Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технологии основных производств химической и нефтехимической промышленности. Часть 1. Исторические аспекты развития химической и нефтехимической промы.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
Эти изменения стали возможны в результате строительства новых и ре­конструкции старых цехов, перехода на новые прогрессивные методы техно­логии. На заводах внедрялись непрерывные процессы, новые контактно­каталитические реакции. Так, на Рубежанском химическом комбинате закон­чилось строительство первого в стране специализированного цеха кубовых красителей, было начато производство специальных выпускных форм этих красителей, налажено производство антрахинона, 5-хлорантрахинона, амино­антрахинонов, бензантрона и других сложных промежуточных продуктов. Аналогичная работа по совершенствованию производства и расширению его объёма проводилась и на других заводах.
Результаты первых трёх лет третьей пятилетки (1938 – 1940 гг.) наглядно продемонстрировали, что советская анилинокрасочная промышленность дос­тигла высокого уровня и готова успешно решать самые сложные задачи. Это­му помешало нападение на нашу страну фашистской Германии. В первый пе­риод Великой Отечественной войны анилинокрасочной промышленности был нанесён огромный ущерб. Около 88% её мощностей было потеряно. Рубежан­ский химический комбинат и Сталиногорский анилинокрасочный завод были полностью разрушены, часть их оборудования вывезена в восточные районы страны. Московские заводы – Дорогомиловский, Дербенёвский и Бутырский – почти полностью прекратили выпуск красителей. Производством промежу­точных продуктов и красителей в военные годы в полной мере занимался только Кинешемский завод.
Однако на базе эвакуированного оборудования в неимоверно трудных ус­ловиях в восточных районах страны постепенно организовывались новые цен­тры анилинокрасочной промышленности. В годы войны вступили в строй ани­линокрасочные заводы в Кемерове, Березниках, Перми, Уфе, которые осваивали производство красителей и необходимых для этого промежуточных продуктов. Это позволило обеспечить предприятия, работавшие на нужды фронта, красите­лями для военного обмундирования, защитных тканей, для производства авиаци­онных, автомобильных, корабельных, артиллерийских и других лаков, красок, эмалей. По мере освобождения оккупированных фашистами территорий начина­лись работы по восстановлению разрушенных заводов. Тем не менее в год окон­чания Великой Отечественной войны выпуск красителей едва достигал 44% по отношению к 1940 г.: в 1945 г. было выработано всего 15 139 т красителей. При этом доля сернистых красителей возросла до 76,5%, хотя общая выработка их снизилась более чем в 1,8 раза. Полностью было прекращено производство ку­бовых красителей и азогенов (продуктов для холодного крашения).
Восстановление и реконструкция на более высоком техническом уровне старых заводов, дальнейшее развитие новых стали главными задачами анили­нокрасочной промышленности в четвёртой (первой послевоенной) пятилетке. В 1950 году довоенный выпуск красителей был значительно превзойдён [9] как по объёму производства, так и по ассортименту, причём значительно уве­личился объём производства высококачественных, устойчивых красителей. Было освоено производство 214 новых промежуточных продуктов. Значитель-
71
но увеличился выпуск химикатов для резины (ускорители вулканизации, про­тивостарители). Было заново освоено производство полного ассортимента хи­микатов для цветной фото- и кинематографии (цветообразующие компоненты, цветные проявители, оптические стабилизаторы, фильтровые и противооре­ольные красители, и т.п.), насчитывающего около 130 сложных органических соединений, для производства которых требуется более 300 промежуточных продуктов, в том числе нетрадиционных для анилинокрасочной промышлен­ности (алифатические амины, ароматические соединения с тяжёлыми алкиль­ными остатками и т.д.).
Было начато производство текстильно-вспомогательных веществ, облег­чающих процессы подготовки текстильных материалов к крашению (очистка от загрязнений, повышение сорбируемости красителей), улучшающих качест­во крашения и печати текстильных материалов (выравниватели), повышающих устойчивость окрасок к свету, стирке и другим воздействиям (закрепители), улучшающих физико-механические свойства текстильных изделий (несми­наемость, уменьшение усадки при стирке и носке и т.п.). Особенно широкое применение из этих материалов нашли поверхностно-активные вещества. По­мимо текстильной промышленности, они используются в мыловаренном и кожевенном производствах, угольной, горной и металлообрабатывающей про­мышленности, в домашнем обиходе, коммунальном хозяйстве и т.д.
В четвёртой пятилетке началось строительство и освоение завода проме­жуточных продуктов и красителей в Тамбове и завода тонкого органического синтеза, ориентированного на производство химикатов для цветной кинемато­графии, в г. Долгопрудный Московской области.
Большое внимание в четвёртой пятилетке было уделено освоению слож­ных производств и внедрению передовой технологии. Так, на Рубежанском химическом комбинате было создано крупное производство тиоиндигоидных и кубовых полициклических красителей, более чем в 10 раз увеличено произ­водство бензойной кислоты, почти в 4 раза – выпуск противостарителя резины неозона Д. За разработку и освоение производства тиоиндигоидных красите­лей в 1951 г. группе учёных, проектировщиков и производственников (Е. М. Арнольдов, И. Д. Белкин, И. А. Троянов, П. Н. Ламехов, А. Ф. Сахаров, А. Н. Батевчук) присвоено звание лауреатов Государственной премии СССР.
На Дорогомиловском заводе было осуществлено коренное изменение производства гамма- и и-кислот – получение их из неканцерогенного сырья; внедрён в производство оригинальный непрерывный метод получения бензи­дина; на основе новой технологии выпуск пери-кислоты увеличен более чем в 5 раз, р-нафтола ж-каптакса – ускорителя вулканизации каучука – более чем в 3 раза, Аш-кислоты – в 2 раза. Участника работ по усовершенствованию произ­водства гамма- и и-кислот (Е. А. Иванов, О. В. Корсунский, В. А. Кувнчин­ский, Е. А. Постовская, И. Н. Пожидаев, А. Н. Шебуев, А. П. Шестов, И. Л. Лип­кин) и бензидина (Н. С. Чугреев, Г. Д. Гандлевский, Л. А. Школьник, А. Н. Шебу­ев, Н. И. Масанов, С. М. Тихомиров) удостоены Государственной премии СССР.
72
На Дербенёвском заводе был внедрён разработанный советскими учёны­ми оригинальный способ диазотирования фенолов, позволивший расширить сырьевую базу и упростить производство некоторых азокрасителей. Авторы этой работы (академик В. М. Родионов, Е. Т. Воронова, И. И. Воронцов, М. А. Чекалин, В. К. Матвеев) удостоены Государственной премии СССР.
На Березинковском заводе было начато производство родаминов, на За­волжском – ценнейших фталоцианиновых пигментов, на Сталиногорском – производство фенола из хлорбензола в газовой фазе, на Кемеровском – произ­водство анилина непрерывным методом с применением чугунной стружки, на Пермском – производство изоцианатов.
В следующей, пятой пятилетке прирост производства красителей по сравнению с четвёртой пятилеткой составил 26,7 тыс. т: в 1955 г. их было вы­работано 73,7 тыс. т. При этом, наряду с количественным ростом, происходило непрерывное улучшение ассортимента за счёт исключения малостойких и не­ярких красителей и замены их высококачественными. Так, из 186 марок, про­изводившихся в 1940 г., в ассортимент 1955 г. (429 марок) входило лишь 134 – остальные были заменены красителями более высокого качества. Всего за эти годы ассортимент вырос на 295 новых марок, а красители, вырабатывавшиеся до войны, составляли в 1955 г. всего 31,2%.
В шестой пятилетке началось производство флуоресцентных или оптиче­ских отбеливателей – нового класса «белых» красителей. Это бесцветные ве­щества, обладающие способностью поглощать невидимые ультрафиолетовые лучи и преобразовывать их в лучи видимые. За счёт этой способности они при нанесении их на неокрашенные (белые) материалы полностью снимают жел­тизну и сероватость, которые ухудшают вид белых материалов – волокон, тка­ней, бумаги, пластических масс. Действие оптических отбеливателей во много раз эффективнее старинной синьки – минеральной краски, механически нано­симой на белые ткани после стирки. Производство оптических отбеливателей как по промежуточным продуктам, так и по технологии практически не отлича­ется от производства обычных красителей. Применять их можно с помощью обычных методов крашения, а также можно вводить их в моющие составы для стирки и в прядильные массы при производстве искусственных и синтетических волокон и т.д. Оптические отбеливатели особенно улучшают внешний вид не­окрашенных текстильных изделий из синтетических волокон, что и обуслови­ло быстрый рост спроса на этот новый вид анилинокрасочной продукции.
Родственными оптическим отбеливателям являются люминесцентные красители и светостабилизаторы полимерных материалов. Первые – за счёт преобразования невидимых ультрафиолетовых лучей в лучи видимой части спектра резко усиливают интенсивность и яркость окрасок, вторые – поглощая ультрафиолетовые лучи, способные вызывать деструкцию полимерных мате­риалов, значительно увеличивают сроки службы изделий из полимеров. Про­изводство люминесцентных красителей и светостабилизаторов полимеров также организовано на предприятиях анилино-красочной промышленности, и масштабы его быстро возрастают.
73
С конца 1950-х годов большое внимание уделялось производству органи­ческих пигментов – нерастворимых красителей, применяемых в полиграфии, лакокрасочной н резиновой промышленности, для крашения пластмасс, для пигментной печати на тканях. Особое значение в производстве пигментов имеют выпускные формы – структура кристаллов, размер частиц, от которых внешний вид окраски (оттенок, чистота тона) зависит не в меньшей степени, чем от химического строения пигмента. Придание пигменту необходимой вы­пускной формы – сложная дорогостоящая операция, и строительство соответ­ствующих установок потребовало больших капиталовложений и серьёзных предварительных исследовательских работ.
Аналогичные или близкие задачи решались и в отношении красителей других классов, в особенности кубовых. Успешное высококачественное кра­шение этими красителями также невозможно без придания красителям нужной выпускной формы. Увеличение производства кубовых красителей потребовало строительства специальных цехов выпускных форм, оснащённых сложным дорогостоящим оборудованием.
К концу восьмой пятилетки – в 1970 г. – выпуск красителей достиг 94,8 тыс. т, т.е. вырос по сравнению с 1960 г. в 1,7 раза.
Решительный шаг к улучшению ассортимента красителей был сделан в период девятой пятилетки (1971 – 1975 гг.). Резко сократился выпуск серни­стых красителей, что привело к снижению общего производства красителей с 95 365 т в 1971 г. до 87 173 т в 1973 г. [12]. Но даже несмотря на то, что при­рост производства красителей других классов в эти годы не перекрывал уменьшения выпуска сернистых, доля последних понизилась с 48,8% в 1971 г. до 43,2% в 1973 г.
Одновременно происходили и другие качественные сдвиги в производст­ве красителей. Светостойкие и диазотирующиеся прямые азокрасители посте­пенно вытесняли малоценные обычные, улучшался ассортимент кислотных и кислотно-протравных красителей для шерсти за счёт увеличения доли краси­телей антрахинонового ряда, началось производство специальных кислотных красителей для полиамидного волокна.
В связи с появлением новых видов синтетических волокон ещё в шестой пятилетке началось производство красителей новых классов. Для крашения полиакрилонитрильных волокон типа «нитрон» был организован выпуск спе­циальных основных красителей, отличающихся от обычных высокой свето­стойкостью и получивших название катионных. Для крашения чрезвычайно перспективных полиэфирных волокон типа «лавсан» создано производство дисперсных красителей. Мощности по этим новым типам красителей быстро наращивались: в 1972 г. Дисперсных красителей было выпущено в 2,73 раза, а катионных – в 5,6 раза больше, чем в 1965 г. [13]. Быстрыми темпами увели­чивалось производство этих красителей и в дальнейшем.
Большим достижением анилинокрасочной промышленности явилась ор­ганизация производства активных красителей – нового класса красящих ве­ществ, обладающих способностью в процессе крашения химически взаимо-
74
действовать с окрашиваемым субстратом (целлюлозой хлопка, кератином шерсти и т.д.) с образованием прочной ковалентной связи. В результате этого процесса краситель становится частью молекулы окрашенного вещества, а это делает окраску абсолютно устойчивой к стирке, более устойчивой к трению и свету. Поскольку активные группы, за счёт которых краситель вступает в ре­акцию с окрашиваемым субстратом, можно, в принципе, вводить в любые кра­сители, стало возможным подбирать для этой цели красители, образующие самые яркие окраски, Применение активных красителей сразу решает не­сколько задач повышения качества окрасок, что и выдвинуло их в число наи­более перспективных классов красителей.
За 1965 – 1972 годы объём производства активных красителей увеличился
в 8,5 раза [13] и продолжал возрастать в последующие годы.
Десятая пятилетка (1976 – 1980 гг.) ознаменовалась большим достижени­ем советской науки и анилинокрасочной промышленности. Если производство дисперсных, катионных, активных красителей, оптических отбеливателей в развитых капиталистических странах началось раньше, чем у нас, то в период десятой пятилетки советскими учёными Н. С. Докунихиным, Г. Н. Ворожцо­вым и другими (НИОПиК) впервые в мировой практике создан новый ориги­нальный класс красителей, получивших название «кубогены». Это вещества, которые в процессе крашения непосредственно на волокне или ткани превра­щаются в сложные кубовые красители. Производство кубогенов значительно проще, чем производство кубовых красителей. Кроме того, кубогены позво­ляют пополнить цветовую гамму кубовых красителей, в частности, отсутст­вующими в этом классе чистыми и яркими красителями красного цвета.
Выпуском кубогенов наша анилинокрасочная промышленность обогатила мировой ассортимент красителей не отдельными новыми представителями, а принципиально новым и очень перспективным классом красящих веществ. Производство кубогенов в промышленном масштабе – одна из важных задач одиннадцатой пятилетки.
В решении перечисленных выше и многих других задач, связанных с соз­данием новых и совершенствованием действующих производств, основная роль принадлежит научному центру анилинокрасочной промышленности – НИОПиК. Продолжая традиции основателей института, – Н. Н. Ворожцова-ст., Н. М. Кижнера, М. А. Ильинского, В. А. Измаилского, Р. К. Эйхмана и др. – сотрудники института А. И. Королев, Н. С. Докунихин, Ф. Н. Степанов, А. П. Шестов и многие другие в своей работе всегда тесно увязывали разра­ботку фундаментальных проблем способами: контактным восстановлением нитробензола водородом и восстановлением нитробензола чугунной стружкой по непрерывной схеме. Оба метода обеспечивают значительное улучшение технико-экономических показателей по сравнению с периодическим способом.
Внедрение новых высокопроизводительных конденсаторов в производст­во фталевого ангидрида позволило резко уменьшить размеры аппаратов, в ко­торых происходит выделение готового продукта из газовой смеси после ката­литического окисления, а также значительно улучшить условия труда.
75
Заново организовано производство контактным методом малеинового ан­гидрида, необходимого для получения некоторых красителей, а главным обра­зом для нужд других отраслей химической промышленности.
Наряду с гетерогенно-каталитическими, широкое применение получили жидкофазные каталитические процессы. В частности, они были использованы для непрерывного восстановления нитрофенетола и динитротолуола в произ­водстве фенетидина и толуилендиамина соответственно.
В связи с широким развитием разработанного в Советском Союзе способа одновременного получения фенола и ацетона окислением изопропилбензола почти полностью свёрнуто производство фенола сульфурационным методом, несмотря на то, что он достиг в нашей стране высокого совершенства. Остав­шиеся установки продолжают работать не столько для получения фенола, сколько для получения побочного продукта – сульфита натрия, необходимого для производства синтетических дубителей, кинофотоматериалов и некоторых других.
Большое развитие получило производство ускорителей вулканизации каучуков, противостарителей резины и пластических масс и других добавок к полимерным материалам. Производство их за 1960 – 1970 гг. увеличилось с 20,7 до 37,4 тыс. т [15]. Быстрыми темпами развивалось производство вырав­нивателей, диспергаторов, эмульгаторов, закрепителей окрасок, противоуса­дочных препаратов, препаратов для придания текстильным изделиям несми­наемости и других текстильно-вспомогательных веществ. Производство их за 1960 – 1970 гг. выросло с 24,8 до 664 тыс. т [15].
Большое внимание уделялось вопросам автоматического контроля техно­логических процессов, автоматизации отдельных процессов и целых произ­водств, механизации трудоёмких процессов и улучшению условий труда. Ши­рокое распространение получили, в частности, автоматические фильтр-прессы, барабанные вакуум-фильтры, распылительные сушилки, погружные насосы и другие виды современного оборудования, обеспечивающие повышение произ­водительности труда и улучшение его условий.
