Файл: белорусский государственный технологический университет.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.12.2023

Просмотров: 1066

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 (

Я.В. Разработка составов окрашенных тарных стекол

с повышенным содержанием стеклобоя 221

ГрицкевичК.С.Разработка составов и технологии получения смальт… 222

УваровА.А.Исследование влияния модификаторов на свойства

базальтовых стекол 223

Терещук А.М. Разработка составов люминесцентных стекол, активированных ионами переходных и редкоземельных металлов 224

Лях А.Д. Разработка составов масс и параметров получения термостойкой керамики по аддитивной технологии 225

АндрияноваК.Д.Разработка составов и технологических параметров получе-

ния биокерамических материалов в системе CaO–Al2O3–ZrO2–P2O5 227

ШокальЕ.В.Разработка составов и технологических параметров получения кальцийфосфатных керамических материалов

с использованием метода СВС 229

Боровко Д.А. Разработка составов и технологических параметров получения керамических имплантатов в системе Na2O–CaO–SiO2–P2O5 231

БорознаИ.А.Разработка составов и технологических параметров

производства биоактивных кальций-фосфатных материалов… 233

ЖерноклёваА.В.Разработка составов и технологических параметров

получения керамических материалов на основе гидроксиапатита… 235

ЖурА.О.Разработка
составов стекол для щелочестойкого волокна 237

КонцовВ.В.Использование колеманита в производстве листового стекла 238

Тимановский Д.И., Пономарев Л.Ю. Оптимизация работы приводов техноло- гического оборудования на предприятиях строительных материалов… 239

Фокин Т.П., Гедерт К.Д. Анализ системы автоматизации процесса коагуляции технического казеина на предприятии СОАО «Ляховичский

молочный завод» 240

Бекиш М.С., Лысенко А.Ю. Анализ системы автоматизации процесса изомеризации пентан-гексановой фракции на предприятии

ОАО «Мозырский НПЗ» 241

Лившиц В.А., Ивашко Е.В. Анализ системы автоматизации процесса моющей станции на предприятии ОАО «Минский молочный завод 242

ЦуркануП.Ю.,АлешевичА.С.Модернизация системы управления печи парового риформинга установки производства водорода 243

МежуевА.А.,СкрыповА.А.Модернизация процесса получения

технического казеина 244

ТурейкоД.А.Модернизация процесса получения игристого вина

акратофорным методом 245

ТимановскийД.И.,ЖуравковаС.А. Анализ развития машинного обучения… 246

ФокинТ.П.,КарабаньМ.А.Анализ развития ERP-систем 247

БекишМ.С.,НовицкаяД.О. Анализ развития больших данных 248

Сандихаев Ю.Д.Виды обеспечений АСУ ТП нефтеперерабатывающих заводов 249

АлексеюкА.М.,ЧепуркоМ.В.Автоматизация процесса водоподготовки 250

Голодушко Е.Д. Расчет эффективности применения вентильно-индукторных двигателей на приводе электродвигателей насосных агрегатов 252



СемащукА.Д.Анализ эффективности энергосберегающих мероприятий

на промышленных предприятиях 253

АбражейА.В. Анализ нетрадиционных способов измельчения материалов… 255

МалюшА.А.Анализ конструкций оборудования для измельчения

полимерных материалов… 256

Грецкий А.О. Оборудование технологической линии по производству нестерильных жидких лекарственных форм… 257

ГомалинскийВ.А.Анализ движения загрузки в горизонтальной

планетарной мельнице 258

Гордиенко Д.Д. Методы поверхностного упрочнения, позволяющие повысить эксплуатационный ресурс деталей, работающих в условиях

пульсирующего контактного нагружения… 259

ГригорьевИ.Е.Взаимодействие компонентов и примесей

в высокоэнтропийных сплавах 260

ВайцеховичА.А.Исследование влияния толщины слоя на свойства

наполненных фотополимерных систем 261

СмеянВ.Е.,ОшмянаТ.С.Оценка влияния технологических параметров

процесса SLA-печати на свойства фотополимерных материалов… 262

ГавриликА.А.,ЛишкоД.А.Исследования реологических свойств

и кинетики отверждения фотополимерных композиций 263

Толстик Д.Р. Влияние толщины слоя на свойства образцов, изготовленных методом лазерной стереолитографии 264

Вашкевич Б.А., Шостко В.О. Композиционные материалы на основе эпоксидного связующего… 265

Фурсов Т.О., Савицкий Д.А., Новоселов М.Д. Исследование влияния параметров fdm-печати (толщина слоя, температура сопла, скорость

печати) на свойства угленаполненного материала 266

ЯкимчукК.В.Влияние дисперсности наполнителя на свойства


наполненных фотополимерных композиций 267

СыроквашМ.Г.Влияние параметров термообработки

на физико-механические свойства фотополимерных материалов,

полученных методом SLA… 268

ДубковаА.А.,ПрищепаВ.С.Кинематический анализ плоского механизма 269

КлимоваД.М.,ХрущА.Д. Равновесие системы трех тел… 270

Сакович Д.В., Житкий Т.А. Температурные зависимости параметров вязкоупругости термопластичных полимерных материалов в изделиях, полученных методом 3d-печати 272

Вешторт Д. Ю., Овсейчик А. Г. Применение аддитивных технологий для изготовления элементов систем кондиционирования и отопления

автомобиля БелАЗ… 274

Жук О.С. Конструкция среднего клина облегченной спортивно-беговой лыжи и технология его производства с применением методов

аддитивного синтеза 275

МихасёнокА.П.Конструкция светильника-ночника с датчиком движения

и аддитивные технологии для его производства 276

ПограновскаяД.А.Конструкции крупногабаритных изделий

из термо-пластов и аддитивные технологии их производства 277

ЯмщиковаА.О.Технология изготовления силиконовых форм

с применением адаптированных мастер-моделей изготовленных

аддитивным синтезом 278

Колесень В.С. Листовые изделия-полуфабрикаты на основе вторичных термопластов, технология и оснастка для их производства 279

Жуковская А.О. Оценка комплексометрических свойств технических лигносульфонатов… 280

Фадеева А.М., Грибовский Д.А. Цветометрический анализ рН-метрических шкал… 282

БеляцкийИ.А.,ЧекутьК.С.Получение гранулированных комплексных

слоисто-смешанных
N-P-K-удобрений прессованием 282

Ширвель А.А. Влияние частоты тока на плазменно-электрохимическое оксидирование титана 284

БоуфалВ.П.Исследование физико-химических и механических свойств

КЭП на основе сплава Sn-Ni 285

СущикЗ.С.Электроэкстракция металлов при переработке

марганцево-цинковых источников тока 286

Карзан С.Н. Методика активации углеродных наноматериалов, полученных плазмохимическим методом 288

ЗиневичД.В.Осаждение и исследование покрытий сплавом цинк-никель 290

ШелеметК.Ю.Оптические свойства пленок SnSx, полученных

химическим и электрохимическим методом 292

ЛиппингЯ.А.Электрохимическое осаждение сплавов Sn-Ni,

модифицированных наночастицами TiO2 294


Научное издание


Тезисы докладов

73-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов


Часть 2 Электронный ресурс В авторской редакции

Компьютерная верстка: О.В. Стасевич, О.С. Залыгина,С.В.Бушева,Е.О. Черник
Усл. печ. л. 17,73. Уч.-изд. л. 18,30.

Издатель и полиграфическое исполнение:

УО «Белорусский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий

№1/227 от 20.03.2014


305
Ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск