|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химическая технология №8 за 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Содержание номера Технология неорганических веществ и материалов
- Применение стальных стержней при пиролизе смолы КУ-2х8-М (М — Ni, Cu, Nd, Fe, U) в полях микроволнового излучения С. А. Кулюхин*, д-р хим. наук; Е. П. Красавина; А. В. Гордеев, канд. хим. наук; К. В. Мартынов, канд. геол.-минер. 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, 282
DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-8-282-290Исследован пиролиз катионообменной смолы КУ-2х8, содержащей Ni(II), Cu(II), Nd(III), Fe(III) и U(VI), под действием микроволнового излучения (МВИ) мощностью 800 Вт в воздушной атмосфере при нормальных условиях. Пиролиз проводили в алундовых тиглях в отсутствие и присутствии стержней из стали Ст0. Установлено, что в процессе пиролиза температура в системе достигает ~(300—350) и ~(410—610) °C в отсутствие и присутствии стержней из стали Ст0 соответственно. Потеря массы образцов смолы при вышеуказанных условиях составляет ~(19—30) и ~(35—55)% (мас.) соответственно. Для пиролизатов смолы, полученных в присутствии стержней из стали Ст0, проведены рентгенофазовый анализ, рентгеноспектральный микроанализ и рентгенофлуоресцентный анализ, сняты ИК-спектры. Ключевые слова: катионообменная смола, пиролиз, МВИ, стальные стержни.
Технология органических веществ
- Химические реакции в ходе термического разложения диметилдихлорсилана Д. В. Сидоров*, канд. техн. наук; А. А. ГрунинФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Государственный научный центр Российской Федерации (НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ), Москва, 105005, Россия*E-mail: proceramic@mail.ru, 291
DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-8-291-299Статья посвящена теоретическому исследованию химических реакций, протекающих в ходе термического разложения изолированной молекулы диметилдихлорсилана. Определены наиболее вероятные химические реакции разложения диметилдихлорсилана и механизмы их протекания, проведен термодинамический расчет продуктов и структур переходного состояния при разных температурах с помощью метода квантовой химии. Ключевые слова: диметилдихлорсилан, термическое разложение, молекула, переходное состояние, термодинамические характеристики, квантовая химия.
- Теплоизоляционные ворсованные материалы на основе смеси синтетических волокон Нгуен Ван Кыонг1; О. В. Кожевникова1; А. В. Дедов2*, д-р техн. наук1Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Москва, 117997, Россия;2Московский политехнический университет, Москва, 107023, Россия*E-mail: dedovs55@rambler.ru, 300
DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-8-300-305Установлено влияние режимов термостатирования на суммарное тепловое сопротивление ворсованных материалов на основе смеси полиэтилентерефталатных и бикомпонентных волокон. Рассмотрена технология получения ворсованного материала и влияние режимов тепловой обработки на структуру ворсованных материалов. Представлена методика определения суммарного теплового сопротивления и ее особенности при испытании ворсованных материалов. Получены зависимости суммарного теплового сопротивления материалов от времени термостатирования при различных температурах обработки. Разработана модель для прогнозирования суммарного теплового сопротивления от температуры и времени термостатирования. На основании полученной модели выполнен анализ влияния режимов термостатирования на суммарное тепловое сопротивление ворсованных материалов, полученных при варьировании режимов тепловой обработки. Ключевые слова: ворсованный материал, иглопробивное полотно, термостатирование, суммарное тепловое сопротивление.
Химико-металлургические процессы глубокой переработки рудного, техногенного и вторичного сырья
- Процессы горения при обжиге керамзита на основе золошлака и некондиционной глины В. З. Абдрахимов, д-р техн. наукСамарский государственный экономический университет, г. Самара, 443090, РоссияE-mail: 3375892@mail.ru, 306
DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-8-306-313Оценка газовыделения в экспериментальных образцах показала, что при стандартных атмосферных параметрах, начиная с 250 °C, в результате разложения органических составляющих образуются различные газообразные вещества: Н2, СО, SO3 и СО2. В интервале температур 400—500 °C благодаря физико-химическим механизмам процесс адсорбции диоксида углерода переходит в стадию хемадсорбции без выделения СО. Исследования показали, что в термообработанном керамическом образце при температуре 1100 °C органические составляющие в основном не замечены. Ключевые слова: некондиционная глина, золошлак, керамзит, процессы горения, обжиг, диоксид углерода.
- Влияние кека деарсенизации на технологические свойства керамической массы Б. К. Кара-сал1, д-р техн. наук; М. О. Молдурушку2*, канд. техн. наук1Тувинский государственный университет, г. Кызыл, 667000, Россия;2Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, г. Кызыл, 667007, Россия*E-mail: ritageotom@mail.ru, 314
DOI: 10.31044/1684-5811-2026-27-8-314-319При введении в состав шихты на основе низкосортного суглинка кека деарсенизации в количестве 5—15% повышается пластичность и связующая способность массы, что улучшает формуемость изделий. Установлено, что при добавке кека деарсенизации интенсифицируется спекание массы и повышается прочность керамических изделий. Показано, что кек деарсенизации для шихты на основе низкосортного суглинка выступает как полифункциональная добавка, влияющая на технологические свойства массы и физико-механические характеристики обожженного керамического материала. Ключевые слова: низкосортный суглинок, кек деарсенизации, технологические свойства, керамическая масса
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|