В ходе строительства и расширения границ Москвы крупнейшие заводы по производству промежуточных продуктов и красителей (Дорогомиловский, Дербеневский и Бутырский) оказались в центральной части города. В связи с невозможностью создать вокруг них лесопарковую санитарную зону, отде­ляющую заводы от жилых массивов, было принято решение о постепенном выводе их из Москвы. Первым был закрыт Бутырский завод; прекращено про­изводство большей части анилинокрасочной продукции на Дорогомиловском заводе, который в связи с этим передан в промышленность пластмасс; начался вывод за пределы Москвы производств Дербенёвского завода. Поэтому значи­тельную часть капиталовложений в анилинокрасочной промышленности при­ходилось расходовать не на прирост продукции, а на создание производств, взамен закрываемых.
В 1980 году производство красителей превзошло довоенный уровень бо­лее чем в 2,8 раза, а их ассортимент увеличился более чем в 2,5 раза и превы­сил 500 марок. Опережающими темпами развивалось производство пигментов,
76
выпуск которых за это время возрос в 27 раз, а ассортимент – в 4,6 раза. Ас­сортимент текстильно-вспомогательных веществ увеличился в 1980 г. по срав­нению с довоенным периодом в 13 раз, а объём производства – почти в 200 раз и достиг 110 тыс. т/год [16].
В одиннадцатой пятилетке усилия работников анилинокрасочной про­мышленности направлены на решение новых сложных задач, диктуемых по­требностями общества развитого социализма. Одной из основных проблем является изыскание путей всемерного улучшения качества, расширения ассор­тимента и объёма продукции без ущерба для окружающей среды. Исключение вредных выбросов в атмосферу и водоёмы требует не только создания совер­шенных очистных сооружений, но и коренного изменения технологии в целях уменьшения расхода воды, создания замкнутого водооборота и безотходных или малоотходных производств. Пути решения этих проблем намечены или изыскиваются. Так, сульфирование жидким серным ангидридом вместо серной кислоты или олеума, нитрование в органических растворителях, а не в серной кислоте, каталитическое восстановление водородом вместо сернистых щело­чей или чугунной стружки, производство нафтолов и других аналогичных продуктов гидроперекисным методом вместо щелочного плавления сульфо­кислот должно привести к исключению или резкому сокращению количества загрязнённых сточных вод.
Появление новых объектов крашения (полиолефиновые, поливинилхло­ридные и другие синтетические волокна, новые виды искусственных кож, пла­стических масс и т.п.), внедрение новых способов крашения (высокотемпера­турное, ускоренное при постоянной температуре, из неводных сред, полихро­матическое, в геле, переводная парофазная или сублимационная печать и др.), появление новых требований к красителям и окраскам (устойчивость к дымо­вым и выхлопным газам, к термофиксации, к химчистке и т.п.) неизбежно ста­вят новые задачи перед анилинокрасочной промышленностью. Приходится разрабатывать новые ассортименты красителей и новые выпускные формы. В связи с этим актуальной становится проблема создания набора триады кра­сителей (жёлтый–пурпурный–голубой), из которых с помощью ЭВМ можно будет подбирать любые смесовые комбинации, обеспечивающие получение всех необходимых цветов и оттенков. Задача эта очень сложна, так как краси­тели, входящие в триаду, должны не только отличаться высокими показателя­ми устойчивости к различным воздействиям, но и быть равными по этим пока­зателям (т.е. равносветостойкими, равноустойчивыми к стирке, трению, вы­хлопным газам и т.п.), ибо если хотя бы один из триады будет ниже качеством, например, будет быстрее выцветать, произойдёт ухудшение вида изделия при его эксплуатации. Однако решение задачи создания триад позволит значи­тельно сократить число отдельных марок красителей и повысить их тоннаж­ность. Успешный опыт внедрения триад на отдельных предприятиях тек­стильной промышленности нашей страны подтвердил плодотворность этой идеи, но полное её осуществление потребует очень больших усилий, как от тех, кто производит красители, так и от тех, кто их применяет.
77
К актуальным задачам анилинокрасочной промышленности относится создание полностью автоматизированных производств красителей. Все эти задачи требуют большой работы ученых-исследователей, проектировщиков, инженерно-технического персонала и рабочих анилинокрасочных заводов.
Объединение усилий работников анилинокрасочной промышленности социалистических стран в рамках программы социалистической кооперации и интеграции ещё больше повышает творческий и технико-экономический по­тенциал братских стран и гарантирует успешное решение любых задач, выдви­гаемых потребностями динамичной экономики социалистического общества.
«Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981 – 1985 годы и на период до 1900 года» предусмотрено дальней­шее наращивание выпуска малотоннажной химической продукции, в том чис­ле красителей и текстильно-вспомогательных веществ, для более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства.
Особенно велика роль текстильно-вспомогательных веществ в производ­стве химических волокон. Внедрение новых прогрессивных методов получе­ния химических волокон, улучшение качества и особенно повышение способ­ности волокна к текстильной обработке (вытяжка, кручение, намотка), повы­шение скольжения, устранение его электризуемости и т.д. неразрывно связаны с применением текстильно-вспомогательных веществ.
Дальнейшее развитие производства текстильно-вспомогательных веществ обусловлено их широким применением для высококачественной отделки тка­ней и для интенсификации и улучшения процесса крашения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пособии рассмотрены вопросы исторического развития, состояние и перспективы развития химического комплекса Российской Федерации. Приво­дятся подробные сведения об отраслевом составе химической промышленно­сти, основных направлениях развития, роли научных исследований в её разви­тии, региональном распределении химической промышленности в мире, влия­нии химической и нефтехимической промышленности на окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шухардин, С. В. Основы истории техники. Опыт разработки теорети-
ческих и методологических проблем / С. В. Шухардин. – М. : АН СССР, 1961.
2. Техника в её историческом развитии. От появления ручных орудий
труда до становления техники машинно-фабричного производства / под ред. С. В. Шухардина, Н. К. Ламана, А. С. Федорова. – М. : Наука, 1979. – 416 с.
3. Зворыкин, А. А. Ис
тория тех
В. В. Чернышев, С. В. Шухардин. – М. : Соцэкгиз, 1962.
78
ники / А. А. Зворыкин, Н. И. Осьямова,
4. Ковалев, A. M. Общество и законы его развития / A. M. Ковалев. – М. :
МГУ, 1975 – 416 с.
5. Семенов, С. А. Развитие техники в каменном веке / С. А. Семенов. –
Л. : Наука, 1968. – 362 с.
6. Бублеков, Ф. Д. Как человек покорял природу / Ф. Д. Бублеков. – М. :
Московский рабочий, 1960. – 172 с.
7. Очерки истории техники в России. (Горное дело, металлургия, энер-
гетика, машино
строение).
С древнейших времён до 60-х годов XIX века. – М. :
Наука, 1978. – 375 с.
8. Покровский, Ю. М. Очерки по истории металлургии. ч. 1 / Ю. М. По-
кровский. – М.–Л: ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 198 с.
9. Теодор Бек. Очерки по истории машиностроения. Т. 1 / Теодор Бек. –
М.-Л. : ГТТИ, 1933. – 300 с.
10. Кемпферт, В. Ист
ории великих изо
бретений / В. Кемпферт. – Л. :
Прибой, 1928.
11. Фестер, Г. Истории химической техники / Г. Фестер. – Киев, 1938.
12. История математики с древнейших времён до начала нового времени.
Т. 1. – М. : Наука, 1970.
13. История механики с древнейших времён до конца XVIII века. – М. :
Наука, 1971.
14. Лукьянов, П. М. Истории химических промыслов и химической про-
мышленно
сти России. Т
. 1 – 6 / П. М. Лукьянов. – М. : АН СССР, 1948 – 1965.
15. Рубцов, Н. Н. Истории литейного производства в СССР / Н. Н. Руб-
цов. – М. : Машгиз, 1947.
16. Виргинский, B. C. Творцы новой техники в крепостной России.
Очерки жизни и деятельности выдающихся русских изобретателей XVIII – первой половины XIX века / B. C. Виргинский. – М. : Учпедгиз, 1962. – 407 с.
17. Люди русской науки (Тех
ника). Кн. 1 – 4
/ под ред. И. В. Кузнецова. –
М. : Наука, 1961 – 1965.
