
- •Министерство образования Республики Беларусь
- •Выписка из протокола
- •Список научных публикаций Мурачева а.М. И Гребенкина по теме снр
- •Сведения об авторах научной работы, представленной на конкурс 2012 года, и научных руководителях уо «Могилевский государственный университет продовольствия»
- •VIII-й международной научно-технической конференции «техника и технология пищевых производств»
- •VIII-й международной научно-технической конференции «техника и технология пищевых производств»
- •VIII-й международной научно-технической конференции «техника и технология пищевых производств»
- •Введение
- •1 Диаграмма состояния водного раствора нитрата натрия
- •2 Методики эксперимента
- •3 Разработка способа регенерации цинка из отходов
- •4 Изучение термолиза гидроксосоединений цинка методами тг/ дта, дск
- •5 Изучение термолиза гидроксосоединений цинка методом ик-Фурье-спектроскопии
- •6 Зависимость размера частиц оксида цинка от температуры обжига гидроксосоединений
- •7 Изучение зависимости скорости растворения оксида цинка в кислотах от температуры обжига исходных гидроксосоединений
- •Заключение
- •Список использованных источников
Сведения об авторах научной работы, представленной на конкурс 2012 года, и научных руководителях уо «Могилевский государственный университет продовольствия»
Авторы научной работы Фамилия Матвейчук Имя Юлия Отчество Владимировна Курс выпускник магистратуры Факультет магистратура Специальность 1-31 80 06 «Химия», № диплома 0018406, место работы (учебы) – кафедра ТОТ, МГУП) Результаты опубликованы в 2 тезисах докладов международных научно-практических конференций (Могилев, МГУП, 2009, 2010), в 1 тезисе докладов Республиканской научной конференции по аналитической химии с международным участием (Минск, БГУ, 2010), в 1 тезисе докладов Региональной научно – практической конференции студентов вузов Могилевской области (Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2009), в 1 статье материалов IV международной студенческой научно-практической конференции «Традиции, тенденции и перспективы в научных исследованиях» (Россия, Чистополь, 2009), в 1 статье в журнале «Веснік МДУ імя А.А. Куляшова» (2010), в 1 статье материалов XIV международной экологической студенческой конференции «Экология России и сопредельных территорий» (Россия, Новосибирск, 2009), в 1 заявке на патент № а20090927; заявл. 25.06.09; опубл. 30 декабря 2009 г. Афiцыйны бюл. Домашний адрес, тел.: 212036 г. Могилев, ул. Кутепова, д.24а, кв. 21; дом. тел. (80222)450758 E-mail Yu_Matveychuk@mail.ru
|
Научный руководитель Фамилия Жогальский Имя Александр Отчество Николаевич Занимаемая должность доцент Ученая степень к.х.н. Ученое звание доцент Основное место работы (полное наименование организации)_ _УО «Могилевский государственный университет продовольствия» Служебный тел. (80222) 483545 Домашний адрес, тел.: 212016, г. Могилев, ул. Павлова, д. 16, тел.дом. (80222)48-50-33 E-mail нет
|
Рекомендован для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 2010 году (протокол №___ от __________________ 2010 г.)
Проректор по научной работе,
д.т.н., профессор А.В. Акулич
Отзыв
на студенческую научную работу
на тему «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКРАШЕННОГО,
ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОГО И ИНЕРТНОГО ОКСИДА ЦИНКА
ИЗ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ВИСКОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА»
магистранта Матвейчук Ю.В. (выпускник)
Данная работа представляет теоретический и практический интерес, т.к. применяемые в настоящее время в холодильной технике хладоносители не отвечают всем требованиям, предъявляемым к данному материалу.
Разработан способ переработки цинксодержащих отходов вискозного производства с получением окрашенного, химически активного и инертного оксидов цинка без использования стадий обжига и электролиза.
Особо следует отметить активную работу магистранта, связанную с выбором методов исследований и постановкой эксперимента, поиском литературных источников, умелое использование интернет-сайтов для получения научной информации. В процессе проведённых исследований магистрантом освоена запатентованная оригинальная методика записи ИК-спектров твердых веществ, техника работы на дериватографе, калориметре, спектрофотометре, дифрактометре.
По результатам данной работы опубликовано 8 печатных работ, в том числе одна заявка на патент.
Всё вышеизложенное позволяет рекомендовать работу, выполненную магистрантом Матвейчук Ю.В. на конкурс научных работ студентов Республики Беларусь по естественным и техническим наукам.
Научный руководитель,
к.х.н., доцент Ясинецкий В.В.
Список опубликованных работ
1 Способ переработки цинксодержащих отходов вискозного производства, МПК(2009) D 01F 13/00 / Ясинецкий В.В., Матвейчук Ю.В.;заявитель Могилевский государственный университет продовольствия. – № а20090927; заявл. 25.06.09; опубл. 30 декабря 2009 г. // Афiцыйны бюл./Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2009. – № 6.– С. 19.
2 Матвейчук Ю.В. Изучение термолиза гидроксосоединений цинка // Традиции, тенденции и перспективы в научных исследованиях: Материалы IV международной студенческой научно-практической конференции. Часть 2. – Чистополь, ИНЭКА, 2009. – С. 37–38.
3 Матвейчук Ю.В. Исследование осаждения ионов цинка из водного раствора сульфата // Студенческая наука – 2009. Региональная научно – практическая конференция студентов вузов Могилевской области. Материалы конф. / под ред. Е.К. Сычовой. – Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2009г. – С. 14 – 15.
4 Матвейчук Ю.В., Ясинецкий В.В. Технологические и экологические аспекты переработки цинксодержащих отходов вискозного производства // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч.– техн. конф., Могилев, 21 – 22 мая 2009г / МГУП; редкол.: А.В. Акулич [и др.]. – Могилев, 2009. – С.13.
5 Матвейчук Ю.В. Технологические аспекты переработки цинксодержащих отходов промышленных производств // Экология России и сопредельных территорий: Материалы XIV международной экологической студенческой конференции. Новосибирский гос. ун-т, Новосибирск, 2009. – С.156 – 157.
6 Изучение термолиза гидроксосоединений цинка методами ТГ, ДТА, ДСК / Матвейчук Ю.В. [и др.] // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2010. – №2 (36). – С. 69–76.
7 Матвейчук Ю.В., Ясинецкий В.В., Максе Л.П. ИК-Фурье-спектроскопическое исследование термолиза гидроксосоединений цинка // Аналитика РБ – 2010: тез. докл. Республиканской научной конференции по аналитической химии с международным участием, Белорусский государственный университет Минск, Беларусь 14 – 15 мая 2010 года. – С. 144.
8 Матвейчук Ю.В. Влияние природы гидроксосоединений цинка и условий их термолиза на свойства и структуру образующегося оксида // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. – техн. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22 – 23 апреля 2010г. В 2 ч. Ч.2. / МГУП; редкол.: А.В. Акулич [и др.]. – Могилев, 2010. – С. 16.
Проректор по научной работе
д.т.н., профессор А.В. Акулич
Научный руководитель,
к.х.н., доцент В.В. Ясинецкий
Автор работы Ю.В. Матвейчук
Список опубликованных работ
1 Способ переработки цинксодержащих отходов вискозного производства, МПК(2009) D 01F 13/00 / Ясинецкий В.В., Матвейчук Ю.В.;заявитель Могилевский государственный университет продовольствия. – № а20090927; заявл. 25.06.09; опубл. 30 декабря 2009 г. // Афiцыйны бюл./Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2009. – № 6.– С. 19.
2 Матвейчук Ю.В. Изучение термолиза гидроксосоединений цинка // Традиции, тенденции и перспективы в научных исследованиях: Материалы IV международной студенческой научно-практической конференции. Часть 2. – Чистополь, ИНЭКА, 2009. – С. 37–38.
3 Матвейчук Ю.В. Исследование осаждения ионов цинка из водного раствора сульфата // Студенческая наука – 2009. Региональная научно – практическая конференция студентов вузов Могилевской области. Материалы конф. / под ред. Е.К. Сычовой. – Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2009г. – С. 14 – 15.
