Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9
Воробьева Елена Викторовна
Тел./факс: +375 (17) 284-27-03; e-mail:secretar@igic.bas-net.by
Аннотация проекта
Технология изготовления влагоудерживающего полимерного удобрения с высокими влагоемкими свойствами.
Описание проекта
Технология изготовления полимерных гидрогелей на основе натуральных полимеров (отходов целлюлозно-бумажной промышленности), предназначенных для использования в сельском хозяйстве.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Использование влагоудерживащего удобрения обеспечивает высокую влагоемкость грунтов, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 25%, снижение заболеваемости растений, экономию расхода микроэлементов в 3-5 раз.
Инновационные аспекты предложения
Энерго- и ресурсосберегающая технология.
Где была представлена технология
12 международная специализированная выставка «Химия, нефть и газ» 27-30 .05.2008, г. Минск.
Ключевые слова
Полимерсодержащее удобрение.
Текущая стадия развития
Область применения технологии
Промышленное производство, материалы транспорт.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеются акты испытаний.
Влияние на окружающую среду
Снижается вымывание солей из почвы и отравление окружающей среды.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9
Бурдовицина Людмила Ивановна
Тел./факс: +375 (17) 284-27-03; e-mail: secretar@igic.bas-net.by
Аннотация проекта
Пенообразователь для производства ячеистого бетона с использованием пеногазобетонной технологии.
Описание проекта
Жидкие составы поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе продуктов предприятий по производству минеральных удобрений.
Технические и экономические преимущества
Применение пенообразователя при производстве ячеистых бетонов улучшает однородность бетонных смесей, пористую структуру, структурно-механические и теплофизические свойства пенобетона при существенном сокращении расхода алюминиевой пудры. По эффективности применения не уступают зарубежным аналогам при стоимости меньшей в несколько раз.
Инновационные аспекты предложения
Снижение расхода алюминиевой пудры при производстве пеногазобетонов.
Была также проведена оценка системы внутреннего контроля отчетности.
Где была представлена технология
12 международная специализированная выставка «Химия, нефть и газ» 27-30 .05.2008, г. Минск.
Ключевые слова
Пенообразователь для ячеистых бетонов.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Промышленное производство, материалы транспорт.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Изготавливаются опытные партии и используются на производстве.
Влияние на окружающую среду
Состав 4-го класса опасности.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси»
246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а
Песецкий Степан Степанович
Тел.: +375 (232) 77-46-44; Факс: +375 (232) 77-52-11
Аннотация проекта
Композиционные материалы на основе полиэфирных термопластов и термоэластопластов образуют группы материалов: материал полиэфирный композиционный ТЕКСАН ПЭТ; композиция полимерная для электроизоляторов КПЭ; термоэластопласт полиэфирный модифицированный БЕЛАСТ-М.
Описание проекта
МАТЕРИАЛ ПОЛИЭФИРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТЕКСАН ПЭТ
марки: ПЭТ-1, ПЭТ-2, ПЭТ-3, ПЭТ-1С, ПЭТ-2С, ПЭТ-3С
Получают на основе полиэтилентерефталата. Предназначается для изготовления деталей электротехнического и общетехнического применения.
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОРОВ КПЭ
марки: КПЭ-1-0, КПЭ-2-П, КПЭ-2-С, КПЭ-2ОМ, КПЭ-2-ОС, КПЭ-3-ОМ.
Получают на базе полибутилентерефталата или аналогичных ему по свойствам полиэфиров. Используется при изготовлении электроизоляторов и корпусных деталей электротехнического назначения.
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ ПОЛИЭФИРНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БЕЛАСТ М
марки: ТПЭМ-1, ТПЭМ-2.
Получают на основе полиэфирных термоэластопластов. Используется для получения манжетных уплотнений, грязесъемников, защитных чехлов, уплотнений шаровых кранов, шарниров, гибких труб и др.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Материалы при более низкой цене в сравнении с импортными обеспечивают лучшие технические характеристики.
Инновационные аспекты предложения
Высокий показатель цена-качество.
Где была представлена технология
Ключевые слова
Композиционный материал, электротехническое назначение, термопласты, термоэластопласты.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначены для изготовления изделий технического и электротехнического назначения.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Материалы внедрены и успешно функционируют в организациях Республики Беларусь и Российской Федерации, таких как ОАО «Белгазтехника», ПО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомельский подшипниковый завод», ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и др.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Отсутствуют.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9
Комарь Валентина Васильевна
Тел./факс:+375 (17) 284-27-03; e-mail:secretar@igic.bas-net.by
Аннотация проекта
Порошковая полимерная краска.
Описание проекта
Материал предназначен для формирования защитно-декоративных и электроизоляционных покрытий на металлоизделиях. Наносится на поверхность методом электростатического или трибостатического напыления. Обладает высокой адгезионной прочностью и прочностью на изгибе. Соответствует лучшим мировым аналогам.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Применение порошковой краски в сравнении с использованием жидких лакокрасочных материалов приводит к уменьшению энергозатрат на производство покрытий, позволяет существенно сократить цикл их производства, улучшить условия труда, снизить взрыво- и пожароопасность производства, степень загрязнения окружающей среды, обеспечивает более высокие эксплуатационные свойства изделий.
Инновационные аспекты предложения
Материал характеризуется высокой устойчивостью к циклическому воздействию температур, (от -25 до +25 °C), повышенной влажности (при Т=40°C влажность 100%), соляного тумана (при Т=(35 ± 2)°C, [C]NaCl=(50 ± 5)л/дм3, воздействию солнечного излучения. Окончательная обработка осуществляется при пониженной температуре.
Где была представлена технология
12 международная специализированная выставка «Химия, нефть и газ» 27-30 .05.2008, г. Минск.
Ключевые слова
Порошковые полимерные краски.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Промышленное производство, материалы транспорт.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Произведены опытные партии.
Влияние на окружающую среду
Отсутствуют выбросы органических растворителей в окружающую среду.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси»
246050, Гомель, ул. Кирова 32а
Тел.: +375 (232) 77-52-12, факс +375 (232) 77-52-11; e-mail: mpri@mail.ru
Сергиенко Владимир Петрович
Тел.: +375 (232) 77-35-75, +375 (29) 677-35-74; e-mail: sergienko_vp@mail.ru
Аннотация проекта
Износостойкие композиционные материалы на основе полимерных связующих и изделия из них, обладающие повышенной деформационной прочностью и термостойкостью, обеспечивающие стабильность заданного коэффициента и момента трения в широком диапазоне нагрузок и скоростей скольжения во фрикционных узлах технологического оборудования различного назначения, в первую очередь, используемого при производстве металлокорда, текстиля, синтетических и минеральных волокон. Научные разработки в области создания износостойких полимерных композиционных материалов с фторполимерной матрицей триботехнического назначения.
Описание проекта
В результате реализации проекта предполагается освоение технологии производства износостойких композиционных материалов на полимерной матрице и различных деталей триботехнического назначения для фрикционных узлов технологического оборудования, используемого при производстве нитей и волокон. Композиты отличаются по составу, в том числе, по типу полимерного связующего, используемого в качестве матрицы. Композиты могут эксплуатироваться как при стационарных (притормаживание), так и при нестационарных (торможение или передача крутящего момента) режимах трения. Разработанные износостойкие композиционные материалы обладают повышенной деформационной прочностью, что позволяет эффективно использовать их при длительном воздействии статических и динамических нагрузок.
За счет высокой стабильности коэффициента трения, а, следовательно, и момента трения обеспечивается высокая стабильность натяжения волокон в процессе намотки-размотки; при формировании корда, состоящего из множества волокон и т.д. Это является необходимым условием получения качественной волоконной продукции. Повышению качества продукции и обеспечению необходимых параметров технологического процесса способствует стабильность уровня и амплитуды колебания динамического натяжения нитей в широком диапазоне регулируемой скорости подачи нитей; оптимальный температурный баланс пары трения, допускаемый по санитарным нормам уровень шума в производственных помещениях, а также достаточно высокое сопротивление износу в условиях «сухого» трения и при работе в жидких средах, в т.ч. агрессивных (щелочи, кислоты).
При разработке новых композитов или корректировке каких-либо свойств применяемых материалов в рамках проекта будут выполнены необходимые НИОК(Т)Р. В основу реализуемой технологии положены «ноу-хау», касающиеся как состава композиционного материала, так и технологии его получения и переработки.
Технические характеристики износостойких композитов для фрикционных узлов трения:
Показатель | Для стационарных режимов трения | Для нестационарных режимов трения | |
Сухое трение | Для работы в масле | ||
σсж, МПа | 35-40 | 23-48 | 25-35 |
fмасле | — | — | 0,11-0,13 |
fсухое | 0,14-0,30 | 0,45-0,63 | — |
I | (1,8-2,4)×10-9 | (3,1-5,0)×10-8 | — |
HB, МПа | 50-65 | 29-31 | 16-20 |
η | 0,11 | 0,1 | 0,3 |
Eдин, Па | 8,7×10-8 | 5,5×10-8 | 5,5×10-8 |
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Технические преимущества разработанных износостойких композиционных материалов на основе полимерных связующих заключаются в возможности регулирования коэффициента трения по металлическим поверхностям в диапазоне 0,20-0,46; увеличении износостойкости в 1,5 раз; в повышении температуры размягчения по Вика в 1,2 раза; повышении демпфирующей способности (коэффициента потерь и динамического модуля упругости); и, в конечном итоге, в увеличении ресурса работы деталей в 1,3-1,5 раза в сравнении с используемыми в настоящее время аналогами. Термостойкость композитов до 753 К.
Преимуществом предлагаемой технологии является более низкая энергоемкость процесса получения деталей (в 1,2 раза) за счет уменьшения времени термообработки и возможности охлаждения после термообработки в нормальных атмосферных условиях, доступность и универсальность применяемого технологического оборудования.
Износостойкие материалы позволяют увеличить ресурс работы фрикционных узлов и повысить экологическую безопасность использования полимерных композитов в закрытых помещениях, поскольку в своем составе они не содержат веществ, вредных для здоровья и окружающей среды, использование которых ограничено или запрещено, а также снизить уровни вибрации и шума в узлах трения на 4-6 дБА.
Инновационные аспекты предложения
Новая технология.
Где была представлена технология
В «Институте механики металополимерных систем НАН Беларуси» разработаны составы и освоен технологический процесс изготовления полимерных композиционных материалов и различных фрикционных изделий (тормозных колодок, фрикционных дисков, фрикционов) для технологического оборудования, применяемого при производстве стальных нитей, полимерных и минеральных волокон.
Ключевые слова
Фрикционные узлы трения, фрикционные диски, износостойкие композиционные материалы, полимерное связующее, тормозные колодки, технологическое оборудование, технология
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Машиностроение, металлургия, предприятия нефтехимической переработки, текстильное производство. Во фрикционных узлах технологического оборудования, применяемого при производстве волокон и продукции из волокон.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Материалы и технология освоены в опытно-промышленном производстве. Опытные изделия внедрены на предприятиях металлургии и нефтехимии.
Влияние на окружающую среду
Материалы являются экологически чистыми. В составе материалов отсутствуют вредные для окружающей среды вещества, запрещенные ООН, Всемирной торговой организацией и другими международными организациями к использованию. Могут быть подвергнуты вторичной переработке в качестве наполнителей для композиционных материал.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Ограничения для распространения сведений о технологии третьей стороне.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36
кандидат химических наук Ювченко Анатолий Петрович
Тел.: +375 (17) 267-13-11
Аннотация проекта
Разработанная в Институте Жидкость смазочно-охлаждающая СОЖ-ЛХ-2 представляет собой водорастворимый концентрат полусинтетической композиции, и предназначена для использования при механической обработке резанием изделий из металлических сплавов.
Описание проекта
Жидкость смазочно-охлаждающая СОЖ-ЛХ-2 (ТУ РБ 100289145.001-2003) является универсальной экологически чистой и предназначена для использования при механической обработке резанием изделий из металлических сплавов, включая сплавы с пониженными антикоррозионными характеристиками: серых и высокоуглеродистых спецчугунов. Обеспечивает смазку, эффективное охлаждение зоны резания и надежную консервацию обрабатываемой поверхности. Жидкость СОЖ-ЛХ-2 представляет собой водорастворимый концентрат полусинтетической композиции, состоящий из поверхностно-активных веществ (на основе вторичных терпеноидных продуктов), антикоррозионных, и противозадирных добавок. Жидкость СОЖ-ЛХ-2 относится к малоопасным химическим веществам — 4 класс опасности.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Производится на основе отечественного возобновляемого лесохимического сырья, более низкая цена, упрощена утилизация после использования.
Инновационные аспекты предложения
Имеются ТУ и удостоверение о государственной гигиенической регистрации на право производства, реализации и изготовления.
Где была представлена технология
Вторая Харбинская международная выставка научно-технических достижений-2008.
Ключевые слова
Жидкость, смазочно-охлаждающая, СОЖ, металлообработка, сплавы
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
В г.п. Свислочь на ОАО «Завод горного воска» нарабатываются опытные партии необходимых компонентов, на опытном участке Института нарабатывается СОЖ различных модификаций и поставляется на промышленные предприятия Беларуси: ЗАО «Атлант» и РПУП «Торгмаш» (г. Барановичи), «Завод Промбурвод» (г. Минск) и др.
Влияние на окружающую среду
Производится на основе возобновляемого лесохимического сырья, упрощена утилизация после использования.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси»
246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а
Пинчук Леонид Семенович
Тел.: +375 (232) 77-52-07; Факс: +375 (232) 77-52-11
Аннотация проекта
Биоразлагаемая полимерная пленка для упаковки материалов и изделий одноразового использования, обладающая свойством ускоренной биодеструкции в почве.
Описание проекта
Технические характеристики (сравнительный анализ технико-эксплуатационных показателей упаковочных материалов):
Наименование показателей | Значения показателей для пленок | |||
ПЭ ГОСТ 16337 | ППБ | зарубежные аналоги | ||
Mater-Bi | Ecolean | |||
Толщина d, мкм | 60 | 70 | 40 | 120 |
Разрушающее напряжение при растяжении σ, МПа | 10,8 | 24,3 | 10,0 | 15,6 |
Относительное удлинение при разрыве ε, % | 400-600 | 550-600 | 330 | 100-120 |
Паропроницаемость (г/м2·сут.) | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
Скорость биодеструкции, балл. за 12 мес. |
0 | 4,5 | 4 | 3 |
Стоимость $/кг | 1,5 | 2,5-4 | 4-7 | 3-6 |
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Технология получения пленки адаптирована к отечественному сырью и стандартному экструзионному оборудованию.
Инновационные аспекты предложения
Высокий показатель цена-качество.
Где была представлена технология
Выставки 2008 г.: «Энергетика, Экология. Энергосбережение. Электро», «БЕЛПРОМЭКСПО», Минск, Беларусь.
Ключевые слова
Биоразлагаемая пленка, биодеструкция, упаковка.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Биоразлагаемая полимерная пленка на основе крахмалонаполненного полиэтилена высокого давления, предназначенная для упаковки материалов и изделий одноразового использования, обладающая свойством ускоренной биодеструкции в почве.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Материалы прошли стендовые и ресурсные испытания.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Отсутствуют.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси»
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36
кандидат химических наук Ольховик В.К.
Тел.: +375 (17) 237-67-17
Аннотация проекта
Разработаны оптически отбеливающие вещества на основе бис(5-алкилбензоксазол-2-ил)арилов, не уступающие по своим эксплуатационным характеристикам лучшим мировым аналогам.
Описание проекта
Разработаны методы синтеза ряда термо- и светостойких люминесцентных пигментов, пригодных для окрашивания различных полимеров и получения на их основе как окрашенных, так и бесцветных люминесцирующих волокон. Синтезированы, разработаны и усовершенствованы технологии получения люминофоров, обладающих желто-зеленой, синей, оранжевой и красной люминесценцией. Полученные люминесцентные красители могут использоваться также в производстве типографских красок для защиты документных и ценных бумаг.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Разработанные оптически отбеливающие вещества не уступают по эксплуатационным характеристикам лучшим мировым аналогам. Представляют собой бис(5-алкилбензоксазол-2-ил)арилы, получаемые из отечественного сырья конденсацией ароматических дикислот с алкиламинофенолами.
Инновационные аспекты предложения
Имеются патенты Республики Беларусь и ТУ РБ 14532025.005-98 «Отбеливатель оптический ОПБ-1».
Где была представлена технология
Вторая Харбинская международная выставка научно-технических достижений-2008.
Ключевые слова
Отбеливатели оптические, красители люминесцентные.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
В государственном научном учреждении «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» разрабатываются и нарабатываются на опытной установке оптически отбеливающие вещества, обладающие свойствами, необходимыми конкретному потребителю.
Влияние на окружающую среду
Производится на основе сырья, не представляющего большой опасности для экологии.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9
кандидат химических наук Опанасенко Ольга Николаевна
Тел./факс: +375 (17) 284-27-03; e-mail: secretar@igic.bas-net.by
Аннотация проекта
Битумно-эмульсионные экологически чистые энерго- и ресурсосберегающие технологии и материалы для дорожных покрытий.
Описание проекта
Разработка рецептур битумных и битумно-полимерных эмульсий и эмульсионно-минеральных смесей с использованием новых катионных эмульгаторов для производства битумных эмульсий и адгезионных добавок, повышающих адгезию битума к минеральному материалу.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Улучшение водоустойчивости, шероховатости и износостойкости покрытий, увеличение срока службы дорожного полотна с 2-3 до 6-7 лет без утраты их качества.
Где была представлена технология
12 международная специализированная выставка «Химия, нефть и газ» 27-30 .05.2008, г. Минск;
Индийско-Белорусский научно-практический семинар «Технологии ремонта дорог с использованием битумных эмульсий и холодных смесей», Индия, 2005 г.
Ключевые слова
Битумные эмульсии, смеси эмульсионно-минеральные.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Дорожное строительство.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Используется предприятиями департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций
Влияние на окружающую среду
Экологически чистая энерго- и ресурсосберегающая технология.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9
доктор химических наук Кулак Анатолий Иосифович
Тел./факс: +375 (17) 284-27-03; e-mail: secretar@igic.bas-net.by
Аннотация проекта
Защитные добавки для документных и ценных бумаг.
Описание проекта
Защитные добавки для документных и ценных бумаг.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Отечественная разработка защитных добавок для ценных бумаг.
Ключевые слова
Защитные добавки для ценных бумаг.
Текущая стадия развития
Область применения технологии
Промышленное производство, материалы и транспорт.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Ежегодно продается.
Предлагаемые формы сотрудничества