Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/236700
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorСавицкая, Т. А.-
dc.contributor.authorКимленко, И. М.-
dc.contributor.authorНовицкая, М. Б.-
dc.contributor.authorБурейко, А. А.-
dc.contributor.authorТенюта, А. И.-
dc.date.accessioned2019-12-24T10:32:14Z-
dc.date.available2019-12-24T10:32:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.other№ госрегистрации 20161630ru
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/236700-
dc.description.abstractОбъектом исследования являются дисперсные системы на основе фенолформальдегидной смолы с модифицирующими гидрофобными и поверхностно-активными добавками. Цели НИР: получение водных эмульсий на основе фенолформальдегидной смолы с использованием полиметилсилоксановой жидкости в качестве гидрофобизующей добавки и поверхностно-активных веществ различной природы в качестве стабилизаторов, исследование влияния концентрации компонентов и способа их введения на устойчивость образующихся дисперсных систем. В ходе работы использованы методы спектрофотометрии, лазерной дифракции, ионного обмена, микроскопии, ультразвукового диспергирования, турбидиметрии, сталагмометрический метод. В результате проведен анализ возможных механизмов гидрофобизации фенолформальдегидной смолы (ФФС) резольного типа фенотам-H201M, используемой в качестве связующего при производстве теплоизоляционных материалов, полиметилсилоксановой жидкостью (ПМС-200) в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной химической природы; изучено взаимодействие различных эмульгаторов (всего 27 веществ) с водой и ПМС-200 с целью выявления возможности их дальнейшего использования для стабилизации связующей композиции; показано, что наиболее стабильная система образуется при добавлении к ФФС эмульсии ПМС, стабилизированной гидроксиэтилцеллюлозой (ГЭЦ); установлено, что стабильность системы ПМС–ГЭЦ–ФФС увеличивается при добавлении аморфного кремнезема в виде золя (кремнезоля) или ультрадисперсного порошка (аэросила); отработаны методика получения кремнезоля с использованием катионита КУ-2 из растворов жидкого стекла (водный раствор полисиликата натрия) и способ его введения в систему ПМС–ГЭЦ–вода; определены размеры частиц системы ПМС–ГЭЦ–вода–кремнезоль и характер их распределения по размерам; определен оптимальный состав стабильной системы на основе ФФС с добавками эмульсии ПМС, стабилизированной ГЭЦ и аэросилом (кремнезолем). По результатам проекта, получен акт внедрения в учебный процесс. Опытная партия модифицирующей добавки передана для проведения испытаний на ОАО «Гомельстройматериалы». Использование разработанных стабильных дисперсных систем на основе фенолформальдегидной смолы с добавками ПМС, ГЭЦ и кремнезоля (аэросила) позволит расширить номенклатуру связующих и комплексных добавок для производства теплоизоляционных материалов, отказаться от дефицитных и дорогостоящих импортных компонентов и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химияru
dc.subjectЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Химическая технология. Химическая промышленностьru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физикаru
dc.titleИзучение коллоидно-химических свойств связующего и комплексной добавки для производства теплоизоляционных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, 1.32.1 : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель Т. А. Савицкаяru
dc.typereportru
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
Располагается в коллекциях:Отчеты 2018

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
Отчет 20161630 Савицкая.pdf2,92 MBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.