4 Матвейчук Ю.В., Ясинецкий В.В. Технологические и экологические аспекты переработки цинксодержащих отходов вискозного производства // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч.– техн. конф., Могилев, 21 – 22 мая 2009г / МГУП; редкол.: А.В. Акулич [и др.]. – Могилев, 2009. – С.13.
5 Матвейчук Ю.В. Технологические аспекты переработки цинксодержащих отходов промышленных производств // Экология России и сопредельных территорий: Материалы XIV международной экологической студенческой конференции. Новосибирский гос. ун-т, Новосибирск, 2009. – С.156 – 157.
6 Изучение термолиза гидроксосоединений цинка методами ТГ, ДТА, ДСК / Матвейчук Ю.В. [и др.] // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2010. – №2 (36). – С. 69–76.
7 Матвейчук Ю.В., Ясинецкий В.В., Максе Л.П. ИК-Фурье-спектроскопическое исследование термолиза гидроксосоединений цинка // Аналитика РБ – 2010: тез. докл. Республиканской научной конференции по аналитической химии с международным участием, Белорусский государственный университет Минск, Беларусь 14 – 15 мая 2010 года. – С. 144.
8 Матвейчук Ю.В. Влияние природы гидроксосоединений цинка и условий их термолиза на свойства и структуру образующегося оксида // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. – техн. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22 – 23 апреля 2010г. В 2 ч. Ч.2. / МГУП; редкол.: А.В. Акулич [и др.]. – Могилев, 2010. – С. 16.
Проректор по научной работе
д.т.н., профессор А.В. Акулич
Научный руководитель,
к.х.н., доцент В.В. Ясинецкий
Автор работы Ю.В. Матвейчук
ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРОВ НИТРАТА И АЦЕТАТА НАТРИЯ
Жогальский А.Н., Зыльков В.П., Гребёнкин А.М.
Могилевский государственный университет продовольствия
г. Могилев, Республика Беларусь
Главным эксплуатационным показателем хладоносителя является его температура замерзания или, в случае двух и более компонентных систем, криогидратная точка. При выборе хладоносителя следует учитывать такой показатель как вязкость, который влияет на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление. Хладоносителями, как правило, являются водные растворы неорганических и органических веществ. Одним из главных недостатков хладоносителей на основе неорганических веществ, является их высокая коррозионная активность. Входящий в состав NaCl, MgCl2 или СаСl2 хлорид ион является сильным активатором коррозии. Замена в составе соли Cl- на другой анион должна приводить к изменению коррозионного воздействия соли на металл. В качестве такого иона представляет интерес NО3-. Его окислительные свойства проявляются только в кислой среде (φ0 = +0,94 В) и нейтральной (φ0 = +0,01 В), а в щелочной он не является окислителем. Из солей азотной кислоты хорошо растворим NаNО3.
В таблице [1] (графы 1, 2, 3) приведена зависимость температуры замерзания раствора (теоретический расчет по закону Рауля без учета ионной силы раствора) и экспериментальных (при Т=12,1 0С) значений кинематической вязкости (V) от моляльной концентрации (Сm) NаNО3. Вязкость измерялась на вискозиметре капиллярном стеклянном ВПЖ-4 с внутренним диаметром капилляра – 0,82 мм и постоянная вискозиметра (К) равной 0, 02700 мм2∕с2. В присутствии NаNО3 вязкость закономерно возрастает. Следует отметить, что 10 моляльный раствор в этих условиях не образуется.
Таблица 1. Зависимость вязкости растворов NаNО3 и смесей NаNО3 и СН3СООNа от моляльной концентрации раствора
1 |
Сm, моль∕кг |
0 |
3,0 |
5,7 |
6,0 |
6,3 |
8 |
2 |
Тзам., 0С |
0 |
-11,2 |
-21,2 |
-22,3 |
-23,4 |
-30,0 |
3 |
V, мм2∕с |
1,2941 |
1,3268 |
1,5626 |
1,6535 |
1,7370 |
2,1412 |
4 |
*Сm, моль∕кг |
0+0,8 |
3,0+0,8 |
5,7+0,8 |
6,0+0,8 |
6,3+0,8 |
8+0,8 |
5 |
Тзам., 0С |
-2,5 |
-14,1 |
-24,2 |
-25,3 |
-26,4 |
-32,9 |
6 |
V, мм2∕с |
1,5214 |
1,7508 |
2,1973 |
2,2031 |
2,4066 |
2,9784 |
* – к раствору прибавлено 0,8 моль∕кг
Известно, что, в ряде случаев, при переходе от двух- к трехкомпонентным системам криогидратная точка снижается. В качестве третьего компонента нами был выбран СН3СООNа. Гидролиз данной соли создаст щелочную среду, что дополнительно нейтрализует окислительную активность NаNО3. В таблице (графы 4,5,6) приведены расчетные и экспериментальные (при Т=11,0 0С) данные для растворов NаNО3 с добавкой 0,8 моль∕кг СН3СООNа. Видно, что добавки СН3СООNа приводят к непропорциональному повышения вязкости раствора NаNО3, что по-видимому связано с появлением щелочной средой вследствие гидролиза СН3СООNа. Добавка к системе Сm(NаNО3) = 10 моль∕кг 0,8 моль СН3СООNа на 1 кг Н2О, хотя и увеличила растворимость NаNО3, но к образованию раствора не привела.
УДК 637.3.06+637.3.075+543.713+543.544
Студенческая конференция МГУП
Руководитель – Жогальский А.Н.
Доклады (в группах):
1. «Хладоносители на основе неорганических веществ» - ст. гр- НТ-091 Гребёнкин А.М.
2. « Аккумуляторы холода» - ст. группы – НТ-091 Муратов А.М.
УДК
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА НИТРАТ НАТРИЯ
ГребёнкинА.А., Мурачев А.М.
Научные руководители – Жогальский А.Н., к.х.н., доцент;
Зыльков В.П., к.т.н., доцент
Могилевский государственный университет продовольствия
г. Могилев, Республика Беларусь
Нами продолжено исследование возможности применения в качестве хладоносителя водного раствора нитрата натрия. В ранее проведенном исследовании было показано, что нитрат натрия хорошо растворим в воде и приготовленные растворы обладают относительно низкой вязкостью. Целью работы явилось экспериментальное определение диаграммы состояния системы вода – нитрат натрия в координатах состав – температура.
Методика эксперимента. Нитрат натрия квалификации ч.д.а. Вода дистиллированная. Контроль температуры приводился термометром с ценой деления 0,1 градуса с интервалом измерения от +20 до -30 оС. Охлаждение проводилось в морозильнике (……………). Скорость охлаждения примерно 1 градус в минуту. Для предупреждения переохлаждения раствора ниже температуры кристаллизации, к раствору добавлялись частицы тонкоизмельченного стекла.
Нами были экспериментально получены кривые охлаждения водных растворов нитрата натрия. Анализ кривых охлаждения позволил установить температуры фазовых переходов. В таблице приведены значения температур замерзания растворов при определенных значениях процентной (ω) и моляльной (в) концентраций нитрата натрия.
№ п.п. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ω, % |
14,9 |
17,0 |
17,7 |
19,0 |
24,5 |
30,8 |
30,8 |
35,55 |
39,6 |
28,6 |
в,моль ∕кг |
2,050 |
2,4-9,7 |
2,5 |
2,75 |
3,8 |
5,2 |
5,2 |
5,9 |
7,7 |
4,7 |
tзам.экс., 0С |
-10,6 |
-12,5 |
-12,3 |
-12,8 |
-12-16 |
-13-15 |
-11,6 |
-16,3 |
-15 |
-17,4 |
Из приведенных в таблице экспериментальных данных видно, что диаграмма состояния имеет вид характерный для диаграммы состояния двойной системы без образования между компонентами системы химических соединений. В области примерно 30 % раствора находится эвтектическая точка. Линии ликвидуса позволяют установить температуры начала кристаллизации отдельных компонентов. Линий ликвидуса пересекаются в эвтектической точке, которая соответствует температуре замерзания примерно –15 оС. С эвтектической точки начинается линия солидуса, которая отвечает равновесной кристаллизации обоих компонентов раствора.