Файл: белорусский государственный технологический университет.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.12.2023

Просмотров: 1062

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

РАЗРАБОТКА ТВЕРДОФАЗНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ФЕРРИТА ВИСМУТА BiFeO3 Феррит висмута BiFeO3 – один из наиболее перспективных мате- риалов, на основании которого разрабатывают новые магнитоэлектри- ческие материалы (мультиферроики). Связь между магнитной и элек- трической подсистемами, предоставляющая возможность с помощью электрического поля управлять магнитными свойствами материала и, наоборот, позволяет говорить о мультиферроиках как о возможных ма- териалах для создания принципиально новых устройств в области ин- формационных и энергосберегающих технологий, устройств магнит- ной памяти, сенсоров магнитного поля и др. Не смотря на то, что синтез и свойства BiFeO3 исследованы достаточно широко, установлено, что получение BiFeO3 и твердых растворов на его основе путем взаимодей- ствия соответствующих оксидов осложняется рядом факторов и не поз- воляет получать однофазные твердые растворы, не содержащие приме- сей Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9. В связи с этим целью работы являлась разра- ботка твердофазных методов синтеза BiFeO3 на основе примесных фаз Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9, используемых в качестве прекурсоров, и соответ- ствующих оксидов.Первый способ твердофазного синтеза BiFeO3 предполагал взаи-модействие предварительно полученного прекурсора Bi25FeO39 с окси- дом Fe2O3 по реакции Bi25FeO39 + 12Fe2O3 = 25BiFeO3. На основании полученных данных было показано, что предложенный метод позволил уменьшить температуру и время синтеза по сравнению с твердофазным методом синтеза из оксидов Bi2O3 и Fe2O3, и незначительно снизить со- держание примесных фаз с 5 до

КВАСЦЫ КАК КОАГУЛИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВСпрос на высокомолекулярные соединения постоянно нарастает во всем мире. Каучуки, изготовленные эмульсионной сополимериза- цией, обладают необходимыми свойствами и находят свое применение для изготовления резинотехнических изделий и композиционных со- ставов различного назначения и др. [1, 2]. Однако применяемые в настоящее время для выделения каучука из латекса соли металлов пер- вой группы обладают дешевизной, но их расходные нормы (сотни ки- лограмм для производства одной тонны каучука) плохо сказываются на экологии. Поэтому снижение расхода солевого коагулянта имеет важ- ное практическое значение. Интерес в этом плане представляют квасцы. 4Квасцы – это двойные соли, содержащие в качестве одного из ка- тионов трёхвалентные металлы (Fe3+, Cr3+, Al3+), второй катион – это щелочные металлы (Na+, K+, Cs+, Rb+) или ион аммония NH4+. На месте аниона стоит сульфат-ион SO 2-. Квасцы известны с древних времён как осветлители мутных жид- костей. Это основано на их флокулирующих свойствах. Такое свойство объяснимо с точки зрения атомного состава солей. Квасцы находят ши- рокое применение как протрава при крашении и дублении, в медицине, в косметике, в приготовлении пищи и др. Квасцы не обладают дефи- цитностью, имеют доступную цену и широко используются в различ- ных отраслях промышленности.Целью данной работы – рассмотрение флокулирующего дей- ствия квасцов при производстве эмульсионных каучуков.Объектами исследования послужили алюмокалиевые, хромкали- евые квасцы. Изучение процесса снижения агрегативной устойчивости латекса марки СКС-30 АРК осуществляли по методике, представлен- ной в работе, с употреблением в качестве коагулирующих веществ вод- ных растворов вышеуказанных солей (мас. дол. 0,02 ед). После введе- ния солей в латекс бутадиен-стирольного каучука систему гомогенизи- ровали 3–4 минуты, а затем и при постоянном перемешивании вводили водный раствор серной кислоты с массовой долей 0,02 ед. из расчета 15 кг/т каучука. Систему перемешивали в течение 3–5 минут. Образующуюся крошку каучука извлекали из водной фазы (серума), промывали водой и обезвоживали в сушильном агрегате при 80–85 оС. Полноту коагуля- ции оценивали визуально по прозрачности серума и гравиметрически – по массе выделяемой крошки каучука.Промышленный латекс СКС-30 АРК имел следующие характери- стики: рН = 9,6; поверхностное натяжение  = 57,4 мН/м; содержание сухого остатка 21,2 %; содержание связанного стирола 22,6 %.Проведенными исследованиями установлено, что квасцы могут быть использованы для снижения агрегативной устойчивости латекс- ной дисперсии. Наименьшим расходом на выделение одной тонны ка- учука из латекса обладали хромкалиевые квасцами, 20 кг. Расход алюмокалиевых квасцов, необходимый для полного выделения каучука из латекса составил 40 кг.Квасцы, как сказано выше, обладают катионом с зарядом (+3), из чего можно сделать вывод: процесс коагуляции латекса проводится по концентрационному механизму. Согласно Правилу Шульце-Гарди зна- чения порогов коагуляции для противоионов с зарядами 1, 2 и 3 соот- носятся как 1 : 1/20 : 1/500. Чем выше заряд, тем меньше расход элек- тролита.Интерес к использованию солей, содержащих положительно за- ряженный ион (3+), в технологии выделения эмульсионных каучуков из латекса базируется на том, что расход их в 5-10 раз меньше расхода хлорида натрия, который составляет

