×
20.03.2013
216.012.301d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ПОЛИТЕРМАХ СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технической физике, а именно к способам контроля и измерения свойств веществ, и предназначено для определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов. Дополнительной сферой применения являются металлургические процессы, в частности разработка технологических схем формирования заданных свойств. В способе, при котором определяют политермы этих свойств, например кинематической вязкости, расплава с получением значений свойств в виде электрических сигналов, которые отображают на одном из каналов многоканального дисплея. При этом значения политерм расплава подают на вход дифференциатора, с его выхода снимают продифференцированные сигналы, которые отображают на втором канале многоканального дисплея. Затем продифференцированные сигналы подают на блок сравнения, выходные сигналы которого подают на вход блока сигнализации и третий канал многоканального дисплея, а также на вход сумматора, с выхода которого сигналы подают на четвертый канал многоканального дисплея и блока сигнализации. Техническим результатом изобретения является обеспечение получения дополнительных результатов и более достоверной информации, точности оценки аномалий на политермах и обеспечение возможности оценки результатов экспериментов персоналом невысокой квалификации. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технической физике, а именно к способам контроля и измерения термозависимостей, или политерм, физических свойств веществ, и предназначены для определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов на основе железа, в частности при бесконтактном измерении политерм кинематической вязкости или электросопротивления этих расплавов нестационарным фотометрическим методом, основанным на затухании крутильных колебаний цилиндрического тигля с расплавом. Дополнительной сферой применения являются металлургические процессы, в частности разработка технологических схем формирования заданных свойств.

Изучение политерм свойств металлических расплавов, объемом в единицы см3, позволяет определить их структурно-чувствительные характеристики, проводить прогностический анализ и давать технологические рекомендации для получения сплавов с заданными характеристиками, например, выделять критические температурные точки и гистерезисные характеристики цикла нагрева - охлаждения. Для высокотемпературных (до 2000°C) исследований металлических расплавов, в частности на основе железа, преимущественно используют бесконтактный фотометрический (на базе измерения траектории отраженного от зеркала светового луча - «зайчика») способ определения параметров кинематической вязкости и (или) электросопротивления образца расплава, посредством изучения параметров декремента затухания δ крутильных колебаний упругой нити с подвешенным на ней в электропечи тиглем с образцом расплава - см. патент РФ №2349898 - аналог. На политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов, часто имеются аномалии, которые представляют собой участки с отклонениями от предполагаемого теоретического вида, в идеале - экспоненты. В частности, имеются участки с ростом кинематической вязкости при увеличении температуры, в то время как кинематическая вязкость должна уменьшаться по экспоненте с ростом температуры. Анализ вида и характеристик таких аномалий необходим, поскольку они отражают различные физико-химические и структурные параметры данного расплава, в том числе скачкообразные структурные изменения, происходящие в расплаве, однако такой анализ требует высокой квалификации экспериментатора.

Недостатками определения параметров аномалий посредством вышеуказанного способа, являются сложность, неоднозначность и субъективность. Аномалии определяют качественно, но не количественно, поскольку количественные значения критериев аномалий неоднозначны. В конечном итоге, не обеспечена достоверность и точность оценки аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов.

Известен способ определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов, при котором определяют температурные зависимости этих свойств, например кинематической вязкости, расплава на основе железа, с получением значений свойств в виде электрических сигналов, которые отображают на одном из каналов многоканального дисплея - см. Б.А.Баум и др. «О природе аномалий на политермах свойств металлических расплавов», ж. Известия вузов, Черная металлургия, 1984, 11, с.54-57 - прототип. В случае неравновесных жидкостей, каковыми являются металлические расплавы, слабо перегретые над температурой плавления, могут наблюдаться аномалии на политермах. При измерении, например, кинематической вязкости, как указано выше, эти аномалии представляют собой участки с ростом вязкости при увеличении температуры, в то время как вязкость должна экспоненциально уменьшаться с ростом температуры. В реальных условиях свойства расплавов с изменением температуры практически всегда изменяются немонотонно, т.е. существуют аномалии на политермах свойств жидких металлов и расплавов - см. вышеуказанное Б.А.Баум и др…, с.55. Принято считать, что аномалии вызваны скачкообразным изменением структуры ближнего порядка, причем это многофакторное изменение может быть размытым в какой-либо области температур в зависимости от состава образцов расплава, хода и условий эксперимента. Поэтому фиксируемые проявления аномалий нестабильны - см. вышеуказанное Б.А.Баум и др… с.57. Например, в случае роста вязкости с ростом температуры, можно предположить, что структурные изменения в расплаве свидетельствуют о разупорядочении расплава, т.е. увеличении хаотичности расположении частиц в расплаве. Анализ вида и характеристик аномалий на политермах, который выполняет высококвалифицированный экспериментатор, необходим, поскольку они отражают физико-химические и структурные параметры данного расплава.

Недостатками определения параметров аномалий являются его сложность, неоднозначность и субъективность, что требует высокой квалификации экспериментатора. Не обеспечена возможность оценки результатов экспериментов персоналом невысокой квалификации, например студентами. По существу, параметры аномалий определяют только качественно, но не количественно, поскольку количественные значения критериев аномалий неоднозначны. В конечном итоге, не обеспечена наглядность, достоверность и точность оценки аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов.

Технической задачей предлагаемой группы изобретений является обеспечение получения дополнительных результатов и более достоверной информации, повышение наглядности, достоверности и точности оценки аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов, а также обеспечение возможности оценки результатов экспериментов персоналом невысокой квалификации, например студентами.

Для решения поставленной задачи предлагается способ определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов (варианты).

В способе определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов по первому варианту, при котором определяют температурные зависимости этих свойств, например кинематической вязкости расплава на основе железа, с получением значений свойств в виде электрических сигналов, которые отображают на одном из каналов многоканального дисплея, предлагается то, что значения температурных зависимостей свойств расплава подают на вход дифференцирующего устройства, с его выхода снимают продифференцированные сигналы, которые, синхронно со значениями температурных зависимостей свойств расплава, отображают на втором канале многоканального дисплея, затем продифференцированные сигналы подают на один из входов блока сравнения, выходные сигналы которого подают на один из входов блока сигнализации и на третий канал многоканального дисплея.

В способе определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов по второму варианту, при котором определяют температурные зависимости этих свойств, например кинематической вязкости расплава на основе железа, с получением значений свойств в виде электрических сигналов, которые отображают на одном из каналов многоканального дисплея, предлагается то, что значения температурных зависимостей свойств расплава подают на вход дифференцирующего устройства, с его выхода снимают продифференцированные сигналы, которые, синхронно со значениями температурных зависимостей свойств расплава, отображают на втором канале многоканального дисплея, затем продифференцированные сигналы подают на один из входов блока сравнения, выходные сигналы которого подают на один из входов блока сигнализации и на третий канал многоканального дисплея, а также на вход суммирующего устройства, с выхода которого сигналы подают на четвертый канал многоканального дисплея и блока сигнализации.

Отличительные признаки предложенных технических решений обеспечивают получение дополнительных результатов и более достоверной информации, повышение наглядности, достоверности и точности оценки аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов, а также обеспечение возможности оценки экспериментов персоналом невысокой квалификации, например студентами.

Группа изобретений поясняется чертежами:

фиг.1 Блок - схема измерительного комплекса;

фиг.2. Политерма и первая производная кинематической вязкости для чугуна СЧ-30 с экспериментальным модификатором;

фиг.3. Политерма и первая производная кинематической вязкости для чугуна СЧ-30 без модификатора.

Способ определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных расплавов осуществляют посредством комплекса, который содержит лабораторную установку 1, компьютер 2 с дисплеем, связанный шиной данных и управляющих сигналов 3 с установкой 1, дифференцирующее устройство 4, блок сравнения 5, суммирующее устройство 6 с памятью, двухканальный блок сигнализации 7. Установка 1 предназначена для измерения кинематической вязкости и (или) удельного электросопротивления металлических расплавов фотометрическим методом, путем определения параметров декремента затухания 5 крутильных колебаний упругой нити с подвешенным на ней, внутри изотермической зоны 30-кВт вакуумной электропечи, керамическим тиглем с образцом расплава объемом в единицы см3 - см. вышеуказанный пат. РФ №2349898. Дисплей компьютера 2 используют, в том числе, как устройство отображения информации в виде многоканального дисплея. Дифференцирующее устройство 4, блок сравнения 5, суммирующее устройство 6 с памятью, двухканальный блок аудиовизуальной сигнализации 7 предпочтительно реализуют программно в виде виртуальных компьютерных блоков в составе компьютера 2, или в виде нижеперечисленных устройств. Дифференцирующее устройство 4 реализуют в виде дифференциатора на операционном усилителе (ОУ) с RC - цепью - см. Дж.Рутковски «Интегральные операционные усилители», М., Мир, 1978, с.295. Блок сравнения 5 представляет собой одно- или двухпороговый компаратор на ОУ - см. вышеуказанное Дж.Рутковски…, с.213, в котором на один из входов ОУ подают опорное напряжение (уровень) Uоп с регулируемой от нуля до +/- Umax величиной, в соответствии с опытом, накопленным за некоторое количество экспериментов. Суммирующее устройство 6 с памятью выполнено в виде интегратора со сбросом на ОУ - см. вышеуказанное Дж.Рутковски…, с.296. Двухканальный блок сигнализации 7 содержит в каждом канале триггер Шмидта на входе, выполненный на ОУ - см. вышеуказанное Дж.Рутковски…, с.234, который соединен со звуковым генератором на ОУ - см. вышеуказанное Дж.Рутковски…, с.297, нагруженным светодиодом АЛ307 и звуковым излучателем 0,25ГД10. Выходные сигналы дифференцирующего устройства 4, блока сравнения 5, суммирующего устройства 6 с памятью вводят через вход платы многоканального АЦП или через СОМ-порт в компьютер 2 и выводят на дисплее компьютера 2.

Способ определения аномалий на политермах свойств высокотемпературных расплавов осуществляют следующим образом. Проводят штатный эксперимент по регистрации политерм, например кинематической вязкости, на установке 1. При этом в конце эксперимента сохраненные в компьютере 2 сигналы 8, соответствующие значениям декремента затухания 5, т.е. одному из свойств высокотемпературных расплавов, которые отображают на одном из каналов многоканального дисплея компьютера 2, подают на вход дифференцирующего устройства 4. С его выхода снимают продифференцированные сигналы 9, которые, адекватно значениям температурных зависимостей свойств расплава, отображают посредством второго канала многоканального дисплея компьютера 2, затем продифференцированные сигналы 9 подают на вход блока сравнения 5, выходные сигналы 10 которого подают на один из входов блока сигнализации 7 и на третий канал многоканального дисплея компьютера 2, а также на вход суммирующего устройства 6, с выхода которого сигналы 11 подают на четвертый канал многоканального дисплея компьютера 2 и блок сигнализации 7. Визуально оценивают осциллограммы вышеуказанных каналов, причем в случае срабатывания блока сигнализации 7, при появлении положительных значений продифференцированного выходного сигнала 9 на каком-то температурном участке либо переходе этого сигнала через нулевое значение или определенный уровень Uоп, в том числе при скачкообразном изменении сигнала 9 в случае его отрицательных значений на каком-то температурном участке, делают вывод о параметрах аномалий на этих температурных участках. Относительно монотонный участок, отражающий находящиеся в пределах естественного разброса результаты эксперимента и 3% погрешности измерений, представляет собой область с набором величин продифференцированного выходного сигнала 9, соотносящихся с относительно небольшими аномалиями. Кроме того, в процессе эксперимента посредством суммирующего устройства 6 определяют площади фигур, ограниченных значениями огибающей продифференцированного выходного сигнала 9, например, положительными значениями продифференцированного выходного сигнала 9 и нулевым значением производной, т.е. нулевым уровнем Uоп, вычисляют по отдельности каждую площадь и (или) затем суммируют эти площади, соответствующие аномалиям. После завершения цикла нагрева и охлаждения образца расплава, в конце эксперимента, выходной сигнал 11 суммирующего устройства 6 подают на компьютер 2 с дисплеем и на блок сигнализации 7. В случае отличия от нуля выходного сигнала 11 и (или) срабатывания сигнализатора 7, экспериментатор получает дополнительную наглядную информацию о параметрах аномалий во всем температурном диапазоне.

В качестве первого примера на фиг.2 приведены политермы кинематической вязкости при нагреве 12 и охлаждении 13 образца чугуна СЧ-30 с экспериментальным модификатором, имеющих значительные аномалии. Величина первой производной кинематической вязкости по температуре, т.е. продифференцированный выходной сигнал 9, при нагреве 14 и охлаждении 15, наглядно демонстрирует участки 16 с высоким положительным значением аномальности при температуре +1250…1350°C, 1490…1600°C, когда первая производная больше нуля. Величина продифференцированного выходного сигнала 9 достигает +0,03…0,06 при пороговом уровне 18 величины Uоп в дифференцирующем устройстве 4, равном нулю. Относительно монотонный участок 19 на графике сигнала 9 - точки 6…9 на кривой 14 при нагреве, и точки 6…12 на кривой 15 при охлаждении, находится в этом случае на уровне -0,02…-0,06, величина сигнала 9 достигает максимально +0,09 при нагреве и +0,03 при охлаждении расплава. Физически это можно трактовать как увеличение скорости хаотичности расположении частиц в расплаве. Выходной сигнал 10 блока сравнения 5 в таком случае ненулевой, что вызывает срабатывание сигнализатора 7, например, включается акустический и (или) оптический сигнал. Имеются участки 17 аномальности с отрицательным по знаку и меньшим по величине значением, на которых имеются отрицательные скачки на графике сигнала 9. Тем не менее, выходной сигнал 10 блока сравнения 5 в данном случае нулевой, поскольку пороговый уровень 18 величины Uоп нулевой. Имеется монотонный температурный участок +1350…1480°C, где производная относительно мало меняется и выходной сигнал 10 блока сравнения 5 также нулевой, что можно трактовать как незначительную величину аномалий. При изменении порогового уровня 18 величины Uоп в дифференцирующем устройстве 4 до уровня, соответствующего отрицательной величине продифференцированного выходного сигнала 9, например, -0,02 или -0,04, даже некоторые отрицательные скачки продифференцированного выходного сигнала 9 обеспечивают ненулевой выходной сигнал 10 блока сравнения 5 и, соответственно, срабатывание сигнализатора 7. Кроме того, в случае двухпорогового блока сравнения 5 уровень 18 величины Uоп выбирают с «окном» шириной +/- Uоп=U, где U больше нуля. Это может быть использовано, например, при необходимости раздельного и (или) сравнительного анализа положительных и отрицательных скачков сигнала 9, в частности, когда может иметь значение модуль величины скачка сигнала 9, независимо от знака. Кроме того, площади участков с высоким значением аномальности, например ограниченные огибающей положительной величины продифференцированного выходного сигнала 9 и его нулевой величиной, в условных единицах измеряются на этих участках, каждая площадь отдельно, и (или) затем суммируются (интегрируются) суммирующим устройством 6. Соответственно, ненулевая величина просуммированного выходного сигнала 11 вызывает срабатывание сигнализатора 7, что является наглядной дополнительной информацией о значениях и параметрах аномалий.

В качестве второго примера на фиг.3 приведены политермы кинематической вязкости при нагреве 12 и охлаждении 13 образца чугуна СЧ-30 без модификатора, предположительно имеющие существенно меньшие, по сравнению с первым примером, аномалии. Эксперимент подтвердил это, во первых, отсутствием участков с положительными значениями первой производной над нулевым уровнем 18 величины Uоп, т.е. в этом случае величина продифференцированного выходного сигнала 9 не имеет участков с положительным значением, во вторых, наличием двух относительно небольших скачков: на участке + 1600…1700°C на ветви 14 нагрева и +1350…1470°C на ветви 15 охлаждения. Если считать точки величины продифференцированного выходного сигнала 9 на кривой нагрева 14 - со второй по пятую включительно, и точки на кривой охлаждения 15 - с первой по шестую (в обратном порядке) находящимися, как и первом примере - см. выше, в пределах относительно монотонного участка 19 естественного разброса результатов эксперимента и погрешности измерений, то эти скачки количественно более наглядно демонстрируют аномалии по сравнению с политермами 12 и 13. Условная величина скачков продифференцированного выходного сигнала 9 при нагреве 14 составляет, приблизительно, +0,01, а при охлаждении 15 - 0,03. В данном случае, если аналогично первому примеру нулевая величина продифференцированного выходного сигнала 9 соответствует выбранному нулевому пороговому уровню 18 величины Uоп, то выходной сигнал 10 блока сравнения 5 нулевой, выходной сигнал 11 суммирующего устройства 6 также нулевой, и сигнализатор 7 не включается. Таким образом, в случае относительно небольших аномалий выходной сигнал 11 суммирующего устройства 6 отсутствует. По мере накопления опыта по групповому использованию при экспериментах сигнала 8, соответствующего значениям политерм одного из свойств расплава, продифференцированного выходного сигнала 9 и просуммированного выходного сигнала 11, у экспериментатора появится наглядная дополнительная информация о значениях и параметрах аномалий на политермах, в том числе, в количественной форме, на основании чего можно делать вывод о необходимости коррекции технологии производства, а также допускать к работе малоквалифицированный персонал, например студентов.

Предложенное техническое решение, содержащее вышеуказанную совокупность отличительных признаков, а также совокупность ограничительных и отличительных признаков, не выявлены в известном уровне техники, что, при достижении вышеописанного технического результата, позволяет считать предложенное техническое решение имеющим изобретательский уровень. Использование предлагаемой группы изобретений обеспечивает технический результат - получение дополнительных результатов и более достоверной информации, повышение наглядности, достоверности и, в конечном итоге, точности оценки аномалий на политермах свойств высокотемпературных металлических расплавов, а также обеспечение возможности оценки результатов экспериментов персоналом невысокой квалификации, например студентами.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ПОЛИТЕРМАХ СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ПОЛИТЕРМАХ СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ПОЛИТЕРМАХ СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-115 of 115 items.
10.04.2019
№219.017.0779

6-(2'-амино-2'-карбоксиэтилтио)-2-метилтио-4-пивалоилоксиметил-1,2,4-триазоло[5,1-c]1,2,4-триазин-7(4н)-он

Описывается новое соединение - 6-(2'-Амино-2'-карбоксиэтилтио)-2-метилтио-4-пивалоилоксиметил-1,2,4-триазоло[5,1-с]1,2,4-триазин-7(4Н)-он формулы (2) обладающее противовирусным действием и низкой токсичностью. Данное соединение может найти применение в медицине. 1 пр., 3 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455304
Дата охранного документа: 10.07.2012
09.06.2019
№219.017.7fb4

Роторный ветрогидродвигатель

Изобретение относится к роторным энергоустановкам, использующим кинетическую энергию ветра или потока воды для преобразования ее в механическую энергию. Роторный ветрогидродвигатель содержит вал, соединенный с дисками, между которыми установлены на периферии на своих осях лопасти с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464443
Дата охранного документа: 20.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bda

Способ получения парацетамола

Предложен новый способ получения парацетамола, заключающийся в восстановлении п-нитрозофенола, проводимом в этилацетате в присутствии Pd/C-содержащего катализатора при давлении водорода 2,0-4,0 атм и температуре 20-50°С, последующем ацилировании образующегося п-аминофенола и выделении целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461543
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.07.2019
№219.017.b13b

Способ определения производительности плавильного агрегата

Изобретение относится к измерительной технике для контроля технологического процесса производства теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в промышленности строительных материалов, в частности к способу для определения производительности плавильного агрегата. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469962
Дата охранного документа: 20.12.2012
31.07.2019
№219.017.ba79

Способ определения параметров движения объектов локации в радиолокационных датчиках с частотной манипуляцией непрерывного излучения радиоволн и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиолокации с частотной манипуляцией непрерывного излучения (ЧМНИ) радиоволн и может быть использовано для обнаружения движущихся целей, измерения расстояния до объекта локации, скорости и направления движения. Достигаемый технический результат - расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695799
Дата охранного документа: 29.07.2019
Showing 111-120 of 168 items.
27.06.2015
№216.013.58da

Способ и устройство определения поверхностного натяжения и/или плотности металлических расплавов

Изобретение относится к технической физике, а именно к анализу материалов, в частности к определению физико-химических параметров высокотемпературных металлических расплавов методом геометрии так называемой «большой капли», т.е. путем измерения параметров силуэта лежащей на подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554287
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.08.2015
№216.013.742a

Способ и устройство определения поверхностного натяжения и/или плотности металлических расплавов

Изобретение относится к технической физике, а именно к определению физико-химических параметров металлических расплавов методом геометрии контура «большой лежащей капли», т.е. путем измерения плотности и поверхностного натяжения неподвижно лежащей на подложке эллипсовидной капли образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561313
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7528

Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава

Настоящее изобретение относится к областям металлургии, а именно к способам термической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов. Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава, содержащего, мас.%: 4,0…6,3 алюминия, 4,5…5,9 ванадия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561567
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.75fa

Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в установках для нагрева воды уходящими дымовыми газами котельных или тепловых агрегатов. Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем содержит контактную насадку с оросителем, по высоте которой монтирован каплеуловитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561791
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7bfc

Способ и устройство для контроля работы нагревателя электропечи

Изобретение относится к технической физике, а именно к способам и устройствам контроля физических параметров: вязкости, электропроводности, плотности, поверхностного натяжения у образцов металлических расплавов. Оно может быть использовано на металлургических предприятиях, в исследовательских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563337
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.11.2015
№216.013.8b3f

Способ получения невзрывного разрушающего средства агломерационным обжигом

Изобретение относится к технологиям получения невзрывных разрушающих средств (НРС) на основе известняка, которые применяются для разработки природного камня и щадящего разрушения строительных конструкций и объектов, выводимых из эксплуатации. Невзрывное разрушающее средство получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567254
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fe8

Способ получения имплантированного ионами цинка кварцевого стекла

Изобретение относится к способу получения имплантированного ионами цинка кварцевого стекла из диоксида кремния с поверхностным слоем, содержащим нанокластеры цинка. Способ может быть использован при создании компонентов микро-(нано-) и оптоэлектронных устройств. Проводят имплантацию ионов цинка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568456
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.93ea

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса содержит устройство суммирования напряжений, генератор модуляции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569485
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95a9

Способ измерения относительной теплопроводности при внешнем воздействии

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения относительной теплопроводности материалов. Плоский исследуемый образец известной толщины помещают между двумя алмазными наковальнями с теплопроводностью, существенно превышающей теплопроводность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569933
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9657

Способ измерения высоких и сверхвысоких доз, накопленных в термолюминесцентных детекторах ионизирующих излучений на основе оскида алюминия, в том числе при облучении в условиях повышенных температур окружающей среды

Изобретение относится к способу измерения накопленных высоких и сверхвысоких доз и мощностей доз ионизирующих излучений термолюминесцентными (ТЛ) детекторами на основе оксида алюминия. Способ измерения высоких и сверхвысоких доз, накопленных в термолюминесцентных детекторах ионизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570107
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД