×
27.06.2014
216.012.d826

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области измерения характеристик аэрозольных частиц оптическими методами. Способ заключается в измерении ослабления оптического излучения в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Максимальный размер и концентрацию аэрозольных частиц определяют по формулам
Основные результаты: Способ определения максимального размера и концентрации субмикронных аэрозольных частиц, основанный на измерении ослабления параллельного пучка зондирующего оптического излучения, отличающийся тем, что спектральный коэффициент пропускания измеряют в диапазоне длин волн λ=λ÷λ, строят график функции ,из которого определяют координаты λ, точки выхода этой функции на асимптоту , максимальный диаметр D и массовую концентрацию C аэрозольных частиц определяют по формулам , ,где λ - длина волны зондирующего излучения, мкм;τ(λ)=lnT (λ) - спектральная оптическая плотность;T(λ)=J(λ)/J(λ) - измеренная зависимость спектрального коэффициента пропускания от длины волны зондирующего излучения;J(λ), J(λ) - интенсивность прошедшего через аэрозольную систему и поступающего на нее зондирующего излучения, Вт;D - максимальный диаметр аэрозольных частиц, мкм;C - массовая концентрация аэрозольных частиц, кг/м;ρ - плотность материала аэрозольных частиц, кг/м;l - оптическая длина пути, м;λ, - координаты точки выхода на асимптоту функции , мкм;α(λ) - зависимость от длины волны значения параметра дифракции α=πD/λ, соответствующего абсциссе точки начала отклонения функцииQ(α) от функции Q(α);D - диаметр аэрозольных частиц;Q(α) - фактор эффективности ослабления, рассчитанный по точным формулам теории Ми для заданных зависимостей показателя преломления n(λ) и показателя поглощения æ(λ) материала аэрозольных частиц;Q(α)=α·F(λ) - фактор эффективности ослабления для релеевского рассеяния,функцию F(λ) рассчитывают по формуле ,а границы диапазона длин волн зондирующего излучения λ, λ выбирают в видимой и ближней инфракрасной областях спектра с учетом известных зависимостей n(λ) и æ(λ) в этом диапазоне.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к способам измерения характеристик аэрозольных частиц оптическими методами, и предназначено для определения максимального размера и концентрации субмикронных частиц в различных аэрозольных образованиях. Изобретение может найти применение в химической технологии, коллоидной химии, при разработке систем распыливания жидкости в различных отраслях техники, для контроля загрязнения окружающей среды.

Известны способы определения размеров и концентрации аэрозольных частиц, основанные на измерении ослабления параллельного пучка оптического зондирующего излучения [1-3]. При этом спектральный коэффициент пропускания зондирующего излучения измеряют для ограниченного набора длин волн, привлекают априорную информацию о спектре размеров аэрозольных частиц и проводят измерения дополнительных параметров (в частности, массовых расходов частиц и газа [1]). В качестве теоретической основы известных методов используют уравнение спектральной прозрачности (закон Бугера) для полидисперсных аэрозольных систем [4, 5] и теорию Ми для расчета факторов эффективности ослабления одиночных частиц [6].

Наиболее близким по технической сущности является способ определения дисперсности и концентрации частиц в аэрозольном облаке [7], основанный на измерении ослабления параллельного пучка зондирующего оптического излучения в диапазоне длин волн λ=(0.3÷1.1) мкм.

Недостатком данного способа является необходимость проведения дополнительных измерений оптической длины пути и объема аэрозольного облака с использованием двухракурсной видеосъемки. Проведение этих измерений вносит дополнительную погрешность и усложняет схему экспериментальной установки. При диагностике аэрозольных частиц субмикронных размеров применимость метода спектральной прозрачности связана с необходимостью измерения спектральных коэффициентов пропускания в ультрафиолетовой области спектра (λ<0.1 мкм) с высокой точностью для обеспечения возможности решения соответствующей обратной задачи оптики аэрозолей [5].

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения характеристик субмикронных аэрозольных частиц без привлечения дополнительных измерений других параметров.

Технический результат изобретения достигается тем, что разработан способ определения максимального размера и концентрации субмикронных аэрозольных частиц, основанный на измерении ослабления параллельного пучка зондирующего оптического излучения. Спектральный коэффициент пропускания измеряют в диапазоне длин волн λ=λmin÷λmax и строят график функции

.

Из этого графика определяют координаты λ, точки выхода функции т(Х) на асимптоту , максимальный диаметр Dmax и массовую концентрацию Cm аэрозольных частиц определяют по формулам

,

,

где λ - длина волны зондирующего излучения, мкм;

τ(λ)=lnT-1 (λ) - спектральная оптическая плотность;

T(λ)=J(λ)/J0(λ) - измеренная зависимость спектрального коэффициента пропускания от длины волны зондирующего излучения;

J(λ), J0(λ) - интенсивность прошедшего через аэрозольную систему и поступающего на нее зондирующего излучения, Вт;

Dmax - максимальный диаметр аэрозольных частиц, мкм;

Cm - массовая концентрация аэрозольных частиц, кг/м3;

ρ - плотность материала аэрозольных частиц, кг/м3;

l - оптическая длина пути, м;

λ, - координаты точки выхода на асимптоту функции , мкм;

α(λ) - зависимость от длины волны значения параметра дифракции α=πD/λ, соответствующего абсциссе точки начала отклонения функции

Q(α) от функции Qp(α);

D - диаметр аэрозольных частиц;

Q(α) - фактор эффективности ослабления, рассчитанный по точным формулам теории Ми для заданных зависимостей показателя преломления n(λ) и показателя поглощения æ(λ) материала аэрозольных частиц;

Qp(α)=α·F(λ) - фактор эффективности ослабления для релеевского рассеяния,

функцию F(λ) рассчитывают по формуле

,

а границы диапазона длин волн зондирующего излучения λmin, λmax выбирают в видимой и ближней инфракрасной областях спектра с учетом известных зависимостей n(λ) и æ(λ) в этом диапазоне.

Полученный положительный эффект изобретения связан с тем, что одновременно определяются массовая концентрация частиц и их максимальный диаметр в исследуемой аэрозольной среде без проведения дополнительных исследований других параметров.

Рассмотрим обоснование заявляемого способа.

Определение массовой концентрации частиц

При прохождении монохроматического излучения с длиной волны λ через слой толщиной l, состоящий из равномерно распределенных монодисперсных частиц диаметром D с массовой концентрацией Cm происходит его ослабление за счет рассеяния и поглощения частицами. Количественной характеристикой ослабления является спектральный коэффициент пропускания

,

где J(λ) - поток излучения, прошедший сквозь слой; J0(λ) - поток излучения, поступающий на слой.

Величина Т(λ) определяется законом Бугера [5]

,

где τ(λ) - спектральная оптическая плотность слоя.

Выражение для спектральной оптической плотности записывается в виде [5]

,

где ρ - плотность материала частиц;

Q(α, m) - безразмерный фактор эффективности ослабления, который зависит от параметра дифракции (параметра Ми) α=πD/λ и комплексного показателя преломления материала частицы m=n-iæ (n - показатель преломления; æ - показатель поглощения; ).

Значения n и æ в общем случае зависят от длины волны излучения λ. Зависимость Q(a, m) от параметра дифракции носит сложный колебательный характер и рассчитывается по точным формулам теории Ми [6].

Для случая «малых» частиц при выполнении условия релеевского рассеяния (α<1) [6] фактор эффективности ослабления определяется аналитической формулой [5]:

где .

Подставляя (2) в выражение для оптической плотности (1), получим:

Из (3) следует, что в случае релеевского рассеяния величина оптической плотности τ(λ) не зависит от размера частиц D. Следовательно, по измеренным значениям τ(λ) из (3) можно определить массовую концентрацию частиц:

Данный способ определения Cm по формуле (4) с использованием измеренного значения τ(λ) является корректным только в ограниченном диапазоне длин волн зондирующего излучения λ≥λ** - длина волны, ограничивающая область релеевского рассеяния). Для определения λ* измеряют спектральную оптическую плотность в некотором диапазоне длин волн λmin≤λ≤λmax и строят график зависимости

,

где τ(λ) - измеренная зависимость спектральной оптической плотности от длины волны излучения.

График функции τ(λ) имеет два участка (фиг.1):

1. монотонно убывает при λ<λ*.

2. при λ≥λ*.

Для диапазона длин волн λ>λ* массовая концентрация частиц определяется по формуле (4).

Покажем, что данный способ определения массовой концентрации частиц применим и для полидисперсных частиц, если для всех частиц выполняется условие релеевского рассеяния. В случае полидисперсных частиц выражение для спектральной оптической плотности имеет вид [5]:

где f(D) - функция счетного распределения частиц по размерам.

Подставляя в (6) выражение (2) для Qp(α, m) в случае релеевского рассеяния, получим формулу, полностью совпадающую с формулой (4) для определения массовой концентрации частиц.

Определение максимального размера частиц

Как было отмечено выше, фактор эффективности ослабления зависит от двух параметров - параметра дифракции а и æ комплексного показателя преломления материала частиц m=n-iæ. Значения n и зависят в общем случае от длины волны излучения λ, причем для разных материалов эти зависимости носят разный характер.

В случае релеевского рассеяния зависимость фактора эффективности ослабления от параметра дифракции линейна в соответствии с уравнением (2). Зависимость фактора эффективности ослабления от параметра дифракции, рассчитанного по точным формулам теории Ми, совпадает с релеевской до некоторого граничного значения α*, а при α>α* отклоняется от нее: Q(α, m)>Qp(α, m). При этом значение α* зависит от длины волны излучения (фиг.2), что связано с дисперсией m (зависимость n и æ от λ).

Таким образом, для известных зависимостей n(λ) и æ(λ) в диапазоне λmin≤λ≤λmаx можно построить графики Q(α, m) и Qp(α, m), проводя расчеты факторов эффективности ослабления по точным формулам теории Ми и по уравнению (2) для релеевского рассеяния. Из этих графиков (фиг.2) определяется зависимость от длины волны значения параметра дифракции, соответствующего абсциссе точки начала отклонения функции Q(α, m) от Qp(α, m):

.

Подставляя в эту зависимость значение λ*, определенное выше как абсцисса точки выхода на асимптоту , получим формулу для определения максимального диаметра аэрозольных частиц:

Сущность изобретения поясняется следующими рисунками:

Фиг.1 - график функции для определения координат λ*, точки выхода этой зависимости на асимптоту .

Фиг.2 - зависимость факторов эффективности ослабления от параметра дифракции для частиц сажистого углерода.

Фиг.3 - схема лабораторной установки для измерения характеристик аэрозольных частиц.

Фиг.4 - зависимость от длины волны значения параметра дифракции, соответствующего абсциссе точки начала отклонения функции Q(α) от Qp(α) для частиц сажистого углерода.

Пример реализации способа

На фиг.3 приведена схема лабораторной установки для измерения характеристик частиц сажистого углерода в пламени газовой горелки. Поток продуктов сгорания 2 газовой горелки через цилиндрическую трубку 1 заданного диаметра l поступал в зону измерений. Параллельный пучок зондирующего излучения 5 с начальной интенсивностью J0(λ) от источника сплошного спектра 3, в качестве которого использовалась лампа СИ-10-300 с ленточным вольфрамовым излучателем, создавался оптической фокусирующей системой 4. Прошедший через аэрозольную систему ослабленный поток излучения J(λ) поступал на вход спектрально-аналитического комплекса 6, 7.

Обработка экспериментальных данных по зависимости спектрального коэффициента пропускания от длины волны зондирующего излучения Т(λ) проводилась с помощью персонального компьютера 8.

Предварительно проводился расчет факторов эффективности ослабления Q(a,m) по точным формулам теории Ми и по формуле (2) для релеевского рассеяния. Примеры расчетных графиков приведены на фиг.2. При проведении расчетов использовались зависимости n(λ) и æ(λ) для частиц сажистого углерода, приведены в [8] для диапазона λ=(1÷6) мкм:

n(λ)=1.6+0.3λ,

æ(λ)=λ0.6,

где [λ]=мкм.

Обработка графиков Q(α, m) и Qp(α, n) для диапазона длин волн λ=(1÷6) мкм позволили получить зависимость α*(λ) для частиц сажистого углерода, приведенную на фиг.4. Эта зависимость аппроксимировалась формулой (погрешность аппроксимации не более 3%):

где [λ]=мкм.

Результаты измерений показали, что значение длины волны, соответствующее выходу на асимптоту функции , составляло λ*=2 мкм. Соответствующее значение α*, определенное по уравнению (8), составило α*=0.16 мкм. Максимальный диаметр частиц сажистого углерода

,

что хорошо согласуется с известными литературными данными [8]. Значение массовой концентрации частиц сажистого углерода (ρ=1.75 г/см3) изменялось в широких пределах Cm=(2÷15) мг/см3 в зависимости от коэффициента избытка окислителя газовой смеси, поступающей в горелку.

По результатам примера видно, что заявленный способ позволяет одновременно определять массовую концентрацию и максимальный диаметр аэрозольных частиц с высокой точностью без проведения дополнительных измерений других параметров. Высокая точность определения Cm и Dmax связана со строгой обоснованностью границ применимости релеевского рассеяния.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. РФ 717628, МПК G01N 15/02. Способ измерения среднего радиуса металлических капель в двухфазных потоках / Е.В.Соловьев. - №2343588/18-25; заявл. 01.04.1976; опубл. 25.02.1980, Бюл. №7.

2. Пат. РФ 1420474, МПК G01N 15/02. Способ определения параметров частиц аэрозоля в газовом потоке / Г.И.Левашенко, В.И.Анцулевич, С.Л.Шуралев, С.В.Симоньков. - №4037554/24-25; заявл. 17.03.1986; опубл. 30.08.1988, Бюл. №32.

3. Пат. РФ 2335760, МПК G01N 15/02. Оптический способ определения размеров частиц дисперсной фазы / О.Л.Власова, О.А.Писарев, А.Г.Безрукова, П.В.Плотникова. - №2006121402/28; заявл. 13.06.2006; опубл. 10.10.2008, Бюл. №28.

4. Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. - М.: Мир, 1971. - 165 с.

5. Архипов В.А. Лазерные методы диагностики гетерогенных потоков. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. - 140 с.

6. Хюлст Ван де Г. Рассеяние света малыми частицами. - М.: ИЛ, 1961. - 536 с.

7. Пат. РФ 2441218, МПК G01N 15/02. Способ определения дисперсности и концентрации частиц в аэрозольном облаке / В.А.Архипов, А.А. Павленко, С.С.Титов, О.Б.Кудряшова, С.С.Бондарчук. - №2010143653/28; заявл. 25.10.2010; опубл. 27.01.2012, Бюл. №3.

8. Блох А.Г. Теплообмен в топках паровых котлов. - Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 240 с.

Способ определения максимального размера и концентрации субмикронных аэрозольных частиц, основанный на измерении ослабления параллельного пучка зондирующего оптического излучения, отличающийся тем, что спектральный коэффициент пропускания измеряют в диапазоне длин волн λ=λ÷λ, строят график функции ,из которого определяют координаты λ, точки выхода этой функции на асимптоту , максимальный диаметр D и массовую концентрацию C аэрозольных частиц определяют по формулам , ,где λ - длина волны зондирующего излучения, мкм;τ(λ)=lnT (λ) - спектральная оптическая плотность;T(λ)=J(λ)/J(λ) - измеренная зависимость спектрального коэффициента пропускания от длины волны зондирующего излучения;J(λ), J(λ) - интенсивность прошедшего через аэрозольную систему и поступающего на нее зондирующего излучения, Вт;D - максимальный диаметр аэрозольных частиц, мкм;C - массовая концентрация аэрозольных частиц, кг/м;ρ - плотность материала аэрозольных частиц, кг/м;l - оптическая длина пути, м;λ, - координаты точки выхода на асимптоту функции , мкм;α(λ) - зависимость от длины волны значения параметра дифракции α=πD/λ, соответствующего абсциссе точки начала отклонения функцииQ(α) от функции Q(α);D - диаметр аэрозольных частиц;Q(α) - фактор эффективности ослабления, рассчитанный по точным формулам теории Ми для заданных зависимостей показателя преломления n(λ) и показателя поглощения æ(λ) материала аэрозольных частиц;Q(α)=α·F(λ) - фактор эффективности ослабления для релеевского рассеяния,функцию F(λ) рассчитывают по формуле ,а границы диапазона длин волн зондирующего излучения λ, λ выбирают в видимой и ближней инфракрасной областях спектра с учетом известных зависимостей n(λ) и æ(λ) в этом диапазоне.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 38 items.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.07.2013
№216.012.544f

Способ упрочнения легких сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению легких сплавов на основе алюминия. В расплав на основе алюминия вводят лигатуру, содержащую частицы тугоплавкого соединения. В качестве лигатуры используют порошок микронных размеров тугоплавкого соединения, частицы которого покрывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487186
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a33

Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к организации процесса подготовки и сжигания газообразного топлива в камере сгорания. Предварительно газифицированные компоненты топлива, газообразный гелий из системы вытеснения и порошок алюминия подаются в форкамеру для смешения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488712
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7047

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к измерению характеристик твердых топлив для ракетных двигателей. Способ включает измерение реактивной силы продуктов газификации при сжигании образца твердого топлива, бронированного по боковой поверхности, причем измеряют реактивную силу и время полного сгорания образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494394
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.7432

Способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки

Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом. Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495403
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a96

Источник направленного инфракрасного излучения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при разработке инфракрасных нагревателей направленного действия с высокими технико-экономическими свойствами для промышленных и бытовых нужд. Источник направленного инфракрасного излучения включает излучатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497044
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.03.2014
№216.012.a8f1

Способ распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения порошков распылением расплавленных металлов газовым потоком. Распыление проводят путем диспергирования расплава металла подаваемым через кольцевое сопло внешним потоком сжатого газа, концентричным струе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508964
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.07.2014
№216.012.debb

Способ определения смачиваемости мелкодисперсных порошков

Изобретение относится к области исследования характеристик порошковых материалов, в частности их смачиваемости. Целью изобретения является разработка более точного способа определения смачиваемости порошков. Сущность изобретения заключается в том, что в кювете с прозрачными плоско-параллельными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522805
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.01.2015
№216.013.1f87

Устройство для распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Устройство для распыления расплавленных металлов содержит корпус с крышкой и кольцевой полостью, соединенной с газопроводом для подачи нагретого сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава металла и дополнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539512
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2015
№216.013.295b

Способ получения упрочненных сплавов на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению легких сплавов с повышенной прочностью на основе алюминия, и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, автомобильной промышленностях. Способ включает получение лигатуры из смеси порошков алюминия и диборида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542044
Дата охранного документа: 20.02.2015
Showing 1-10 of 78 items.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.07.2013
№216.012.5a33

Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к организации процесса подготовки и сжигания газообразного топлива в камере сгорания. Предварительно газифицированные компоненты топлива, газообразный гелий из системы вытеснения и порошок алюминия подаются в форкамеру для смешения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488712
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7047

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к измерению характеристик твердых топлив для ракетных двигателей. Способ включает измерение реактивной силы продуктов газификации при сжигании образца твердого топлива, бронированного по боковой поверхности, причем измеряют реактивную силу и время полного сгорания образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494394
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.7432

Способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки

Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом. Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495403
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a96

Источник направленного инфракрасного излучения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при разработке инфракрасных нагревателей направленного действия с высокими технико-экономическими свойствами для промышленных и бытовых нужд. Источник направленного инфракрасного излучения включает излучатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497044
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.03.2014
№216.012.a8f1

Способ распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения порошков распылением расплавленных металлов газовым потоком. Распыление проводят путем диспергирования расплава металла подаваемым через кольцевое сопло внешним потоком сжатого газа, концентричным струе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508964
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.07.2014
№216.012.debb

Способ определения смачиваемости мелкодисперсных порошков

Изобретение относится к области исследования характеристик порошковых материалов, в частности их смачиваемости. Целью изобретения является разработка более точного способа определения смачиваемости порошков. Сущность изобретения заключается в том, что в кювете с прозрачными плоско-параллельными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522805
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.01.2015
№216.013.1f87

Устройство для распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Устройство для распыления расплавленных металлов содержит корпус с крышкой и кольцевой полостью, соединенной с газопроводом для подачи нагретого сжатого газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава металла и дополнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539512
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2015
№216.013.295b

Способ получения упрочненных сплавов на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению легких сплавов с повышенной прочностью на основе алюминия, и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, автомобильной промышленностях. Способ включает получение лигатуры из смеси порошков алюминия и диборида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542044
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.06.2015
№216.013.58bc

Форсунка для распыления расплавленных металлов

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению порошка распылением расплава металла. Форсунка содержит корпус с кольцевой щелью для подачи газа, ниппель с центральным каналом для подачи расплава и защитный стальной чехол, ниппель изготовлен из пьезоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554257
Дата охранного документа: 27.06.2015
+ добавить свой РИД