Person:
Молоков, Петр Борисович

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Organizational Unit
Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ) является основным учебно-научным структурным подразделением Северского технологического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», обеспечивающим проведение учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной работы, в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. По характеру участия в процессе подготовки и выпуска специалистов кафедра ХиТМСЭ относится к выпускающей и ведет подготовку студентов по направлениям: 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (уровень образования: Специалитет); 14.04.02 Ядерные физика и технологии (уровень образования: Магистратура).

Job Title

Заведующий кафедрой «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ), кандидат технических наук, доцент

Last Name

Молоков

First Name

Петр Борисович

Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 17
  • Thumbnail Image
    Publication
    Задачи и упражнения по общей и неорганической химии : учебное пособие
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2018) Буйновский, А. С.; Богданова, С. А.; Молоков, П. Б.; Стась, Н. Ф.; Буйновский, Александр Сергеевич; Богданова, Светлана Александровна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
    Учебное пособие содержит задания для самостоятельной работы студентов, используемые для закрепления теоретического материала при изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия». Предназначено для студентов очной формы обучения специальностей 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» и 18.03.02 «Машины и аппараты химических производств» при изучении курса «Общая и неорганическая химия.
  • Thumbnail Image
    Publication
    Разработка математических моделей для аппаратов ядерно-топливного цикла в среде моделирования МАРС и их интеграция в виртуальную лабораторию
    (ТУСУР, 2024) Ганджа, Т. В.; Ушаков, А. О.; Молоков, П. Б.; Жерин, И. И.; Ганджа, Тарас Викторович; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Электроника и автоматика физических установок» (ЭиАФУ); Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
    Рассматривается использование среды моделирования МАРС российского производства при решении задачи по разработке моделей аппаратов ядерно-топливного цикла на примере реактора идеального смешения. Описаны основы моделирования и управления реактора идеального смешения, включая математическое описание объекта и используемые параметры. Приведены примеры потенциального использования существующих и планируемых разработок на базе МАРС в различных сценариях и рассмотрено, каким образом оно упрощает решение технических задач. Подтверждена значимость использования методов математического моделирования как эффективного инструмента для разработки и описания сложных технологических объектов и систем.
  • Thumbnail Image
    Publication
    Влияние кислотности водной фазы на разделение редкоземельных элементов при экстракции трибутилфосфатом
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Косинова, А. В.; Васильчук, И. А.; Муслимова, А. В.; Молоков, П. Б.; Муслимова, Александра Валерьевна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Расчет неопределенности стандартных растворов для градуировки ICP-MS
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Якубова, М. И.; Молоков, П. Б.; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Состав и строение вещества. Курс лекций
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2023) Буйновский, А. С.; Богданова, С. А.; Молоков, П. Б.; Буйновский, Александр Сергеевич; Богданова, Светлана Александровна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
    «Состав и строение вещества. Курс лекций» представляет собой учебное пособие по общей и неорганической химии; учитывает особенности подготовки специалистов для атомной отрасли по специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики». Обучение по этой специальности соответствует Государственному образовательному стандарту по «Общей и неорганической химии», но имеет ряд существенных отличий от классического технического (инженерного) образования. Эти отличия связаны с особенностями ядерных технологий, наиболее важная из которых – сочетание сложных математических, естественнонаучных и инженерных дисциплин, что учтено в данном пособии. Пособие включает теоретический материал лекций-презентаций по разделу «Состав и строение вещества». Предназначено студентам и преподавателям химических и общетехнических направлений и специальностей технических университетов».
  • Thumbnail Image
    Publication
    Улучшение свойств поликарбонфторида для производства аккумуляторов
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Ченцов, Ф. А.; Молоков, П. Б.; Ченцов, Федор Александрович; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Определение содержания примесей в трифториде бора методом газовой хроматографии
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Толмосова, О. В.; Муслимова, А. В.; Молоков, П. Б.; Муслимова, Александра Валерьевна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Определение константы равновесия экстракции нитрата церия (III) трибутилфосфатом
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Роскош, Е. С.; Муслимова, А. В.; Молоков, П. Б.; Муслимова, Александра Валерьевна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Определение равновесного состава реакций фторирования бифторидом аммония и элементным фтором концентратов, содержащих РЗЭ (моноцита и ситаллов)
    (СТИ НИЯУ МИФИ, 2024) Буйновский, А. П.; Жиганов, А. Н.; Буйновский, А. С.; Муслимова, А. В.; Молоков, П. Б.; Жиганов, Александр Николаевич; Буйновский, Александр Сергеевич; Муслимова, Александра Валерьевна; Молоков, Петр Борисович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
  • Thumbnail Image
    Publication
    Способ переработки упорных урановых руд, содержащих браннерит
    (Россия, 2015) Софронов, В. Л.; Гулюта, М. А.; Макасеев, Ю. Н.; Буйновский, А. С.; Молоков, П. Б.; Андреев, В. А.; Софронов, Владимир Леонидович; Буйновский, Александр Сергеевич; Молоков, Петр Борисович; Андреев, Владимир Александрович; Кафедра «Химия и технология материалов современной энергетики» (ХиТМСЭ)
    Изобретение относится к способу переработки труднообогатимых упорных урановых руд, содержащих браннерит. Способ заключается в том, что измельченную до крупности минус 0,3 мм руду обрабатывают 1-40% раствором бифторида аммония при соотношении Т:Ж=1:(1- 5) и температуре 50-80°C в течение 1-4 часов. Полученную пульпу фильтруют, после чего через фильтрат пропускают безводный аммиак при температуре 25-60°C до pH 10. Далее из образующейся пульпы отделяют раствор бифторида аммония, повышают его концентрацию до 1-40% и направляют на повторную обработку исходного сырья. Отделенный осадок направляют на извлечение урана. Кеки, полученные в результате активации руды растворами бифторида аммония, обрабатывают в течение 2-12 часов выщелачивающим раствором при соотношении Т:Ж=1:1, температуре 60-80°C и остаточной кислотности не менее 20 г/л. Выщелачивающий раствор представляет собой раствор серной кислоты с концентрацией 150-300 г/л, в который введена азотная кислота качестве окислителя, а также NaCl в качестве комплексообразующего реагента для золота. Техническим результатом является снижение себестоимости продукции за счет упрощения технологического процесса при сохранении степени извлечения урана, увеличение степени извлечения благородных металлов, снижение пожароопасности производства и упрощение конструкции технологического оборудования.