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 №6 за 2026
Содержание номера

Технология неорганических веществ и материалов

  • Оптимизация процесса осаждения карбоната церия из азотнокислых растворов Е. В. Богатырева, д-р техн. наук; А. И. КарташеваНациональный исследовательский технологический университет «МИСИС» (НИТУ МИСИС), Москва, 119049, РоссияE-mail: helen_bogatureva@mail.ru; anastasia162@yandex.ru, 202

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-6-202-212

    Проведены исследования по оптимизации режимов осаждения карбоната церия из азотнокислых растворов насыщенным раствором карбоната аммония для получения легкофильтруемых пульп с применением математических методов планирования экспериментов — крутое восхождение и полный факторный эксперимент. Экспериментально установлена возможность получения легкофильтруемых пульп карбоната церия с удельной скоростью фильтрования не менее 1700 л / (м2 ∙ ч) в процессе одностадийного осаждения из азотнокислых растворов церия не менее 100 г / л Ce2O3; не менее 90 г / л NH4NO3 и рН 1,5—2,0 насыщенным раствором карбоната аммония.
    Ключевые слова: редкоземельные металлы, церий, карбонат церия, карбонат аммония, осаждение.

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

  • Введение селективного метода добычи на перлитовых месторождениях Н. В. Гургенян1*, канд. техн. наук; И. Б. Хачанова2; А. В. Мартиросян1; А. Е. Григорян1; М. Ф. Костандян1; Д. Н. Мелкумян11Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван, 0051, Армения;2Национальный Университет Архитектуры и Строительства Армении, г. Ереван, 0009, Армения*E-mail: gurnelius49@gmail.com, n.gurgenyan49@gmail.com, 213

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-6-213-218

    Доказана необходимость введения селективной добычи породы тонкими выемочными слоями, однородными по средней плотности, для получения однородного перлитового сырья, способного стабилизировать и гарантировать постоянство свойств вспученного перлита и изделий на его основе. Взаимосвязь свойств породы, вспученного перлита и свойств изделий на его основе подтверждает необходимость перехода от традиционной добычи перлитов методом буровзрывных работ и экскавации к новой селективной добыче. Предусмотренная ГОСТ 25226—96 сортировка перлитового сырья на узкие классы крупности также не обеспечивает полной однородности поступающего на вспучивание сырья из-за наличия на месторождении разноплотных разновидностей породы. Следует отметить, что соотношение пористой, слабопористой и плотной разновидностей на разрабатываемых участках непостоянно.
    Ключевые слова: перлитовая порода, селективная добыча, тонкие выемочные слои, средняя плотность, физико-технические свойства.

  • Влияние NaOH на синтез легированного кобальтом виллемита Н. О. Зулумян*, д-р хим. наук; В. А. Саркезиян, канд. хим. наук; А. М. Казанчян; И. А. Петросян; В. Г. Степанян; М. А. Балаян; А. А. КиракосянИнститут общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван, 0051, Армения*E-mail: zulumnshan@rambler.ru, 219

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-6-219-227

    Изучено взаимодействие ZnO и гидросиликагеля с ограниченным содержанием NaOH и легирование полученных соединений кобальтом. Показано, что только мольное соотношение ν(NaOH) / ν(ZnO) / ν(CoCl2) = 1 / 1,5 / 0,5 при 900 °C приводит к образованию легированного кобальтом α-Zn2SiO4. Когда мольная доля NaOH меньше единицы, при 900 °C происходит частичное образование легированного виллемита с одновременным легированием непрореагировавшего ZnO. Самые насыщенные цвета наблюдаются, когда соотношение ν(NaOH) / ν(ZnO) / ν(CoCl2) = 0,6 / 1,7 / 0,3 и 0,8 / 1,6 / 0,4.
    Ключевые слова: серпентин, гидросиликагель, гидроксид натрия, оксид цинка, хлорид кобальта, виллемит, пигменты.

Из истории химической технологии

  • Химическая технология в истории химического образования и промышленности в Казани В. И. Курашов1*, д-р фил. наук, канд. хим. наук; Г. К. Будников2, д-р хим. наук1Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, 420015, Россия;2Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия*E-mail: v.kurashov@mail.ru, 228

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-6-228-240

    Казань — признанный центр химии, химической технологии и химического образования. В статье впервые анализируется история взаимосвязей учебных заведений Казани с промышленными предприятиями на протяжении почти 200 лет. После открытия Казанского университета его преподаватели: М. Киттары, А. Чугунов, братья Зайцевы, А. Арбузов, И. Канонников, Ф. Флавицкий, А. Богородский, А. Богоявленский — совмещали фундаментальные исследования с разработкой технологий для предприятий химической промышленности. В статье представлена история ключевых событий развития химической технологии в Казанском федеральном университете и Казанском национальном исследовательском технологическом университете. В контексте реформ и переименований образовательных учреждений Казани просматривается инвариантная составляющая — преемственность химического образования, химических исследований и разработок в химической технологии. Отмечается, что в XXI веке стал заметным реверсивный процесс возрождения химических технологических кафедр в материнском Казанском университете. Анализ истории химической технологии в Казани обогащает историю науки в России и дает ориентиры для развития взаимосвязей учебных заведений с промышленными предприятиями.
    Ключевые слова: история химии, история химической технологии, химическая промышленность, образование, Казанский университет, Казанский технологический университет, город Казань.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru