Главная : Об институте : Студенту : КВН : Мнения о ТИ : Группы : Статьи : Фото : Знакомства : Гостевая : Контакты

Поиск по сайту

0

Нужный тебе раздел

Факультет №1

Факультет №2

Факультет №3

Факультет №4

Факультет №5

Факультет №6

Факультет №7

Факультет №8

Факультет №9

0

0

Найди друга

Вы когда-то учились в Техноложке?

Заходи и найди своих друзей! 

0

Реклама

Баннерная сеть

QLE: 88x31

0

Счётчики

Рейтинг@Mail.ru

SpyLOG

HotLog

../../../..логии неорганических веществ и материалов > Кафедра химической технологии тонкой технической керамики

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ

 

Заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор С. С. Орданьян


О кафедре

175-летний юбилей Технологического института кафедра химической технологии тонкой технической керамики встречает как одна из старейших, имеющая свою 105-летнюю историю.
           Подготовка специалистов в области силикатных производств первоначально, с 1898 г., осуществлялась на кафедре минеральных технологий, возглавляемой профессором А.К. Крупским. Первые лекции по этому направлению подготовил и читал А.М. Соколов, который и возглавил в 1904 г. новую кафедру. Это событие совпало с выходом первого в России учебника «Керамическая технология» адьюнкт- профессора А.М. Соколова (с 1907 г. – профессор). А.М. Соколовым в этот период ведутся фундаментальные для технологии керамики исследования превращений глинистых минералов (каолинита, в частности) в широком интервале температур. «Диаграмма Соколова А.М.» приводится в учебниках по керамической технологии до настоящего времени.
           Бурные революционные годы были сопряжены со сменой руководства кафедры. С 1924 по 1929 г. кафедру возглавлял ее выпускник 1909 г. профессор В.В. Юрганов. Он внес большой вклад в технологию так называемого «полусухого» прессования керамических (огнеупорных) изделий, что было важным для развивающейся индустрии нашей страны. В 1929 г. В.В. Юрганов был репрессирован и кафедру вновь возглавил А.М. Соколов. Он скончался в 1942 г. в блокадном Ленинграде.
           С 1944 по 1975 г. кафедрой руководил ученик А.М. Соколова выпускник кафедры 1929 г., профессор А.И. Августиник. В этот период, помимо традиционных исследований глинистых минералов, в связи с послевоенным развитием важнейших отраслей промышленности, потребовалось организовать подготовку инженеров- технологов в области новых керамических материалов. С 1956 г. кафедрой осуществляется выпуск специалистов по направлению «функциональная керамика» (керамика для электроники), активно включившихся в работу на новых предприятиях по конденсаторостроению (радиоэлектронная промышленность). С 1965 г. ведется выпуск специалистов в области магнитной керамики (ферритов) и машиностроительной керамики (металлокерамических композиционных материалов).
           Подготовка специалистов по данным направлениям стала возможной благодаря активной научно-исследовательской работе, которую организовал профессор А.И. Августиник.
           Интенсивная научная и педагогическая работа профессора А.И. Августиника сочеталась с созданием ряда учебников, значение которых в подготовке кадров во всех вузах страны трудно переоценить: «Физическая химия силикатов» (1947), «Керамика» (1957 и 1975 гг.).
           Энциклопедическая эрудиция, обширные знания в области физической химии и технологии керамических производств, стремление к новым знаниям позволили А.И. Августинику за период руководства кафедрой подготовить плеяду учеников и последователей – сотни инженеров, около 60 кандидатов и докторов наук, плодотворно работавших в конце ХХ в. и в настоящее время на заводах, в НИИ, вузах России и СНГ. Среди них следует отметить профессоров Г.И. Журавлева, Г.М. Климашина, В.М. Гропянова, возглавлявших ряд кафедр Технологического института. В этот период кафедра ведет интенсивные разработки новых материалов по заданию ВПК, Академии наук СССР для таких отраслей как оборонная техника, авиация, космос, электронная техника.
           Защитив докторскую диссертацию, в 1975 г. руководителем кафедры стал ученик А.И. Августиника профессор Л.В. Козловский, возглавлявший ее до 1989 г.. Л.В. Козловский в 1948 г. окончил кафедру керамики и уже в 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1956 г. Л.В. Козловский – доцент кафедры керамики.


           С этого периода он ведет подготовку технологов для радиоэлектронной промышленности, специализирующихся в области создания керамических конденсаторов и других материалов электронной техники. Им создан ряд общетеоре тических курсов по функциональной и общей керамике. Научные интересы Л.В. Козловского весьма широки – проблемы сырьевых материалов фарфорового производства, физико-химия и технология керамических радиодеталей, конденсаторов, керамики для эндопротезирования (биокерамики) и др. Крупнейшие научные достижения Л.В. Козловского связаны с решением проблемы получения металлокерамич еских узлов, в которых реализуются герметичность и высокая прочность, с разработкой научных принципов соединения деталей из разнородных по химич еской природе материалов. Результаты исследований по этому направлению внедрены на ряде предприятий России. Школа его учеников – сотни инженеров, более 30 кандидатов наук. Л.В. Козловский обобщил свой огромный опыт в созданных им учебниках: «Технология керамики для электроники», « Введение в технологию технической керамики».


           С 1990 г. по настоящее время кафедру возглавляет ученик А.И. Августиника профессор С.С. Орданьян. Поступив в 1953 г. в Технологический институт, в 1958 г. он заканчивает кафедру керамики. В 1965 г. защищает кандидатскую, а в 1988 г. по совокупности работ – докторскую диссертацию. Профессор С.С. Орданьян более 40 лет занимается исследованием тугоплавких соединений – карбидов, боридов, нитридов, силицидов и др., их взаимодействием и разработкой физико-химич еских основ технологии композиционных материалов различного назначения совместно с вопросами их применения. Востребованность новых материалов осно вана на результатах построения диаграмм состояния более 140 квазибинарных и тройных систем, проведения большого объема материаловедческих и технологич еских исследований. Профессором С.С. Орданьяном предложена классификация систем, позволяющая на научной основе создавать керамические композиции конкретных целевых назначений с ожидаемым уровнем эксплуатационных свойств. Более 100 авторских свидетельств и патентов получено на новые материалы, которые были созданы по заданию различных предприятий и ведомств – высокотемпературные конструкционные материалы для службы при Т . 3000 К; эффективные термокатодные материалы с высокой плотностью тока эмиссии, различ ные виды керамик с высоким сопротивленим ударным нагрузкам (керамическая броня), большая группа инструментальных керамических материалов на основе высокотвердых соединений титана, кубического нитрида бора. В последние годы предложены методы синтеза алмазов с использованием фуллеренов, новые безвольфрамовые твердые сплавы. Разработаны методы активированного спекания керамик на основе таких широко применяемых в технике ковалентных карбидов, как карбиды кремния и бора. Производство ряда инструментальных материалов внедрено на абразивном заводе «Ильич», Лужском абразивном заводе.
           Выявленные при исследовании диаграмм состояния уникальные свойства эвтектик в системах с участием тугоплавких соединений, определяемые в основном дисперсностью (размерный эффект) и строением межфазных границ, стимулировало моделирование эвтектик с использованием ультрадисперсных порошков (нанокристаллов) этих соединений и обеспечило реализацию свойств, фиксируемых в закристаллизованных эвтектиках, в их спеченных моделях. Это позволяет в наступившем ХХI в. создавать т.н. новую керамику с уникальным уровнем эксплуатационных характеристик.
           Накопленный научно-экспериментальный базис был положен в основу ряда лекционных курсов и методической литературы для студентов, специализирующихся в области машиностроительной керамики. За годы работы на кафедре С.С. Орданьян подготовил сотни инженеров, 35 кандидатов наук, активно работающих не только в России, но и в СНГ и за рубежом. Он является действительным членом Академии инженерных наук, участвует в работе ряда диссертационных Советов.
           Имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Кафедра осуществляет трехуровневую подготовку специалистов (бакалавр, инженер, магистр), в связи с чем была проведена большая методическая подготовка и переработка программ в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями. В настоящее время, с учетом сложившейся в промышленности обстановки, кафедра ведет подготовку в области различных керамических производств со специализациями по следующим направлениям: технология тонкой и строительной керамики; технология функциональной керамики; технология машиностроительной керамики.
           За время существования кафедры подготовлено 2000 инженеров-технологов, около 150 кандидатов наук, 8 докторов наук. Выпускники кафедры работали и работают во всех регионах России, республиках бывшего Союза. Ранее основная масса выпускников (примерно 60%) трудилась на промышленных предприятиях строительной керамики, заводах, выпускающих хозяйственный и художественный фарфор, керамические изоляторы, керамику для электроники, оборонных предприятиях. Около 40% выпускников работали в отраслевых исследовательских организациях, институтах РАН, вузах, предприятиях смежных отраслей.
           В составе кафедры работают два профессора, два доцента, два ассистента, принимающие активное участие в реформировании учебного процесса и в научной работе. Доцент И.Б. Пантелеев завершает подготовку докторской диссертации по актуальной проблеме усовершенствования состава и технологии твердых сплавов, широко применяемых в современной технике.
           После известного экономического спада ряд направлений в керамической технологии вступил в стадию подъема, что сопровождается ростом спроса на м-лодых специалистов. Следствием этого является повышение конкурса при поступлении на кафедру. Ежегодно на кафедре обучается около 50–60 студентов, а также 5–8 аспирантов.
           Кафедра разработала программы, которые нацелены на высокую теоретическую подготовку и привитие практических навыков у молодых специалистов.
           Лекционные курсы, семинарские и лабораторные занятия, курсовые проекты, реферативные и научно-исследовательские работы, выпускные квалификационные работы позволяют вести подготовку специалистов широкого профиля, способных активно включаться в проблематику по выбранному месту работы.
           Курсы лекций предусматривают цель последовательного расширения знаний студента и тесно связаны с курсами общей химии, физической и коллоидной химии, физики твердого тела. Фундамент будущей специальной подготовки закладывается в курсе «Теоретические основы технологии керамики» (профессор Л.В. Козловский); за ним следуют курсы по направлениям специализаций: «Технология функциональной керамики» (профессор Л.В. Козловский); «Технология тонкой и строительной керамики» (доцент И.Б. Пантелеев); «Технология машино-строительной керамики» (профессор С.С. Орданьян). Важной составной частью в подготовке технологов является курс «Оборудование заводов керамической промышленности» (доцент Ю.В. Васильев). Углублению подготовки высококвали-фицированного инженера способствуют курсы «Физика диэлектриков» (доцент Ю.В. Васильев); «Физика магнитных явлений» (ассистент С.В. Вихман); «Физико- химические методы проектирования свойств керамических материалов» (профессор С.С. Орданьян); «Теоретические основы активированного спекания дисперсных систем» (профессор С.С. Орданьян).
           Дальнейшее развитие инженерной подготовки обеспечивают курсы «Стандартизация, метрология и сертификация» (доцент И.Б. Пантелеев), «Планирование эксперимента в технологии керамики» (доцент И.Б. Пантелеев), «Методы исследования керамического сырья и материалов» (профессор Л.В. Козловский), «Процессы керамических технологий» (ассистент С.В. Вихман) и др.
           Придавая важное значение такой составляющей учебного плана, как выполнение квалификационной работы, кафедра стремится согласовывать темы таких работ с предприятием, на котором наиболее вероятно будет работать молодой специалист.
           С такими организациями и предприятиями кафедра поддерживает постоянный контакт (ОАО «Победа-Knauff», НПО «Керамика», ЗАО «Стройфарфор», ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод», ОАО «Абразивный завод «Ильич», ЗАО «Лужский абразивный завод», ГИРИКОНД, Институт химии силикатов им. Гребенщикова РАН, РНЦ «Прикладная Химия», ЦНИИМатериалов и др.). Для этих предприятий в последние годы выполнен большой объем исследований по различным направлениям технологии и целевому использованию керамики. Происходящие в промышленности структурные изменения привели к частичному изменению направлений (школ) в научной деятельности кафедры. Остается востребованным направление по физико–химии и технологии конструкционных высокотемпературных, ударо- и износостойких материалов, режущей керамики.
           Вновь повышается интерес к усовершенствованию сырьевой базы, технологии классической керамики (фарфор различного назначения, строительная керамика) и кафедра развивает эти работы по договоренности с предприятиями региона. За последние годы кафедра выполнила ряд бюджетных исследований по федеральным программам, в частности, программе «Интеграция».
           К достижениям кафедры последних пяти лет следует отнести заметное пополнение информации о строении диаграмм состояния с участием тугоплавких соединений.
           К выполненным ранее исследованиям систем SiC-MeB2,B4C-MeB2, SiC-MeC, SiC-B4C-MeB2 добавлена информация о строении систем B4C-W2B5, Me IV B2-W2B5, CrB2-W2B5, SiC-LaB6,B4C-LaB6, тройных систем B4C-TiB2-W2B5.
           Разработаны оригинальные методы активированного спекания и фазообразования в композициях с участием карбида кремния и бора. Результаты исследований планируется внедрить до 2005 г. совместно с ЦНИИМ при разработке нового поколения керамики специального назначения. Разработаны основы технологии вовлеч ения в повторное использование отходов твердых сплавов, брака оксидцинковых варисторов, что сулит большой экономический эффект.
           За этот период опубликовано более 40 статей, сделано более 10 докладов на конференциях различного уровня.
           На кафедре организовано пять учебных лабораторий, в которых удается не только поддерживать достигнутый к 1991 г. уровень исследований, но и широко использовать компьютерную технику в экспериментальных исследованиях, осуществлять статистическую обработку результатов определения структуры разрабатываемых керамических материалов. Учебные и исследовательские работы осуществляются также в двух лабораториях с высокотемпературным оборудованием. Несмотря на отсутствие финансирования на приобретение современного оборудования, кафедра имеет возможность осуществлять спекание керамики в окислительной среде до Т=1700 . С и до Т=2300 . С в нейтральной. Имеются две дилатометрич еские установки для анализа кинетики спекания до Т=1800 . С. Существенное сокращение штата научных сотрудников за последние годы привело к консервации части исследовательского оборудования (установки по определению высокотемпературной прочности, скоростной кристаллизации расплавов, гидростат с давлением до 15 кбар, большая часть аппаратуры для исследования электрофизических свойств функциональной керамики).
           Коллектив кафедры сознает, что некоторое отставание в развитии – явление временное. Мировой опыт – научный и промышленный – показывает, что накопленный потенциал кафедры обязательно будет востребован в ХХI в., в котором керамич еская технология будет отнесена к высоким, а керамические материалы будут все шире применяться в электронике, машиностроении, атомной технике, авиации, медицине и др.
          
Кого готовит
Кафедра ведет подготовку инженеров-технологов по специальности

25.08.00 "Химическая технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов", обеспечивая широкую подготовку в области различных керамических производств со специализациями по выбору по следующим направлениям:
- технология тонкой и строительной керамики;
- технология функциональной керамики;
- технология машиностроительной керамики.


За годы своего существования кафедра подготовила 1930 инженеров-технологов. Особенно интенсивно подготовка велась в послевоенные годы с момента организации факультета и до 1991 года. За этот же период подготовлено более 130 кандидатов и 7 докторов наук. Кафедра обеспечивала инженерными кадрами практически все республики Союза, Северо-Западный регион и большое количество предприятий Ленинграда - Санкт-Петербурга. Инженерные кадры готовятся для предприятий строительной керамики, предприятий, выпускающих хозяйственный и художественный фарфор, фаянс, бытовую керамику. Постоянно направляются молодые кадры на предприятия электротехнической промышленности - заводы, выпускающие керамические (фарфоровые) изоляторы, химической промышленности. Специальным постановлением правительства с 1946 года ведется подготовка кадров для предприятий радиоэлектронной промышленности - заводов по выпуску изделий из конденсаторной керамики, ферритов, резистивных материалов. С середины 60-х годов ведется выпуск технологов, специализирующихся в области конструкционной, специальной керамики, направляющихся на предприятия оборонной, авиационной промышленности, среднего машиностроения, станкоинструментальной промышленности.
Выпускники кафедры работают по всей России, включая Владивосток; в многих республиках бывшего Союза. Около 40% выпускников работают в отраслевых исследовательских институтах, включая институты РАН, вузах, организациях оборонного комплекса, в смежных отраслях, то есть там, где ведется разработка и использование новых керамических материалов.

Сотрудники и преподаватели
В составе кафедры работают два профессора, три доцента и один ассистент.
Все преподаватели ведут активную научную работу, подготовку и выпуск методической литературы. Доценты Е. К. Степаненко и И. Б. Пантелеев готовят докторские диссертации по современным актуальным направлениям - разработка материалов с применением ультрадисперсных порошков тугоплавких керамических соединений, в области разработки износостойких керметов инструментального назначения.
На кафедре ежегодно обучаются около 60 студентов и 8 аспирантов.

Учебный процесс
Учебные планы и программы нацелены на высокую общую теоретическую и практическую подготовку и включают набор лекционных курсов, семинарских и лабораторных занятий, курсовых проектов и научных работ, а также выпускные квалификационные работы - проекты, исследовательские работы, работы-проекты, завершающие подготовку молодых специалистов. Курсы лекций обеспечивают взаимосвязь и последовательное расширение знаний студентов. Закладывающим фундамент будущей профессиональной подготовки является курс "Теоретические основы технологии керамики" (проф. Л. В. Козловский); за ним следуют курсы по направлениям специализаций: "Технология функциональной керамики" (проф. Л. В. Козловский), "Технология тонкой и строительной керамики" (доц. Е. К. Степаненко), "Технология машиностроительной керамики" (проф. С. С. Орданьян). Наряду с этими курсами читается "Оборудование заводом керамической промышленности" (доц. Ю. В. Васильев), "Избранные главы физики твердого тела" (доц. Е. К. Степаненко - "Магнитные явления"; доц. Ю. В. Васильев - "Физика диэлектриков"), "Физико-химические методы проектирования свойств керамических материалов" (проф. С. С. Орданьян). Дальнейшее развитие инженерной подготовки обеспечивают курсы: "Основы проектирования и САПР" (доц. Ю. В. Васильев), "Планирование эксперимента в технологии керамики" (доц. И. Б. Пантелеев), "Прогнозирование технического уровня и качества продукции" (доц. И. Б. Пантелеев), "Теоретические основы активирования спекания дисперсных систем" (проф. С. С. Орданьян), "Процессы керамической технологии" (доц. Е. К. Степаненко), "Методы исследования керамического сырья и материалов" (проф. Л. В. Козловский, доц. И. Б. Пантелеев), "Нетиповое оборудование керамических предприятий" (доц. Ю. В. Васильев).
Важной составляющей в подготовке специалистов является выполнение квалификационных работ, завершающих, как правило, специализацию и выполняемых по заданию промышленности. Это позволяет более легко адаптироваться инженеру-технологу в конкретной производственной обстановке. Такие работы охватывают все направления (специализации).
За последнее десятилетие сотрудниками кафедры опубликовано более 100 статей, получено свыше 12 авторских свидетельств и патентов на изобретения, сделано более 10 докладов на конференциях различного уровня. Дипломники кафедры участвуют в Международной конференции молодых ученых, где их работы отмечаются дипломами и медалями.
Нужно отметить большую работу всех преподавателей, подготовивших и читающих новые курсы в связи с переходом на новый учебный план и 3-х уровневую подготовку специалистов, которым предстоит работать в ХХI веке, обоснованно считающимся веком широкого использования в технике новых керамических материалов.

Научно-исследовательские работы
В последние годы выполнены работы по использованию сырья Российских месторождений при производстве электротехнического и санитарно-технического фарфора (по заданию "Корниловского фарфорового завода", завода "Стройфарфор"), оптимизации состава массы при производстве строительного кирпича (завод "Победа-Knauff"), в области режущих и износостойких материалов ("Абразивный завод "Ильич", ВНИИАШ), разработке высокотемпературных керамических электролитов (СКБК, завод "Кулон"), в области создания пористых керамических мембран (ГИПХ) и др.
Кафедра еще в начале шестидесятых годов под руководством профессора А. И. Августиника включилась в активные исследования по современным направлениям в создании керамических материалов - для ракетной, атомной, электронной, авиационной техники, инструментальной промышленности. К настоящему времени сформировалось два направления (школы) в научной деятельности кафедры:
физико-химические, технологические и материаловедческие исследования в области конструкционных высокотемпературных и износостойких инструментальных материалов, которые возглавляет профессор С. С. Орданьян;
физико-химия и технология создания металлокерамических узлов с применением оксидной, нитридной керамики и различных конструкционных металлов - профессор Л. В. Козловский.
В последние 5 лет кафедра ведет работы по ряду федеральных программ, участвует в конкурсе грантов по программе "Интеграция" и др.
На кафедре ведутся исследования по заданию промышленных предприятий ("Абразивный завод "Ильич", кирпичный завод "Победа"), отраслевых институтов (ЦНИИМ, ГИПХ и др.), СКБК, завод "Кулон" и др.
Ряд разработок кафедры внедрены на заводах "Ильич", "Победа-Knauff", в ЦНИИМе.
К числу научных достижений кафедры следует отнести создание физико-химического базиса для разработки конструкционной и функциональной керамики на основе карбидов кремния (построены диаграммы состояния SiC-MeIV-VIB2, SiC-MeIV-VC, B4C-MeIV-VIB2, тройные системы SiC-B4C-MeIV-VIB2), разработаны технологии высокотемпературной конструкционной керамики, ударопрочной керамики на основе SiC, выпуск которой освоен на производственном участке ЦНИИМ. Успешно ведутся работы по созданию новых инструментальных материалов, решается крупная научно-техническая проблема по созданию высокотемпературного керамического топливного элемента для прямого преобразования химической энергии в электрическую.

Материальная база
К 1991 году на кафедре было организовано 5 учебных лабораторий (общей керамики, тонкой керамики, функциональной керамики, магнитной керамики и машиностроительной керамики), которые оснащены современным лабораторным оборудованием по соответствующему профилю. Для обеспечения учебных и научно-исследовательских работ кафедра имеет 2 лаборатории с высокотемпературным оборудованием, позволяющим вести спекание (термообработку) в окислительной среде до 1700°С и до 2200°С в вакууме, нейтральной или восстановительной средах - всего около 20 печных устройств. Для проведения научных разработок на кафедре имеется 2 лаборатории, специализирующихся в области конструкционной керамики, а также в области функциональной керамики и создания металлокерамических узлов (металлизация, пайка, диффузионная сварка). Кафедра оснащена помольным оборудованием, прессами, включая лабораторное устройство для гидростатического прессования до 15 кбар; имеется также аппаратура для определения электрических, диэлектрических, магнитных параметров специальной керамик, установки для определения механической прочности, ползучести до 2000°С. Разрабатываемая керамика может быть охарактеризована по важнейшим структурным характеристикам, для чего используются металлографические микроскопы (МИМ10), сопряженные в комплекс "ВидеоТест" с компьютером. Для исследования кинетики спекания имеются высокотемпературные дилатометры, работающие в воздушной среде (до 1400°С) и в вакууме (до 1800°С).

 

Взято с www.gti.spb.ru

About

Design&Construction DaRauкаталог сайтов, сайт, обзор

 

  Copyright 2003-2004

Все права защищены.

0