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРОЖЖЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ АНТАРКТИКИТаксономия и систематика дрожжей до настоящего времени находится в процессе становления, несмотря на то, что первая класси- фикация этих организмов была предложена еще в 1904 году. В совре- менных научных исследованиях наибольшую достоверность в иденти- фикации видов приобрели молекулярно-биологические методы, к кото- рым можно отнести MALDI-TOF масс-спектрометрию и секвенирова- ние участков ДНК.Первичная идентификация видовой принадлежности проводи- лась с использованием масс-спектрометрического профилирования ри- босомальных белков микроорганизмов, находящихся в экспоненциаль- ной стадии роста при поддержке Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси. Метод основан на ионизации матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации с детекцией во время пролетном масс-анализаторе высокого разрешения [1]. Дан- ные после обработки анализировали с использованием системы управ- ления базами данных BioTyper для идентификации микроорганизмов.Полученные параметры достоверности в пределах от 1,700 до 1,999 («желтая область») позволили идентифицировать 7 изолятов до рода, из которых 6 были отнесены к Sporobolomyces roseus (изоляты 4- 1, 4-7, 4-9, 4-10, 4-11 и 7-71) и один к Pseudozyma aphidis (изолят 1-15). Параметр достоверности в пределах от 2,000 до 2,299 («зеленая об- ласть») позволили достоверно идентифицировать до рода и возможна идентификация до вида изолята 1-32 как Pseudozyma aphidis. Одна культура дрожжей попала в диапазон 2,300-3,000 («зеленая область»), что позволило достоверно идентифицировать ее до вида (культура 2-2– Cryptococcus liquefaciens). Остальные результаты параметров досто- верности находились в «красной области» (значения показателей ниже 1,700), поэтому достоверно идентифицировать их не имелось возмож- ности. Основной причиной являлось отсутствие в используемой базе данных таких видов дрожжей и данных о них.Полученные результаты свидетельствовали о необходимости дальнейшей идентификации с использованием амплификации фраг- ментов ДНК с последующим секвенированием. Для идентификации дрожжевых культур проводили амплификацию фрагмента 18S рДНК с использованием праймеров NS1-NS4 (размер фразмента 1100 пн) и межгенные участки окаймленные праймерами ITS1-ITS4, ITS1-LR3 и ITS1-LR5 (размер фрагментов

Секция

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ СТЕКОЛ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВСтеклокристаллические материалы, соактивированные ионами эрбия и иттербия представляют практический интерес и предназначены для использования в качестве ап-конверсионных люминофоров, осу- ществляющих эффективное преобразование инфракрасного лазерного излучения (

Н.Н.Разработка состава жевательных таблеток 137

Дятлов В.В.,РытиковаЕ.А.Влияние условий аэрации на каталазную активность аэробного флокулированного ила 139

Рытикова Е.А., Дятлов В.В. Влияние условий аэрации на дегидрогеназную активность аэробного флокулированного ила 141

Свердлова А.Р., Ильюкевич И.С. Оценка деструкционного потенциала анаэ- робного гранулированного активного ила при варьировании нагрузки

по органическим веществам 143

Ильюкевич И.С., Свердлова А.Р. Изучение состава и свойств анаэробного гранулированного активного ила из биореакторов, работающих

в полунепрерывном режиме 145

ГуцуМ.Н. Методы анализа и выявления фальсификации виноматериалов… 147

БугаеваА.В.Проблемы, возникающие при лиофильной сушке

растительных экстрактов… 149

Булат Д.В., Шикарев Д.В. Леденцы на основе эвкалипта для укрепления иммунитета… 150

ЗарихтаТ.В.Разработка новой рецептуры гейзеров для ванн

на основе пустырника 152

КажуроД.В.,ЖиньА.С. Новые лечебные лейкопластыри 153

МануликК.Д.Использование растительных экстрактов для борьбы

с клещом Varroa destructor 154

ОгиевичВ.В.,ВеремейЕ.В.Разработка ароматических смесей

с использованием растительных настоек… 156

Чернявская А.Ю., Булова А.С. Определение срока хранения методом ускоренного старения… 157

ЗагорцеваС.Н.Исследования антимикробной активности

ранозаживляющих порошков на полимерной основе 158

Пусовская Н.О. Физико-химические и микробиологические исследования кондитерского изделия функционального назначения 160

Вакуленко А.Л., Денисова А.В. Отбор и идентификация молочнокислых
бактерий, применяемых для создания заквасок в сыроделии 162

Цыганкова К.О., Липпинг А.Я. Исследование биоцидного потенциала фотокаталитических покрытий на основе оксидов титана и вольфрама 164

