Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Технічні науки / Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів


Черняк Лев Павлович. Структура та властивості хімічно стійкої кераміки, синтезованої з використанням техногенної сировини : дис... д-ра техн. наук: 05.17.11 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2005.



Анотація до роботи:

Черняк Л.П. Структура та властивості хімічно стійкої кераміки, синтезованої з використанням техногенної сировини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005.

Дисертація присвячена розробці фізико-хімічних засад технології виробництва хімічно стійкої кераміки з підвищеними експлуатаційними властивостями (рівновисокою кислото- та лугостійкістю) з максимально можливим використанням техногенної сировини. На основі результатів системних досліджень сформульовані і науково обґрунтовані закономірності формування кристалізаційних структур, що забезпечують високу хімічну стійкість кераміки, в тому числі при швидкісних режимах випалу. Показано, що рівновисока кислото- і лугостійкість керамічних матеріалів можуть бути досягненні при формуванні кристалізаційних структур із мас на основі природної та техногенної сировини, хіміко-мінералогічний склад якої зумовлює фазові перетворення при випалюванні в системах CaO-SiO2-Al2O3, Fe2O3-SiO2-Al2O3, SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 – CaO. Виявлено позитивний вплив анортиту, гематиту, корунду як фазових складників кристалізаційної структури кераміки на підвищення ступеню лугостійкості, запропоновано узагальнений коефіцієнт хімічної стійкості, що відображує фактори змін фазового складу та пористості.

Створені нові склади мас для виготовлення хімічно стійких керамічних плиток напівсухого пресування при швидкісному випалі та шамотованих мас для виробництва кераміки пластичного формування з рівновисокою кислото- та лугостійкістю. На основі запропонованих варіантних технологічних схем розроблені проектні рішення регіонального виробництва в Україні та СНД хімічно стійкої кераміки на основі комплексного використання техногенної та природної сировини.

У результаті виконання дисертаційної роботи вирішено важливу науково-практичну проблему - створення керамічних матеріалів з рівновисокою кислото- і лугостійкістю, виявлено особливості процесів спікання і структуроутворення мас з природної та техногенної сировини, сформульовані і науково обґрунтовані закономірності формування кристалізаційних структур, що забезпечують високу хімічну стійкість кераміки, в тому числі при швидкісних режимах випалу. Внаслідок проведених системних досліджень зроблено такі висновки:

  1. Доведено, що фазовий склад кераміки є основним фізико-хімічним фактором, що визначає хімічну стійкість матеріалу, при цьому виявляються суттєві особ-

ливості впливу фазового складу та пористості кераміки із глин відмінного хіміко-мінералогічного складу:

- кераміка з монтморилоніто-каолінітової глини завдяки відносно більшому розвитку гематиту наближається за кислото- та лугостійкістю до гідрослюдисто-каолінітової глини при меншому ступені мулітизації, майже вдвічі більших загальній і відкритій пористості та вмісті вільного кварцу;

- кераміка з полімінеральних глин при відсутності або незначній муліти-зації досягає рівної й більшої хімічної стійкості, ніж гідрослюдисто-каолінітова глина, завдяки формуванню кристалічних фаз анортиту, гематиту, частково шпінелі MgAl2O4 , розподілених у розвиненій склофазі.

Ефект підвищення кислото- та лугостійкості кераміки на основі раціональних сумішей гідрослюдисто-каолінітових та полімінеральних глин пов'язаний з інтенсифікацією процесів спікання, збільшенням питомої частки закритих пор, кількості склофази та формуванням кристалічних комплексів муліт–анортит–шпінель MgAl2O4–кварц–кристобаліт–гематит, муліт–анортит–кварц – кристобаліт – гематит.

2. Доказано, що рівновисока хімічна стійкість керамічних матеріалів, може бути досягнута при формуванні кристалізаційних структур із мас на основі природної та техногенної сировини в системах CaO-SiO2-Al2O3, Fe2O3-SiO2-Al2O3, SiO2-Al2O3- Fe2O3–CaO. Виявлено позитивний вплив анортиту, гематиту, корунду на підвищення ступеню лугостійкості і запропоновано оцінювати хімічну стійкість кераміки за узагальненим коефіцієнтом, що враховує фактори змін її фазового складу і пористості.

3. Оцінено ефективність використання мінералізаторів для інтенсифікації спікання, фазових перетворень та підвищення хімічної стійкості кераміки при тривалому і швидкісних режимах випалу. При швидкісному випалі (45-55 хвилин при максимальній температурі 1040-10600С) мас на основі гідрослюдисто-каолінітових глин досягнуто кислотостійкість кераміки 89,3-98,7 мас. % (на 9,8-12,1% вище глини) і лугостійкість 66,7-87,8 мас. % (на 7,3-24,5% вище глини). По ефективності дії при швидкісному випалі кераміки мінералізатори розміщуються:

за приростом кислотостійкості

1%NaF > 4% MnO2 +0,5% NaF 4% CuO+0,5% NaF>4% CuO> 4% MnO2,

за приростом лугостійкості

4% MnO2 + 0,5% NaF> 4% CuO+ 0,5% NaF >4% CuO>1%NaF> 4% MnO2.

4. Запропоновано механізм дії мінералізаторів – в процесі спікання шляхом електронного обміну поміж продуктами руйнування ґраток основних породоутворюючих мінералів глини (каолініту і гідрослюди) та розкладу оксидів (марганцю, міді) підвищується ступень локалізації електронів на поверхні частинок та на контактних ділянках. Введення фторидів підвищує диспергацію глинистих частинок, їх питому поверхню і число контактів з відповідним збільшенням ступеню мулітоутворення, розвитком склофази, що містить елементи металів Mn+, Cu+, зменшенням відкритої пористості та питомої поверхні зіткнення з агресивним середовищем. Про-
стежено ефект впливу мінералізаторів на інтенсифікацію спікання при швидкісних режимах випалу, анортитоутворення та підвищення хімічної стійкості кераміки із мас на основі сумішей глини та доменного шлаку, що відповідно вищевикладеному механізму пов'язано з інтенсифікацією фізико-хімічних процесів при збільшенні ступеню дефектності, руйнуванні та взаємодії породоутворюючих мінералів.

5. Визначено, що використання раціональних сумішей техногенної і природної сировини є ефективним засобом інтенсифікації процесів структуроутворення, спікання і підвищення властивостей кераміки, в тому числі хімічної стійкості.

Виявлено, що рівновисока кислото- (93-98 %) та лугостійкість (95-99 %) із мас на основі техногенної сировини з підвищеним вмістом оксидів заліза (червоний шлам, піритні недогарки) і глин, трепелу, опоки забезпечується формуванням при випалюванні кристалічних систем гематит-кварц-корунд (6:2:2), гематит-анортит-кварц (3:3:4), гематит-кварц (від 7:3 до 8:2) та склофази, насиченої оксидами заліза, кварцом, лужними та лужноземельними оксидами. При використанні шамотованих мас на основі таких сумішей підвищення лугостійкості кераміки навіть при відносно більшій відкритій пористості свідчить про превалююче значення виявлених особливостей фазового складу.

Кераміка із шамотованої маси на основі суміші червоного шламу і полімінеральної глини з загальним вмістом шламу 60 мас.% (35 мас. % Fe2O3) характеризується рівною з виробничою масою на основі гідрослюдисто-каолінітової глини кислотостійкістю 98,8 мас. % і значно більшою лугостійкістю 94,1 проти 69,8 мас. % завдяки формуванню кристалічної системи гематит-анортит-кварц з кількісним співвіднесенням 4: 3: 3.

Кераміка із шамотованої маси з високою концентрацією піритних недогарків 82,5-87,5 мас. % (58-62 мас. % Fe2O3) після випалу на 1250-13000С досягає кислотостійкості 95-99 мас. % і лугостійкості 93-98 мас. %, що визначається формуванням кристалічної системи гематит-корунд при співвіднесенні 7:3.

Кераміка із шамотованої маси з вмістом 40 мас.% відходів збагачення поліметалічної руди після випалу на 1200-12500С досягає кислотостійкості 96-97 мас. % і лугостійкості 97-98 мас. %, що пов'язується з розвитком кристалічної системи анортит-воластоніт-кварц-гематит.

6. Встановлено особливості процесів спікання, структуроутворення і ефект підвищення хімічної стійкості кераміки при введенні в склади мас комплексів техногенної сировини і мінералізаторів:

- показано, що наявність складної кристалічної системи анортит – муліт – гематит – -двокальцієвий силікат – кварц, розподіленої в склофазі, при комплексному використанні доменного шлаку та мінералізатора забезпечує при застосуванні швидкісних режимів випалу кислотостійкість 99,3 мас. % та лугостійкість 88,5 мас. % кераміки (відповідно на 13,3 та 25,1% вище виробів з глини);

визначено залежність хімічної стійкості кераміки від концентрації та диспе-

рсності граносієнітних відсівів, при введенні яких до маси досягається зміна якісного складу кристалічної фази, збільшення склофази за рахунок дифузії лужних і лужноземельних оксидів на межі контактів частинок відсівів і глини. Кераміка з найбільшим вмістом відсівів (70 мас. %) та їх тонкодисперсної частки (45 мас. %) відзначається розвитком анортиту в складній кристалічній системі анортит – муліт – гематит – кварц – кристобаліт, що забезпечує кислотостійкість 99,4 та лугостійкості 89,9 - 90,67 мас. % проти відповідно 98-99 та 70-71 мас. % для відомої виробничої маси на основі артемівської глини;

- відзначено, що розвиток складної кристалічної системи анортит – -двокальцієвий силікат – бредигіт – корунд – гематит – кварц, розподіленої в склофазі, зменшення відкритої пористості та питомої поверхні зіткнення з агресивним середовищем при комплексному використанні доменного шлаку і червоного шламу забезпечує рівновисоку кислото- та лугостійкість кераміки на рівні 97-98 мас. %;

- формування складної кристалічної системи гематит-плагіоклаз-піроксен (авгіт)-муліт-корунд-кварц, розподіленої у склофазі – з відповідною мінімізацією кількості відкритих пор та поверхні зіткнення з агресивним середовищем визначає рівновисоку на рівні 96-97,5 мас. % кислото- та лугостійкість кераміки із мас на основі сумішей глини, базальту та червоного шламу.

7. Розроблено технологічні принципи управління процесом структуроутворення кераміки з рівновисокою кислото- та лугостійкістю в процесі виробництва з максимально можливим використанням техногенної сировини:

- модульне формування структури шляхом введення до складів мас компонентів природного та техногенного походження, що відзначаються наявністю відповідних кристалічних фаз, утворених в процесі первинної високотемпературної обробки (вулканічної діяльності, плавки металів);

- двостадійність спрямованого фазоутворення: при випалюванні сумішей відходів промисловості та глини при їх кількісному співвідношенні від 3:2 до 4:1 на шамот і при випалюванні виробів з шамотованої маси на основі сумішей відходів і глин;

- гомогенізація мас з підвищеним ступенем дисперсності компонентів шляхом сполучення способів шлікерної підготовки та пластичного формування.

8. Розроблено нові склади мас, що забезпечують виробництво хімічно стійкої кераміки з рівновисокою кислото- та лугостійкістю:

- з використанням мінералізаторів, в тому числі 2-5 мас.% відходів феросплавного виробництва, при випалюванні плиток зменшеної масоємкості за швидкісними режимами на потоково-конвеєрних лініях в інтервалі максимальних температур 1040-10800С;

- шамотованих мас з вмістом до 60 мас.% техногенної сировини для виробництва за технологією пластичного формування та випалювання в інтервалі максимальних температур 1100-12500С.

Розроблені технологічні схеми передбачають можливість організації виробництва керамічних виробів із мас з максимальним використанням техногенної сировини безпосередньо на заводах, де вони утворюються та накопичуються, або з частковим використанням на діючих підприємствах будівельної кераміки, що визначає перспективу розвитку регіонального виробництва високоякісних хімічно стійких виробів з наближенням до джерел сировини та споживачів продукції.

9. Розроблені та впроваджені в проекти технологічні регламенти виробництва в Україні та СНД хімічно стійкої кераміки з підвищеними експлуатаційними властивостями з максимальним використанням техногенної сировини, розроблені ТУ У 26.2-32798982-536 : 2005 "Вироби керамічні хімічно стійкі", що вперше регламентують показники виробів з рівновисокою кислото- та лугостійкістю. Результати роботи по використання природної сировини і відходів промисловості як техногенної сировини в технології кераміки дозволяють комплексно вирішувати проблеми регіонального розвитку промисловості, сировинної бази та охорони довкілля, ефективного використання мінеральних ресурсів, практичного регулювання параметрів структури та експлуатаційних властивостей виробів, у тому числі хімічної стійкості. Прогнозний економічний ефект від організації виробництва 10 тис.т хімічно стійкої кераміки пластичного формування (цегли, плитки), 22 тис.т шамоту хімічно стійкого, 1500 тис.м2 плиток напівсухого пресування становить 10,8 млн.грн. на рік.

Публікації автора:

1. Комплексное развитие сырьевой базы промышленности строительных материалов / Удачкин И.Б., Пащенко А.А., Черняк Л.П., Захарченко П.В., Семидидько А.С., Мясникова Е.А. – К.: Будівельник, 1988. – 104 с.

Здобувачем за результатами власних досліджень підготовлено главу 2 монографії.

2. Черняк Л.П.,Лобасова Т.М. Структурообразование и свойства глин с добавкой фторида натрия.// Стекло и керамика. – М.,1976. - № 12. - С. 18 – 20.

Здобувачем проведено експерименти та запропоновано механізм дії мінералізатора при випалі глини.

3. Черняк Л.П. Особенности состава и свойств полиминерального глинистого сырья. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. – 1978. - С. 3 – 5.

4. Черняк Л.П., Нестеренко И.П., Сорока А.С. Определение минералогического состава глинистого сырья с помощью ЭВМ. // Стекло и керамика. – М.,1979. - № 3. - С. 17 – 19.

Здобувачем визначено вихідні данні для програмування та проведені тестування, що підтвердили достовірність розрахунків.

5. Гуменюк Е.Л., Зайонц Р.М., Черняк Л.П. Структурообразование и свойства некоторых пород вулканического происхождения // Исследования в области технологии производства новых видов керамических изделий. – М.: Стройиздат. – 1980. – С. 109-117.

Здобувачем запропонована методика і виялені особливості фазового складу сировини як фактору структуроутворення кераміки.

6. Черняк Л.П.,Гонтмахер В.Е. Минералогический состав и спекание глинистых систем. // Стекло и керамика. – М.,1980. - № 5. - С. 22 – 23.

Здобувачем отримані експериментальні данні та дано обґрунтування залежності ступеню спікання від мінералогічного складу сировини.

7. Черняк Л.П.,Комский Г.З.,Хрундже А.В. Структурообразование и свойства глинистых систем с минерализаторами. // Стекло и керамика. – М.,1980. - № 12. - С. 13 – 15.

Здобувачем проведено аналіз послідовності дії мінералізаторів в процесі структуроутворення кераміки.

8. Хрундже А.В.,Черняк Л.П. Изучение структурообразования и свойств глин на основе термодинамического анализа. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. – 1980. - С. 16 – 20.

Здобувачем визначено вихідні данні для розрахунків та проведені тестування, що підтвердили їх достовірність.

9. Черняк Л.П. Спекание и свойства глинистого сырья Киевской области. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. – 1981. - С. 9 – 11.

10. Черняк Л.П.,Трубачев В.И.,Пышной В.С.Использование доменного шлака в керамических массах // Стекло и керамика. – М.,1981. - № 10. - С. 17 – 19.

Здобувачем обгрунтовано і експериментально підтверджено інтенсифікацію анортитоутворення при випалі мас на основі суміші глина-доменний шлак.

11. Трубачев В.И.,Черняк Л.П. Спекание и структура системы глина-пиритные огарки. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. – 1982. - С. 43 – 46.

Здобувачем визначено раціональне співвідношення компонентів, повязано особливості складу, процесів спікання і властивостей кераміки.

12. Черняк Л.П., Балкевич В.Л. Использование в плиточном производстве отходов, содержащих оксид меди. // Стекло и керамика. – М.,1984. - № 3. - С. 22 – 23.

Здобувачем проведено тестування та розглянуто механізм дії мінералізатору з позицій електронної теорії спікання.

13. Круглицкий Н.Н.,Черняк Л.П., Левандовская Н.Ф Отходы промышленности в качестве минерализатора // Строительные материалы и конструкции.- К.-1985.- №3 – С. 20.

Здобувачем відзначено ефективність введення мінералізаторів з техногенною сировиною для підвищення властивостей керамічних кислототривів.

14. Черняк Л.П.,Комский Г.З., Трубачев В.И. Керамические отделочные материалы на основе железосодержащих отходов промышленности. // Производство и применение эффективных отделочных материалов в строительстве. -Л.: Знание. – 1986. - С. 44 – 48.

Здобувачем запрпоновано варіантні технологічні схеми виробництва кераміки на основі техногенної сировини.

15. Левандовская Н.Ф., Бондаренко С.И., Черняк Л.П. Керамические плитки с использованием отхода-минерализатора //ВНИИЭСМ.Сер.Керамическая промышленность.–М.,1987.–Вып.1.–С.3-6.

Здобувачем визначено технологічні параметри отримання хімічно стійкої кераміки з використанням саморозпадного шлаку феросплавного виробництва.

16. Левандовская Н.Ф., Черняк Л.П. Моделирование спекания системы глина-оксид меди.//Строительные материалы, изделия и санитарная техника.-К:Будівельник–1987-С.6–9

Здобувачем обгрунтовано вибір мінералізатора і ефективність його використання в технології керамічних кислототривів.

17. Левандовская Н.Ф.,Черняк Л.П., Балкевич В.Л. Влияние минерализатора на спекание и свойства глин// Стекло и керамика – М.,1988. - № 5. - С. 15 – 16.

Здобувачем відзначено відмінності впливу мінералізатора на спікання глин різних мінералогічних типів, можливість виготовлення кераміки з рівновисокою кислото- та лугостійкістю.

18. Черняк Л.П., Страшненко С.В. Интенсификация спекания керамических труб. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. –1988.-С. 11–12.

Здобувачем визначено тип мінералізаторів та технологію підготовки мас пластичного формування для підвищення властивостей і зменшення енерговитрат.

19. Черняк Л.П., Страшненко С.В., Сухинин В.Н. Влияние минерализатора на спекание и свойства керамических масс пластического формования // ВНИИЭСМ. Сер. Керамическая промышленность. – М.,1989. – Вып. 1. – С. 15 -17.

Здобувачем розглянуто ефект підвищення хімічної стійкості кераміки пластичного формування при використанні мінералізатора.

20. Черняк Л.П., Страшненко С.В. Влияние отсевов камнедробления на спекание и структуру керамических труб. // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. -К.: Будівельник. – 1989. - С. 12 – 15.

Здобувачем показано зв'язок особливостей фазового складу та підвищення лугостійкості кераміки.

21. Черняк Л.П. Структурообразующий и экологический факторы использования техногенного сырья в технологии керамики // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. - № 18 – С.52-56.

22. Черняк Л.П., Страшненко С.В., Сухинин В.Н. Комплексное использование полиминеральной глины и отсевов камнедробления в технологи керамических труб. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. -К.: Знання. – 2001. - С. 71 – 73.

Здобувачем обгрунтовано підвищення хімічної стійкості кераміки за рахунок анортитоутворення.

23. Черняк Л.П. Хімічно стійка кераміка з використанням техногенної сировини // Строительные материалы и изделия.- К.,2002.- №2 – С. 3-4.

24. Черняк Л.П. Вплив хіміко-мінералогічного складу глин на хімічну тривкість кераміки. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. -К.: Знання. – 2002. - С. 79 – 83.

25. Черняк Л.П. Критерії вибору сировини для сучасного виробництва будівельної кераміки // Строительные материалы и изделия.- К.,2003.- №1 – С. 2-4, №2 – С.6-8.

26. Черняк Л.П. Комплексне використання природної та техногенної сировини в технології хімічно стійкої кераміки. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. -К.: Знання. – 2003. – вип. 18 - С. 41 – 49.

27. Черняк Л.П. Розвиток виробництва хімічно стійкої кераміки // Строительные материалы и изделия.- К.,2004.- № 4 – С. 13-16.

28. Черняк Л.П. Технологія хімічно стійкої кераміки з використанням відходів збагачення поліметалічної руди // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. - № 32 – С.34-41.

29. Черняк Л.П. Підвищення хімічно стійкості кераміки // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.– Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. - № 33 – С.141-148.

30. Страшненко С.В., Черняк Л.П. Хімічно стійка кераміка з гранично опісненних мас // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.– Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. - № 34 – С.157-165.

Здобувачем показано звязок особливостей структури і підвищення лугостійкості кераміки.

31. Черняк Л.П., Страшненко С.В. Кислотоупоры и трубы с использованием отходов производства удобрений // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.– Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. - № 18 – С.151-154.

Здобувачем запропоновано технологію виробництва керамічних кислототривів з використанням техногенної сировини.

32. Зайонц Р.М., Черняк Л.П. Керамические химически стойкие изделия.- М.: ВНИИЭСМ, 1975.- 32 с.

Здобувачем визначені напрямки вдосконалення технології виробництва хімічно стійкої кераміки та підготовлено розділ 2 брошури.

33. Черняк Л.П. Спекание и свойства керамических изделий.- К.:Знание,1980.-22 с.

34. Удачкин И.Б.,Черняк Л.П., Даценко Б.М. Современная химическая технология керамики и ячеистого бетона.- К.: Знание , 1981.- 20 с.

Здобувачем за результатами власних досліджень показано особливості фазового складу кераміки на основі суміші глини і піритних недогарків.

35. Кондратенко А.Д., Любашенко И.И., Черняк Л.П. Применение местного сырья и отходов промышленности в производстве керамических плиток.- К.:УкрНИИНТИ,1982.- 23 с.

Здобувачем за результатами власних досліджень показано особливості фазового складу кераміки з суміші глин і доменного шлаку.

36. Черняк Л.П., Сай В.И. Совершенствование технологии строительной керамики.- К.: Знание, 1985.- 22 с.

Здобувачем за результатами власних досліджень показані особливості спікання кераміки з суміші глин, доменного шлаку і червоного шламу...

37. Черняк Л.П.,Тищенко Б.Г. Керамические плитки с использованием низкосортных глин и отходов промышленности. – М.:ВНИИЭСМ, 1986. – 40 с.

Здобувачем за результатами власних досліджень показані особливості спікання та властивостей кераміки з використанням техногенної сировини..

38. Керамическая масса для изготовления химически стойких изделий : А.с. 873636 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Л.В.Назаренко, А.В.Хрундже, Л.П.Черняк (СССР). - № 2731631/29-33; Заявлено 02.03.79; Опубл. 81, Бюл. № 38 - 300 с.

Здобувачем обґрунтовано склад комплексу мінералізаторів, що дозволило виготовити при швидкісному випалі кераміку з рівновисокою кислото- та лугостійкістю.

39. Керамическая масса : А.с. 916490 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Л.П.Черняк (СССР). - № 2975553/29-33; Заявлено 21.08.80; Опубл. 30.03.82, Бюл. № 12. - 111с.

40. Керамический пигмент : А.с. 1065361 СССР, МКИ С 03 С 1/04. / Б.М.Даценко, В.И.Тру-бачев, Л.П.Черняк, Э.С.Колосветова (СССР).- № 3468759/29-33; Заявлено 04.05.82; Опубл. 07.01.84, Бюл. № 1. – 98с.

Здобувачем розраховано склад маси з використанням піритних недогарків, що дозволило виготовити керамічний пігмент з рівновисокою кислото- та лугостійкістю.

41. Керамическая масса для изготовления химически стойких изделий : А.с. 1270144 СССР, МКИ С 04 В 33/24. / Н.Ф.Левандовская, Л.П.Черняк, В.И.Трубачев, В.С.Пышной (СССР). - № 3935862/29-33; Заявлено 17.06.82; Опубл. 15.11.86, Бюл. № 42. - 86 с.

Здобувачем визначено склад і технологію введення мінералізаторів, що дозволило підвищити властивості хімічно стійкої кераміки.

42. Керамическая масса для изготовления плиток для полов : А.с.1305141 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Н.Ф.Левандовская, Л.П.Черняк, С.И.Бондаренко, З.Ф.Сироткин (СССР). - № 3954523/29-33; Заявлено 17.09.85; Опубл. 23.04.87, Бюл. № 15. - 87 с.

Здобувачем обґрунтовано склад комплексу мінералізаторів, що дозволило виготовити при швидкісному випалі кераміку з рівновисокою кислото- та лугостійкістю.

43. Керамическая масса для изготовления фасадных плиток и плиток для полов : А.с.1318572 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Н.Ф.Левандовская, Л.П.Черняк, В.Л.Балкевич (СССР). - № 4017723/29-33; Заявлено 05.02.86; Опубл. 23.06.87, Бюл. № 23. - 83 с.

Здобувачем запропоновано комплексне введення доменного шлаку і мінералізаторів, що дозволило виготовити хімічно стійку кераміку при швидкісному випалі.

44. Керамическая масса для изготовления химически стойких изделий : А.с. 1446126 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Н.Ф.Левандовская, Л.П.Черняк, О.И.Покотило (СССР). - № 4264141/29-33; Заявлено 19.05.87; Опубл. 23.12.88, Бюл. № 47. - 116 с.

Здобувачем визначено склад і технологію підготовки маси, що дозволило підвищити властивості кераміки із зменшенням енерговитрат.

45. Керамическая масса : А.с. 1655948 СССР, МКИ С 04 В 33/00. / Л.А.Белостоцкая, С.В.Страшненко, Л.П.Черняк (СССР). - № 4663123/33; Заявлено 06.02.89; Опубл. 15.06.91, Бюл. № 22. - 96 с.

Здобувачем визначено раціональний склад мас з тонкодисперсними відсівами для підвищення технологічних і експлуатаційних властивостей кераміки.