18. Черепнев, А. И. Истоки автоматизации. К истории технического про-
гресса / А. И. Черепнев. – М. : Наука, 1975. – 160 с.
19. Лилли, С. Люди, машины и история . история орудий труда и машин
в ее связи с общественным прогрессом / С. Лилли. – М. : Прогресс, 1970. – 431 с.
. Половинкин, А. И
20
. Основы инженерного творчества / А. И. Половин-
кин. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с.
21. Хромов, П. А. Экономическое развитие России в XIX–XX веках /
П. А. Хромов. – М. : Госкомиздат, 1950.
22. Техника в её историческом развитии. 70-е годы XIX в. – начало XX в. –
М. : Наука, 1982. – 510 с.
23. Развитие химической промышленности в СССР. 1917 – 1980 гг. 2 /
Т. 1–
под ред. Л. А. Костандова, Н. М. Жаворонкова. – М. : Наука, 1984.
24. Очерки истории техники в России 1861 – 1917 гг. – М. : Наука, 1975. –
395 с.
79
25. Храмой, А. В. Очерки истории развития автоматики СССР (доок-
тябрьский период) / А. В. Храмой. – М. : Изд. АН СССР, 1956. – 221 с.
26. Советские инженеры / сост. А. Б. Иванов. – М. : Молодая Гвардия,
1985. – 398 с.
27. Пути развития техники в СССР / под ред. И. И. Артоболевского. – М. :
Наука, 1967. – 273 с.
28. Наука и техника СССР. 1917 – 1987. Хро
ника. – М. : Наук
а, 1988. –
759 с.
29. Добров, Г. М. История научно-технического прогресса и кибернетика /
Г. М. Добров // Применение электронно-вычислительных устройств в исследо­ваниях по истории науки и техники. – М. : Наука, 1966.
30. Белозерцев, В. И. Философские проблемы развития технических наук /
В. И. Белозерцев, М. В. Сазонов. – Саратов : Изд-во Сар
, 1983. – 134 с.
ситета
атовского гос. универ-
31. Капитонов, Е. Н. Изобретатель сушки перегретым паром / Е. Н. Ка-
питонов // Вопросы истории естествознания и техники. – 1992. – № 1.– С. 47 – 50.
32. Матийко, Н. М. Развитие дуговой электросварки в СССР / Н. М. Ма-
тийко, Л. Д. Радунский. – М.–Л. : Госэнергоиздат, 1960.
33. Капитонов, Е. Н. Эволюция конструкции медных аппар
атов для пе
ре­гонки спирта. Процессы и оборудование химических производств / Е. Н. Капито­нов. – МИХМ : сб. научных трудов. Вып. 68. – М. : 1975. – С. 7 – 21.
34. Гумилевский, Л. И. Рудольф Дизель / Л. И. Гумилевский. – М.–Л. :
ГОНТИ, 1938. – 296 с.
35. Виноградов, Р. И. Развитие самолётов мира / Р. И. Виноградов,
А. Н. Пономарев. – М. : Машиностроение, 1991. – 381 с.
мишамбаров, С. Сравнительная характеристика России в мировом
. Гу
36
хозяйстве / С. Гумишамбаров. – СПб. – 1907.
37. Определение значений показателей проектируемого технического
объекта с помощью S-функций / сост.: Е. Н. Капитонов, А. И. Попов. – Тамбов : ТИХМ, 1992. – 12 с.
38. Капитонов Е. Н. О некоторых итогах изобретательства в области хи-
удов
мической техники / Е. Н. Капитонов // Процессы и обор
ание химических
производств : труды МИХМа. Вып. 46. – М. : 1972. – С. 3 – 8.
39. Рассказы из истории русской науки и техники / под ред. В. Орлова. –
М. : Молодая Гвардия, 1957. – 590 с.
40. Капитонов, Е. Н. К истории химического машиностроения СССР.
Подготовительный период (1928–1929 гг.) / Е. Н. Капитонов // Вестник ТГТУ. –
1996. – Т. 2, 1–2. – С. 158 – 164.
41. Капитонов, Е. Н. Химич
еское машин
остроение СССР за 40 лет / Е. Н. Капитонов // Труды Тамб. института хим. машиностроения. – 1970. – Вып. 4. – С. 3 – 26.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]