СвидуновичИ.С.Формирование мировоззренческой безопасности

общества в условиях глобализации электронной коммуникации 166

СолоневичВ.С. Современная наука о происхождении человека 168

Отуншиева А.Е. Полиненасыщенные жирные кислоты как один из основных показателей качества производства пищевых

растительных масел… 170


Секция ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ

СтаровойтоваТ.Л.Воздействие производства диметилтерефталата

на атмосферный воздух 174

БуторЮ.Д.Переработка скопа бумажной фабрики «Красная звезда» 175

СорокаА.Б.Утилизация тепла при производстве керамики 176

БелайчукО.Н.Воздействие установки каталитического крекинга MSCC

на атмосферный воздух 177

ЛисайЕ.А.,ПедченкоМ.А.Экологические проблемы литейного производства 178

НовицкаяД.П.Характеристика отходов литейного производства 179

ГаляшА.Д.Анализ методов очистки выбросов тепловых электростанций

от оксидов азота… 180

КухновецД.А.Каталитический риформинг как объект воздействия

на атмосферный воздух 181

СиводедВ.А.Применение адсорбционных методов очистки выбросов

от летучих органических соединений 183

Финская А.В. Особенности воздействия ТЭЦ на компоненты окружающей среды… 184

СусленокА.Л.Плазмокаталитическое обезвреживание выбросов

от летучих органических соединений 185

ТолокевичВ.Г.Использование наилучших доступных методов очистки

дымовых газов на объектах энергетики 186

МухлядоК.Ю.Сравнительный анализ оборудования для очистки

выбросов от древесной пыли 187

БудянуИ.С.Реагентная очистка талых вод от взвешенных веществ… 188

Куанышева Ш.Т. Получение сорбционных материалов из отработанного катализатора крекинга 189

Оразбаева К.Сорбционная очистка сточных вод от ионов
цинка 191

ШпаковскаяД.В.Высокотемпературные методы очистки выбросов

от летучих органических соединений 192

Тарасевич Я.М. Кондиционирование осадков сточных вод перед обезвоживанием 193

Муха А.Н. Проблемы обращения с отработанными деревянными шпалами 194

МарчикА.В.Получение желтых марсов из железосодержащих отходов 195

СущикМ.В.Получение капут-мортуумов из железного купороса,

загрязненного хлоридами 196

БорисевичВ.Ю.Сравнение способов получения коричневых марсов

из отходов… 197

Заянчковская Е.А., Завадский А.В. Получение черного железосодержащего пигмента из отхода металлургического производства 198

Тимошенко Е.А., Драченко П.Н. Получение желтых и оранжевых железосодержащих пигментов из отходов… 199

Гуторов Д.В. Выбор способа получения красных железосодержащих пигментов… 200

ФомкоА.И.Характеристика пигментов «венецианский красный»,

полученных из отходов 201

РадкевичС.В.Сравнительная характеристика пигментов, полученных методом прокаливания из железного купороса и отхода регенерации

травильного раствора 202

МагзомА.К.Расчет углеродного следа нефтеперерабатывающего завода 203

БольшиковА.Б.Сравнительная оценка способов обращения

с металлургическим шлаком 204

БрельА.С.Извлечение ванадия из шлама ТЭЦ 205

КазимирскаяЕ.Н.Определение сорбционной емкости магнитных

сорбентов, полученных из отходов… 206

ОкуневК.Ю.,ДорожкоЕ.Ю.,РоссинскийЕ.М. Декарбонизация


нефтегазовой отрасли – современные тенденции, подходы и решения 207

Рожицкая А.А. Обработка и использование промывных вод станций обезжелезивания… 208

ЩемаревД.С.Получение гипсовых вяжущих на основе синтетического гипса 209

НекрашН.С.Исследование свойств безводного метасиликата натрия 210

МанкевичВ.А.Получение цементных композиций с использованием

сульфата железа (III) 211

Астрейко А.Н., Бут-Гусаим Е.А. Получение портландцемента с использованием синтетического гипса из серной кислоты

и некондиционного клинкера 212

СтасевичА.И.Глушеные титансодержащие полуфриттованные глазури

для керамогранита… 213

Саплев А.В. Поликомпонентная сырьевая смесь для получения плиток внутренней облицовки стен на основе сырья Республики Беларусь 214

ХилимонК.А.Титансодержащие ангобы для керамических

облицовочных плиток 215

ЛукьянецН.Д.Использование базальтов Новодворского месторождения

в составе масс для плиток внутренней облицовки стен 216

ОмелюсикМ.С.Разработка технологии производства штапельного

волокна на основе отсевов дробления гранитоидов Республике Беларусь 217

ФедаровичМ.С.Разработка технологии получения стеновых изделий

светлых тонов на основе легкоплавкого глинистого сырья… 218

Рихтер Д.А.Разработка составов и технологии получения

фотолюминесцентных стекол 219

Довнар И.Н. Разработка составов стекол и технологии получения люминесцирующих стеклокристаллических материалов 220

Жуков