Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРимар, Тетяна Ернстівна-
dc.contributor.authorРымар, Т. Э.-
dc.contributor.authorRymar, T. E.-
dc.date.accessioned2021-11-19T04:48:53Z-
dc.date.available2021-11-19T04:48:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationРимар Т.Е. Розробка наукових основ НВЧ-технології композиційних матеріалів для теплоізоляції на основі рідинного скла : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби / Тетяна Ернстівна Римар ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2021. - 45 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8525-
dc.description.abstractUA: Дисертацію присвячено створенню наукових основ НВЧ-технології композиційних матеріалів для теплоізоляції на основі рідинного скла, суть яких полягає у розкритті та використанні закономірностей формування їх структури і властивостей в залежності від параметрів надвисокочастотного випромінювання, модифікаторів коагуляційно-кристалізаційних процесів, пороутворювачів і піностабілізаторів. Встановлено закономірності та кількісні залежності впливу НВЧ випромінювання на процеси трансформації структури рідинноскляної композиції при її поризації. Доведено, що завдяки об'ємному прогріву ступінь перебудови структури в порівнянні з конвективним нагрівом має вдвічі більше значення: для гранульованих матеріалів - за однакових температур, а для композиційних – навіть при вдвічі нижчій температурі процесу. Виявлені особливості переходу суспензії на основі рідинного скла під дією мікрохвильового випромінювання в піропластичний стан в умовах протікання конкуруючих процесів дегідратації і поризації структури матеріалу. Визначено, що частина енергії електромагнітного випромінювання перетворюється на теплоту, яка сприяє інтенсивній поризації з об`ємним розширенням рідинноскляної композиції, а інша – направлена на структурні зміни в матеріалі, які призводять до поліпшення його властивостей, що пов'язано з ефектом «нетеплової» дії НВЧ випромінювання. Теплоізоляційні матеріали було апробовано в промислових та напівпромислових умовах з позитивним результатом, а результати досліджень впровадженні у практику навчального процесу. RU: Диссертация посвящена созданию научных основ СВЧ-технологии композиционных материалов для теплоизоляции на основе жидкого стекла, суть которых заключается в раскрытии и использовании закономерностей формирования их структуры и свойств в зависимости от параметров СВЧ излучения, модификаторов коагуляционно-кристаллизационных процессов, порообразователей и пеностабилизаторов. Установлены закономерности и количественные зависимости влияния СВЧ излучения на процессы трансформации структуры жидкостекольной композиции при ее поризации. Доказано, что благодаря объемному прогреву степень перестройки структуры по сравнению с конвективным нагревом имеет вдвое большее значение: для гранулированных материалов - при одинаковых температурах, а для композиционных - даже при вдвое более низкой температуре процесса. Выявлены особенности перехода суспензии на основе жидкого стекла под действием микроволнового излучения в пиропластическое состояние в условиях протекания конкурирующих процессов дегидратации и поризации структуры материала. Определено, что часть энергии электромагнитного излучения превращается в теплоту, которая способствует интенсивной поризации с объемным расширением жидкостекольной композиции, а другая - направлена на структурные изменения в материале, которые приводят к улучшению его свойств, что связано с эффектом «нетеплового» действия СВЧ излучения. Теплоизоляционные материалы были апробированы в промышленных и полупромышленных условиях с положительным результатом, а результаты исследований внедрены в практику учебного процесса. EN: The thesis presents the creation of a scientific foundation of microwave technology of manufacturing composite materials using liquid glass for thermal insulation. The technology is based on the established rules of formation of the structure and properties of materials depending on parameters of ultra-high-frequency radiation, modifiers of coagulation and crystallization, porogens, and foam stabilizers. The author discovers the rules and quantitative dependences of the action of microwave radiation on the transformation of the liquid glass composition structure during its porization. The author also proves that due to the volume heating the degree of structural rearrangement is twice as important in comparison with convective heating, namely, at even temperatures for granular materials, and twice lower process temperature for composite materials. The paper establishes that the electromagnetic radiation is partially converted into heat, which contributes to intense porization with the volumetric expansion of the liquid-glass composition, and is partially aimed at structural changes in the material that improve its properties due to the effect of non-thermal action of microwave radiation. The study reveals the peculiarities of the transition of the suspension based on liquid glass under the action of microwave radiation in the pyroplastic state under conditions of competing processes of dehydration and porization of the material structure. The value of the apparent activation energy is 13.05 kJ/mol for granular materials and 27.64 kJ/mol for composite materials in the first period of porization under the action of microwave radiation, and these values are respectively 136.07 kJ/mol and 116, 98 kJ/mol in the second period. Such low values indicate a high ability of microwave radiation to convert water into steam at relatively low temperatures, even in the bound state. On the contrary, during convective heating, the activation energy is zero in the first period of porization of granular materials, and it has a high value (115.72 kJ/mol) in the second period due to competing processes of porization and dehydration. During porization of composite materials, the values of the apparent activation energy are close (9.14 and 24.75 kJ/mol, respectively) at both stages of the process indicating slow evaporation of water resulting in mostly drying of the material without porization. The research presents the developed formula for obtaining composite thermal insulation materials using modifiers of coagulation and crystallization, porogens, foam stabilizers, and studies their properties. It shows that such modification under the action of microwave radiation intensifies coagulation and crystallization. It leads to the predominance of compaction over pore growth by reducing open porosity, which allows obtaining the material with a closed porous structure and low average density (220- 240 kg/m3), while maintaining a high level of strength (0.6-0.7 MPa for compression and 0.8-0.9 MPa for bending). The author has developed the technology of granular and composite thermal insulation materials based on liquid glass under conditions of microwave radiation. The paper proposes to obtain granules by spraying the liquid glass composition using a spray for textured painting in a curing solution of calcium chloride using a mobile installation. The research develops a new process flow scheme for the manufacturing of composite materials in the form of thermal insulation products of various configurations by simultaneous porization with the volumetric expansion of granules and the binder under the action of microwave radiation. The work presents the optimal technological parameters of the process, namely, the output power of the installation is 650 W, atmospheric pressure, and the temperature is at the level of 115-120 0С. The proposed microwave technology allows obtaining materials with better performance at lower energy costs on their manufacturing compared to convective heating. The author conducts the feasibility study and proves the advantages of microwave swelling of composite thermal insulation materials in comparison with the technology of manufacturing aluminosilicates and foam glass. These advantages include reducing the process duration and temperature, and the lack of need to introduce additional components to modify material properties. The feasibility study has shown that the price of the proposed composite thermal insulation material is 1.25 times lower than the price of the most common foam glass and it is at the price level of aluminosilicates. The experimental tests of samples of thermal insulation materials at LLC ‘Himekselen’ and LLC ‘DIMONTCHIM’ (Severodonetsk), and SSI ‘Institute of Single Crystals’ of NAS of Ukraine (Kharkiv) have shown their applicability for loose and structural thermal insulation. Theoretical and practical results of the thesis have been implemented into the study process of the Department of Chemical Engineering and Ecology of V. Dahl EUNU.uk_UA
dc.publisherСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даляuk_UA
dc.subjectрiдинне склоuk_UA
dc.subjectкомпозиційні теплоiзоляцiйнi матерiалиuk_UA
dc.subjectрецептураuk_UA
dc.subjectтехнологіяuk_UA
dc.subjectмодифікатори коагуляційно-кристалізаційних процесівuk_UA
dc.subjectпороутворювачіuk_UA
dc.subjectпіностабілізаториuk_UA
dc.subjectспученняuk_UA
dc.subjectНВЧ випромінюванняuk_UA
dc.subjectконвективний нагрівuk_UA
dc.subjectфізико-механічні властивостіuk_UA
dc.subjectфазові характеристикиuk_UA
dc.subjectпориста структураuk_UA
dc.subjectжидкое стеклоuk_UA
dc.subjectкомпозиционные теплоизоляционные материалыuk_UA
dc.subjectрецептураuk_UA
dc.subjectтехнологияuk_UA
dc.subjectмодификаторы коагуляционно- кристаллизационных процессовuk_UA
dc.subjectпорообразователиuk_UA
dc.subjectпеностабилизаторыuk_UA
dc.subjectвспучиваниеuk_UA
dc.subjectСВЧ излучениеuk_UA
dc.subjectконвективный нагревuk_UA
dc.subjectфизико-механические свойстваuk_UA
dc.subjectфазовые характеристикиuk_UA
dc.subjectпористая структураuk_UA
dc.subjectliquid glassuk_UA
dc.subjectcomposite insulation materialsuk_UA
dc.subjectformulationuk_UA
dc.subjecttechnologyuk_UA
dc.subjectmodifiers of coagulation and crystallizationuk_UA
dc.subjectporogensuk_UA
dc.subjectfoam stabilizersuk_UA
dc.subjectbloatinguk_UA
dc.subjectmicrowave radiationuk_UA
dc.subjectconvective heatinguk_UA
dc.subjectphysical and mechanical propertiesuk_UA
dc.subjectphase characteristicsuk_UA
dc.subjectporous structureuk_UA
dc.titleРозробка наукових основ НВЧ-технології композиційних матеріалів для теплоізоляції на основі рідинного склаuk_UA
dc.title.alternativeРазработка научных основ СВЧ-технологии композиционных материалов для теплоизоляции на основе жидкого стеклаuk_UA
dc.title.alternativeThe development of a scientific foundation of microwave technology of manufacturing composite materials using liquid glass for thermal insulationuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Rimar.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.