замещение, железо, магний.

  • Изучение технологических особенностей получения пигментов из фосфогипса Д. В. Яхонова; Г. Н. Земченко, канд. техн. наук; Ю. А. Гайдукова, канд. хим. наук; М. А. Егорова, канд. техн. наук; Н. П. Шабельская*, д-р техн. наукЮжно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, 346428, Россия*E-mail: nina_shabelskaya@mail.ru, 451

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2025-26-12-451-455

    В работе впервые изучена возможность использования процесса сорбции катионов металлов из водного раствора углеродным пористым материалом с последующим введением в качестве легирующей добавки для получения ультрафиолетового пигмента в процессе восстановительной термообработки фосфогипса. Установленные закономерности открывают широкие возможности вовлечения отходов — сточных вод предприятий, твердых отходов химического производства — во вторичную переработку с получением отечественных товаров с высокой добавочной стоимостью.
    Ключевые слова: ультрафиолетовые пигменты, фосфогипс, переработка отходов, очистка от ионов свинца.

Технология полимерных и композиционных материалов

  • Использование отходов горных пород в качестве сырья для получения строительных материалов различного назначения Н. В. Гургенян*1, канд. техн. наук; И. Б. Хачанова2; А. В. Мартиросян1; А. Е. Григорян1; М. Ф. Костандян1; Н. К. Варданян11Институт общей и неорганической химии НАН Республики Армения, г. Ереван, 0051, Армения;2Национальный университет архитектуры и строительства Армении, г. Ереван, 0009, Армения*E-mail: gurnelius@gmail.com, 456

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2025-26-12-456-462

    Разработаны новые композиционные строительные материалы различного назначения, относящиеся к классу теплоизоляционных, теплоизоляционно-конструкционных и облицовочных. Использованы отходы алюмосиликатных горных пород: туфов, перлитов, цеолитов, базальтов и шлаков. Изучены физико-химические и физико-механические свойства сырья и материалов на их основе. Повышена конкурентоспособность материалов благодаря применению микроволнового метода термообработки.
    Ключевые слова: строительные материалы, утилизация отходов, физико-механические, физико-химические свойства, СВЧ-нагрев.

Химико-металлургические процессы глубокой переработки рудного, техногенного и вторичного сырья

  • Влияние прокаленного диатомита на процессы гидратации и прочность цемента К. Г. Григорян, канд. техн. наук; А. А. Хачатрян*, канд. техн. наук; Л. Г. Багинова, канд. техн. наук; К. Н. Эдилян; Т. Р. Абгарян; С. М. Яйлоян, канд. физ.-мат. наук; С. М. Aйрапетян, канд. хим. наукИнститут общей и неорганической химии НАН Республики Армения, г. Ереван, 0051, Армения*E-mail: Khachatryanannn@mail.ru, 463

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2025-26-12-463-467

    Изучено влияние прокаленного диатомита Джрадзорского месторождения Армении на прочность и процессы гидратации портландцемента. Установлено, что диатомит интенсифицирует процесс гидратации цемента и способствует упрочнению цементных композиций. При этом существенным образом упрочняется материал, содержащий 2% (мас.) диатомита. Дальнейшее увеличение содержания диатомита в композициях приводит к снижению прочности материалов.
    Ключевые слова: диатомит, цемент, прочность, рентгенограмма, термогравиметрия, калориметрия.

Химия и технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

  • Матрицы на основе расплавленного перлита для иммобилизации жидких радиоактивных отходов С. А. Кулюхин*, д-р хим. наук; В. В. Кулемин, канд. хим. наук; К. В. Мартынов, канд. геол.-минер. наук; Г. В. Костикова, канд. хим. наук; Ю. М. Неволин, канд. хим. наукИнститут физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, 119071, Россия*E-mail: kulyukhin@ipc.rssi.ru, 468

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2025-26-12-468-478

    Исследовано фазообразование в матрице, полученной при расплавлении перлита, насыщенного водным солевым раствором и высушенного до воздушно-сухого состояния при температурах ~60 °C и ~130 °C на воздухе. При расплавлении перлита, насыщенного солевыми растворами, при ~980 °C в течение 5 ч на воздухе получены стеклообразные матрицы однородного состава. Изучено выщелачивание основных элементов синтезированных матриц на основе расплавленного перлита, содержавшего компоненты солевого раствора — имитатора ЖРО, в воду при ~25 °C в течение 56 суток.
    Ключевые слова: перлит, солевой раствор, расплав, фазообразование, стекла, выщелачивание.


  • Указатель статей, опубликованных в журнале «Химическая технология» за 2025 г. , 479



105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru