Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kijeński, J." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Semper fidelis. 100 lat misji i działalności Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
Semper fidelis. Century of mission and activity of Prof. Ignacy Mościcki Chemical Industry Research Institute
Autorzy:
Kijeński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/142482.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
Tematy:
historia najstarszego polskiego instytutu badawczego
kształcenie twórczych kadr
badania strategiczne i rozwojowe
history of the oldest polish research institute
training of creative personnel
strategy and development research
Opis:
Przedstawiono zarys realizacji misji badawczej, a także kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego i administracji gospodarczej oraz działalności wydawniczej w 100-letniej historii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, spadkobiercy Instytutu Badań Naukowych i Technicznych Metan. Wytyczony przez twórcę i patrona Instytutu; prof. Ignacego Mościckiego, cel strategiczny działalności – nowoczesne technologie chemiczne z wykorzystaniem krajowych surowców dla zapewnienia niezależności gospodarczej kraju – był realizowany konsekwentnie przez kolejne formy organizacyjne Instytutu: Instytut Badań Naukowych i Technicznych Metan, Chemiczny Instytut Badawczy, Instytut Przemysłu Chemicznego, Główny Instytut Chemiczny i wreszcie Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Dzisiejsze osiągnięcia IChP dowodzą ciągłości tradycji i wierności koncepcji twórczej służby przemysłowi chemicznemu i gospodarce narodowej.
An outline of the realization of its research mission, the training of specialized personnel for the chemical industry and planning of the economy, as well as publishing activity in the 100-year history of the Industrial Chemistry Research Institute, a successor of the Institute of Technical and Scientific Research Metan has been presented. The strategic goals set up by the founder and patron of the Institute – Professor Ignacy Mościcki, which include the invention of modern chemical technologies with the application of locally available raw materials in order to guarantee economic independence for Poland has been fulfilled consistently under the different organizational changes of the Institute: Institute of Technical and Scientific Research Metan, Chemical Research Institute, Main Chemical Institute and lastly the Prof. Ignacy Mościcki Industrial Chemistry Research Institute (ICRI). The present achievements of ICRI are proof of this continuing tradition and adherence to the concept of a creative service dedicated to the chemical industry and the national economy.
Źródło:
Chemik; 2016, 70, 11-12; 672-683
0009-2886
Pojawia się w:
Chemik
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stan potencjału intelektualnego i bazy chemikaliów platformowych do produkcji tworzyw inżynieryjnych w Polsce. Czy utrzymamy się w światowym peletonie?
The condition of the intellectual potential and platform chemicals base for the production of engineering polymers in Poland. Shell we be able to keep up with the main global players?
Autorzy:
Kijeński, J.
Kijeńska, M.
Rejewski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/947071.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
konkurencyjne produkty na rynku międzynarodowym
polimery inżynieryjne
chemikalia bazowe
competitive products in the global market
engineering polymers
base chemicals
Opis:
W opinii ekspertów tworzywa inżynieryjne i agrochemikalia stanowią jedyne branże, w których europejski przemysł chemiczny może skutecznie konkurować na rynku globalnym. Polskie spółki sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej od lat nie wykazują wysokomarżowego rozwoju down-stream. W pracy przeprowadzono ocenę możliwości rozwoju obszaru chemikaliów inżynieryjnych w Polsce, z uwzględnieniem trendów światowych, kompetencji i tradycji polskich firm oraz zaplecza badawczego, a także niedomagań obszaru wytwórczego chemikaliów platformowych.
In the opinion of experts, engineering polymers and agrochemicals are the only fields, in which the European chemical industry can successfully compete in the global market. Polish companies which are grouped in the Great Chemical Synthesis sector have not shown any high gain development down-stream for years. An analysis of the potentials for growth in the field of engineering chemicals in Poland, taking into consideration global trends, the competence and tradition of Polish companies and their R&D base as well as the shortcomings of the production sector of platform chemicals have been presented.
Źródło:
Polimery; 2017, 62, 5; 380-387
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Włókna roślinne jako zamienniki włókien mineralnych w kompozytach termoplastów – wizja Forda czy Al Gorea?
Plant fibers as alternatives to mineral fillers in thermoplastic composites – Ford's vision or Al Gore's?
Autorzy:
Kijeński, J.
Kijeńska, M.
Osawaru, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/947266.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
włókna roślinne
napełniacze mineralne
kompozyty
recykling
plant fiber
mineral fillers
composites
recycling
Opis:
Artykuł stanowi wieloaspektową analizę celowości i możliwości zastępowania kompozytów tworzyw termoplastycznych z napełniaczami mineralnymi kompozytami zawierającymi włókna roślinne. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do kompozytów polipropylenu, szeroko stosowanych i dobrze scharakteryzowanych pod względem właściwości użytkowych. Wykazano, że entuzjastyczne oczekiwania związane z możliwością wykorzystania termoplastów napełnionych włóknami roślinnymi z szeroko dostępnego odnawialnego surowca, jako tanich materiałów o atrakcyjnych właściwościach, nie są w pełni uzasadnione. Realnym rozwiązaniem jest natomiast otrzymywanie takich kompozytów do niezbyt wyrafinowanych zastosowań z odpadowych poliolefin i odnawialnego materiału włóknistego, pochodzącego z odpadów przemysłu rolnego i leśnego.
An extensive analysis of the possibilities and goal in the application of composites as an alternative to thermoplastic polymer composites filled with minerals has been presented. The analysis was made taking into special consideration the mechanical properties and applicability of polypropylene composites, which are widely used and well characterized. It was shown that the enthusiasm and expectations linked with the vision of the application of thermoplastics filled with plant fibers from widely available renewable sources as cheap materials with attractive properties has not been fully justified. The realistic solution would be maintaining the production of these new materials derived from waste polyolefins and renewable fiber materials from agriculture and forestry industries for low-end applications.
Źródło:
Polimery; 2016, 61, 7-8; 467-473
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przemysłowa synteza kwasu akrylowego i akrylanów – droga do eliminacji białych plam w obszarze wytwórczym polskiego przemysłu chemicznego
Filling the production gap in the Polish chemical industry – industrial scale production of acrylic acid and acrylates
Autorzy:
Kijeński, J.
Migdał, A.
Rejewski, P.
Kędziora, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/945859.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
technologia akrylanów
analiza rynku
superabsorbenty
technology of acrylates
market analysis
superabsorbent polymers
Opis:
Opisano opracowaną w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP), kompleksową technologię otrzymywania kwasu akrylowego (w tym z gliceryny) i estrów akrylowych. Technologia ta stanowi propozycję wypełnienia luki wytwórczej w obszarze syntezy wysokomarżowych akrylanów i półproduktów. Analiza ekonomiczna oraz analiza rynku surowcowego w odniesieniu do ww. technologii potwierdzają elastyczność opracowanego kompleksu wytwórczego, a także jego atrakcyjność w skali przemysłowej w porównaniu z działającymi instalacjami i rozwijanymi konkurencyjnymi technologiami. Innowacyjne rozwiązania, zaimplementowane w technologii, omówiono na przykładzie wybranych węzłów procesowych.
A comprehensive technology for the synthesis of acrylic acid and acrylic esters obtained, among others, from glycerol and developed at the Industrial Chemistry Research Institute has been presented. It is expected that the proposed technology will go along way in filling the technological gap in the production of high-end acrylates as well as the by-products obtained during the process of their production. Analysis of data on the availability of raw materials to feed the technology confirms its flexibility for the production of acrylates for different markets and situations. An economic analysis of existing industrial plants confirms the advantages of the proposed technology in methodology and economic viability. Selected innovative solutions presented in the technology have been discussed on the basis of specific process units.
Źródło:
Polimery; 2016, 61, 10; 702-709
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych
Energy recovery from waste plastics
Autorzy:
Migdał, A.R.
Kijeński, J.
Kawalec, A.
Kędziora, A.
Rejewski, P.
Śmigiera, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/142520.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
Tematy:
recykling przemysłowy
energochłonność produkcji i przetwórstwa tworzyw
industrial recycling
energy consumption
plastics production and processing
Opis:
W pracy omówiono rynek surowcowy tworzyw sztucznych oraz atrakcyjność wybranych metod recyklingu w odniesieniu do energochłonności etapów produkcji i przetwórstwa poszczególnych tworzyw. Analizie poddano kompleks recyklingu chemiczno-energetycznego do gazu syntezowego, jako standaryzowanego wysokokalorycznego nośnika energii i źródła drzewa produktowego olefin, wskazując potencjał i ograniczenia komercjalizacji takiej inwestycji.
The paper discusses the plastics raw material market and attractiveness of selected recycling methods in relation to energy consumption of production stages and processing of individual plastics. The analysis was conducted for the plant of coupled recycling of plastic to energy and to syngas, as a standardized high calorific carrier of energy and source of olefin product tree, showing potential and limitations of the commercialization of such an investment.
Źródło:
Chemik; 2014, 68, 12; 1056-1073
0009-2886
Pojawia się w:
Chemik
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies