Добавил:
ivanov666
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
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- •1.1. ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •1.2. ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •1.4. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •2.1. РЕГИОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •3.1. ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
- •3.3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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]
