Top.Mail.Ru

Связаться с приемной комиссией

Меню раздела

Основное меню

Преподаватели и работники

Попова Нелля Александровна

Занимаемые должности

Доцент (Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров)

Телефон

+7 (495) 496-95-83

E-mail

popova.n.a@muctr.ru

Сайт https://www.muctr.ru
Уровень образования Высшее
Квалификация

Химик-технолог

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Химическая технология высокотемпературных конструкционных материалов

Руководство ВКР бакалавров

Наименование направления подготовки и (или) специальности

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

Специальные технологии производства керамики

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Современные методы инструментальных исследований перспективных материалов. РХТУ им. Д.И.Менделеева, 72 часа, Повышение квалификации. Удостоверение о повышении квалификации №772402002176. Регистрационный номер № 6658. Акт выдачи 10.12.2015г.

«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ: Microsoft Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint», 72 часа, повышение квалификации в период с 16.03.2020 г. по 31.03.2020 г., № 21/106824

«Организация первой доврачебной помощи педагогическими работниками образовательных организаций», 16 ч, ВНОЦ «СОТех», повышение квалификации в период с 16.02.2020 г. по 25.03.2020 г., № 21/107129

Общий стаж работы 33 года (с 08.09.1991)
Стаж работы по специальности 15 лет (с 01.09.2009)
Публикации внесенные в ИАС "Истина" ссылка

Научные интересы

  • Методы получения нанопорошков оксидов и их композиций
  • Оптически прозрачная керамика из оксидов иттрия, скандия, магния, циркония, алюминия и иттрий-алюминиевого граната, в том числе для лазерной техники
  • Биоинертные и биоактивные керамические материалы для медицины (для шарниров имплантатов тазобедренного сустава на основе гидроксиапатита и трикальцийфосфата для черепно-лицевой хирургии и пластики кости)
  • Керамика для космонавтики на основе SiC, устойчивая к окислению и эрозионному уносу при 2100 К
  • Технологии получения композитных матриксов на основе кальций фосфатных материалов и керамических элементов эндопротезов и систем вертикальной фиксации позвоночника

Дополнительная информация

Старший преподаватель кафедры ХТКиО. Высококлассный специалист в области технологии оксидной и бескислородной керамики и петрографии. Старший преподаватель кафедры ХТКиО. Высококлассный специалист в области технологии оксидной и бескислородной керамики и петрографии.

Публикации

Кхин М. С., Попова Н. А., Лукин Е. С. Керамоматричный композит на основе карбида кремния с эвтектическими добавками // Стекло и керамика. — 2019. — № 5. — С. 27–32. Получена композиционная керамика из зернистого карбида кремния, дисперсионно упрочненная эвтектическими добавками системы Al2O3-MnO-TiO2. Рассмотрено влияние дисперсного порошка эвтектики в системе Al2O3-MnO-TiO2 в зависимости от соотношения карбид кремния/эвтектическая добавка: 99/1, 97/3 и 95/5 и давления прессования на показатели спекания керамоматричного композита на основе зернистого карбида кремния. Установлено, что после обжига при 1350 oC и давлении прессования 200 МПа при введении 5 % (массовое содержание) добавки эвтектики состава А или В пористость составляет 5,6 и 4,1 %, а прочность при изгибе достигает 65 ± 5 и 85 ± 5 МПа соответственно. Ключевые слова : керамоматричный композит, карбид кремния, уплотнение, эвтектическая добавка, спекание, конструкционная керамика.

Highly porous permeable cellular ceramic based on silicon carbide with added mullite / A. V. Belyakov, Z. Y. Oo,  Popova et al. // Refractories and Industrial Ceramics. — 2018. — Vol. 58, no. 5. — P. 534–535. Highly porous cellular material (HPCM) made from ceramic based on SiC is prepared with addition as a binder of 20% previously synthesized mullite with 1, 3, and 5 wt.% Y2O3 added (above 100% with respect to mullite). The HPCM was prepared by duplicat-ing a matrix of foam polyurethane and sintering at 1350 and 1450oC and has open perme-able porosity of about 95%. The ultimate strength in compression of the HPCM obtained did not exceed 0.15 MPa, and for sintered bars that simulate bridges it did not exceed 1.5 MPa. Strength increases with an increase in Y2O3 content and firing temperature. [ DOI ]

Mathematical modeling of spark plasma sintering of silicon carbide composite modified with carbon nanotubes / A. S. Shaneva, E. M. Koltsova, E. V. Zharikov et al. // Chemical Engineering Transactions. — 2018. — Vol. 70. — P. 1807–1812. [ DOI ]

Mathematical modelling of the process of spark plasma sintering of a ceramic material composite al2 o3 - zro2 - y2 o3 , modified by carbon nanotubes / N. V. Mamonova, E. Koltsova, E. A. Skichko et al. // Chemical Engineering Transactions. — 2018. — Vol. 70. — P. 1759–1764. [ DOI ]

The effect of synthesis temperature and gallium oxide additive on the structure and phase composition of magnesium aluminate spinel powder / M. O. Senina, E. V. Zhurba, D. O. Lemeshev, N. A. Popova // Refractories and Industrial Ceramics. — 2018. — Vol. 58, no. 6. — P. 683–686. The possibility of producing optically transparent ceramics from magnesium aluminate spinel (MAS) is considered. The conditions of preparing the precursor powder and the MAS powder were investigated along with the effect of synthesis temperature and gallium oxide additive on the properties of the powder. [ DOI ]

Top