×
20.04.2015
216.013.411e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002548168
Дата охранного документа
20.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к способу получения Tc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащего Mo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc; облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакции Mo(p,2n)Tc; применение метода экстрагирования для экстрагирования Tc из раствора. Кроме того, изобретение касается устройства для получения Tc, включающего раствор, содержащий Mo-молибдат-ионы; ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции Mo(p,2n)Tc; секции экстрагирования для экстрагирования Tc из раствора. Техническим результатом является отсутствие необходимости в эксплуатации реакторов с высокообогащенным ураном для получения изотопов, в частности, для медицинской диагностики. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение касается способа и устройства для получения 99mTc. 99mTc применяется, в частности, в медицинской графической диагностике, например в SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography - ОФЭКТ - однофотонная эмиссионная компьютерная томография).

Стандартный генератор 99mTc представляет собой прибор для экстрагирования метастабильного изотопа 99mTc из источника, который содержит распадающийся 99Mo.

99Mo, в свою очередь, чаще всего получается методом, в котором в качестве мишени применяется высокообогащенный уран 235U. При облучении мишени нейтронами в качестве продукта расщепления образуется 99Mo. В соответствии с международным соглашением, однако, в будущем станет все труднее эксплуатировать реакторы с высокообогащенным ураном, что может привести к снижению поставок радионуклидов для графической диагностики ОФЭКТ.

Поэтому задачей изобретения является создать способ и устройство для альтернативного получения 99mTc.

Задача изобретения решается с помощью признаков независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные усовершенствования изобретения содержатся в признаках зависимых пунктов формулы изобретения.

Предлагаемый изобретением способ получения 99mTc включает следующие стадии:

- приготовление раствора, содержащего 100Mo-молибдат-ионы;

- создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении 100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию 100Mo(p,2n)99mTc;

- облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc;

- применение метода экстрагирования для экстрагирования 99mTc из раствора.

То есть 99mTc получается непосредственно с помощью ядерной реакции, которая осуществляется при взаимодействии протонного луча с атомами молибдена, по уравнению 100Mo(p,2n)99mTc. Энергия протонного луча составляет больше 20 Мэв и поэтому находится в диапазоне, в котором лежит эффективное сечение для указанной ядерной реакции. При этом атомы 99mTc могут получаться в количестве, достаточном для получения 99mTc. Благодаря тому, что атомы молибдена находятся в растворе в виде молибдат-ионов, образовавшийся 99mTc может затем просто экстрагироваться из раствора с помощью метода экстрагирования. Экстрагированный 99mTc может затем применяться в разных целях, в частности для получения радионуклида для графической диагностики ОФЭКТ.

Протонный луч ускоряется до энергии, равной по меньшей мере 20 Мэв. Предпочтительно луч частиц ускоряется до энергии, равной от 20 Мэв до 25 Мэв. Путем ограничения максимальной энергии до максимум 35 Мэв, в частности до 30 Мэв и в частности не более чем до 25 Мэв, предотвращается обусловленное слишком высокой энергией луча частиц возбуждение ядерных реакций, которые приводят к нежелательным продуктам реакции, например к другим изотопам Tc, чем 99mTc, которые затем снова требуют дополнительной стадии, с помощью которой эти нежелательные продукты реакции снова удаляются. Камера, в которой находится раствор, содержащий молибдат-ионы, может быть устроена или, соответственно, размеры ее могут быть выбраны таким образом, чтобы выходящий луч частиц обладал энергией, равной по меньшей мере 10 Мэв. Таким образом энергетический диапазон протонного луча может оставаться в области, в которой возникающие ядерные реакции остаются под контролем и в которой нежелательные продукты реакции образуются только в приемлемом количестве.

Ускорение протонов до указанной энергии требует обычно только одного единственного блока ускорителя среднего размера, который также может применяться и инсталлироваться локально. Возможно получение 99mTc описанным способом локально вблизи или, соответственно, в окрестностях желаемого места применения, например в окрестностях больницы. В противоположность традиционным, нелокальным методам производства, которые связаны с применением больших установок, таких как ядерные реакторы, и сопутствующей им проблемой распределения, локальное производство решает многие проблемы. Отделения радиационной медицины могут планировать свои рабочие процессы независимо друг от друга и обходятся без затратной логистики и инфраструктуры.

В одном из вариантов осуществления процесс экстрагирования может представлять собой процесс экстрагирования жидкостью из жидкости, в частности, с применением метилэтилкетона.

Этот процесс экстрагирования предлагается, потому что 99mTc находится в растворе. 99mTc растворяется в метилэтилкетоне, при этом молибдат-ионы продолжают оставаться в водном растворе. Таким образом 99mTc может быть отделен от 100Mo. Насыщенный 99mTc метилэтилкетон может, например, сушиться, так что затем 99mTc может, например, использоваться для изготовления радиоактивного лекарства.

В одном из вариантов осуществления остаточные после экстрагирования 99mTc растворенные 100Mo-молибдат-ионы снова подаются в раствор, подлежащий облучению, например, в замкнутом циркуляционном контуре. Так обеспечивается особенно эффективное применение исходного материала, а именно 100Mo-молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов 100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, в частности катионный конечный продукт, которого не было в первоначально подлежащем облучению растворе, представляющий собой ион, который является неустойчивым и/или потенциально вредным для человеческого тела. Термин «катионный конечный продукт» не обязательно означает, что конечный продукт должен быть катионом, это означает только, что этот конечный продукт происходит из катионов соли.

В этом случае остаточные, растворенные 100Mo-молибдат-ионы после экстрагирования 99mTc снова добавляются в подлежащий облучению раствор, при этом по меньшей мере один катионный конечный продукт перед добавлением удаляется, в частности, с применением ионообменника.

Этот вариант осуществления может обладать тем преимуществом, что раствор, снова добавляемый в подлежащий облучению раствор, не содержит компонентов, которые при повторном облучении протонным лучом приводили бы к другим продуктам облучения, которые отличаются от катионных конечных продуктов. Тогда, например, можно избежать того, чтобы в раствор подавались катионные конечные продукты, которые при облучении приводили бы к другим, новым ядерным реакциям. Благодаря этому можно достичь предотвращения неконтролируемых или необозримых ядерных реакций, несмотря на циркуляцию молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления экстрагированный 99mTc может очищаться от загрязнений, в частности, с применением ионообменника.

Таким образом могут, например, удаляться потенциально нежелательные компоненты экстрагированного раствора 99mTc перед дальнейшей переработкой. Так могут, например, удаляться потенциальные, токсичные для человеческого тела вещества перед образованием радионуклида или другие радионуклиды с другим периодом полураспада.

В одном из вариантов осуществления 100Mo-молибдат-соль включает 6Li2100MoO4. 6Li распадается при ядерной реакции 6Li(p,3He)4H с получением 4H, который, в свою очередь, распадается с получением трития.

При применении 7Li обстрел протонным лучом приводил бы к возбуждению реакции 7Li(p,n)7Be, при этом 7Be снова должен был бы удаляться. Применение 6Li предотвращает это.

Таким образом не происходит образование катионного продукта, который при повторном облучении протонным лучом приводил бы к неконтролируемой цепи ядерных реакций. При известных условиях обходятся без ступени очистки, с помощью которой удаляется образующийся катионный конечный продукт.

В другом варианте осуществления 100Mo-молибдат-соль включает Na2100MoO4. По меньшей мере один катионный конечный продукт включает при этом 18F. Конечно имеющийся 23Na при обстреле протонным лучом в реакции 23Na(p,n)23Mg превращается в 23Mg, который, в свою очередь, быстро распадается с получением 23Na. Следующей ядерной реакцией является 23Na(p,x)18F. В целом после облучения в качестве катионного конечного продукта теперь имеется также 18F, которого не было в первоначальном растворе. 18F может удаляться с помощью ионообменника, например, из раствора, который после экстрагирования 99mTc содержит остаточный молибдат и который снова добавляется в первоначальный раствор. Тем самым предотвращается возбуждение цепи лишь с трудом контролируемых ядерных реакций, обусловленных облучением 18F и контуром рециркуляции.

В другом варианте осуществления 100Mo-молибдат-соль включает K2100MoO4, при этом катионный конечный продукт включает 41Ca. Конечно имеющийся 41K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях: 41K(p,n)41Ca, 41K(p,γ)42Ca, 41K(p,αγ)38Ar. Также, конечно, имеющийся 39K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях: 39K(p,d)38K, 39K(p,γ)40Ca. 38K распадается с получением 38Ar. Из образовавшихся ионов Ca только 41Ca неустойчив. С помощью ионообменника могут удаляться все ионы. Рециркуляция 38Ar является некритичной, так как поперечное сечение взаимодействия для взаимодействия с протонным лучом лежит в другом диапазоне, чем поперечное сечение взаимодействия для ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc. Поэтому рециркуляция и облучение 38Ar не создает цепи ядерных реакций с неконтролируемыми конечными продуктами.

Устройство для получения 99mTc, включающее

- раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы;

- ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении 100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию 100Mo(p,2n)99mTc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc;

- секцию экстрагирования для экстрагирования 99mTc из раствора.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов 100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, и при этом устройство дополнительно включает следующую за секцией экстрагирования секцию очистки, в которой экстрагированный 99mTc может очищаться от загрязнений катионным конечным продуктом.

В одном из вариантов осуществления предусмотрен циркуляционный контур, с помощью которого остаточные после экстрагирования 99mTc растворенные 100Mo-молибдат-ионы могут снова добавляться в подлежащий облучению раствор посредством, например, замкнутого циркуляционного контура. В частности, если раствор 100Mo-молибдат-ионов представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, устройство дополнительно может включать включенную в циркуляционный контур промежуточную секцию очистки, в которой указанный по меньшей мере один катионный конечный продукт удаляется перед добавлением остаточных растворенных 100Mo-молибдат-ионов, в частности, с применением ионообменника.

Предыдущее и последующее описание отдельных признаков, преимущества которых и действия которых касается как категории устройства, так и категории способа, без явного упоминания об этом в каждом случае; описанные при этом отдельные признаки могут быть также существенными для изобретения в других комбинациях, чем показанные.

Варианты осуществления изобретения с предпочтительными усовершенствованиями в соответствии с признаками зависимых пунктов поясняются подробнее с помощью следующего чертежа, не будучи им ограничены. Показано:

фиг.1 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли лития;

фиг.2 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли натрия;

фиг.3 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли калия.

По варианту осуществления, показанному на фиг.1, сначала приготавливается водный раствор 11, в котором растворен 6Li2100MoO4.

Раствор 11 затем подается в облучательную камеру 13, которая облучается протонным лучом 15, создаваемым блоком 17 ускорителя, таким как, например, циклотрон. Протонный луч 15 при этом при входе в облучательную камеру 13 обладает энергией, составляющей от 20 до 25 Мэв, а при выходе энергией, равной примерно 10 Мэв. В этом энергетическом диапазоне протонный луч 15 взаимодействует с 100Mo и превращает его в ядерной реакции частично непосредственно в 99mTc, посредством ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc.

При облучении ионов 6Li возникают также следующие ядерные реакции: 6Li(p,3He)4H, причем 4H сразу же распадается с получением трития.

Облученный раствор подается в секцию 19 для экстрагирования растворителями, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора. Растворенный в МЭК 99mTc может затем подвергаться дальнейшей переработке, например, в последующем фармацевтическом модуле (не показан).

Остаточный раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 11.

Вариант осуществления, показанный на фиг.2, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор 21, в котором растворен Na2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции: 23Na(p,n)23Mg и 23Na(p,x)18F. 23Mg распадается, в свою очередь, на устойчивый 23Na. 18F, напротив, является радиоактивным.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора. Перед дальнейшей переработкой загрязнения 18F могут удаляться с помощью первого ионообменика 23.

Также 18F может удаляться с помощью другого ионообменика 25, прежде чем остаточный после экстрагирования 99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 21.

Экстрагированный и очищенный от 18F раствор 27 99mTc может затем, например, передаваться в последующий фармацевтический модуль.

Вариант осуществления, показанный на фиг.3, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор, в котором растворен K2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции: 41K(p,n)41Ca, 41K(p,γ)42Ca, 41K(p,αγ)38Ar, 39K(p,d)38K, 39K(p,γ)40Ca. Из образующихся катионных продуктов только 41Ca является неустойчивым.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора.

Перед дальнейшей переработкой загрязнения 41Ca могут удаляться с помощью первого ионообменика 33.

Также 41Ca может удаляться с помощью другого ионообменика 35, прежде чем остаточный после экстрагирования 99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 31.

Экстрагированный и очищенный от 41Ca раствор 99mTc может затем, например, сушиться в сушильном блоке 37 и передаваться в последующий фармацевтический модуль (не показан).

Спецификация позиций

11, 21, 31 Водный раствор

13 Облучательная камера

15 Протонный луч

17 Ускорительный блок

19 Секция для экстрагирования растворителями

23, 33 Первый ионообменник

25, 35 Другой ионообменник

27 Очищенный раствор 27 99mTc

29 Сушильное устройство


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 1,429 items.
27.06.2014
№216.012.d559

Способ и система для контроля системы, связанной с безопасностью

Группа изобретений относится к средствам контроля по меньшей мере одного процесса, происходящего в системе, связанной с безопасностью. Технический результат заключается в обеспечении возможности гибкой и обобщенной сертификации связанных с безопасностью систем. Для этого предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520395
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d599

Способ регулирования для зеркала расплава в кристаллизаторе непрерывной разливки

Подачу жидкого металла в кристаллизатор непрерывной разливки устанавливают посредством блокирующего устройства. Частично отвердевшее металлическое прессованное изделие выпускают из кристаллизатора непрерывной разливки с помощью разгрузочного устройства. Измеренное фактическое значение (hG)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520459
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5ee

Способ определения очищенного ценного газа из газовой смеси, а также устройство для осуществления этого способа

Изобретение относится к способу и устройству для отделения очищенного ценного газа из газовой смеси. Способ и устройство содержат, главным образом, углекислый газ, по меньшей мере, один ценный газ, а также, по меньшей мере, одно вредное вещество, причем проводится конденсация углекислого газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520544
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d640

Экономящая энергию эксплуатация рельсовых траснспортных средств с, по меньшей мере, двумя приводными блоками

Cпособ управления приводом рельсового транспортного средства, которое имеет привод с несколькими приводными блоками, согласно которому приводные блоки подключают к приводу и отключают от него, так что сумма приводных усилий приводных блоков больше, чем требуемая сила тяги. Предлагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520626
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d77c

Способ функционирования энергетической автоматизированной системы и энергетическая автоматизированная система

Изобретение относится к способу функционирования энергетической автоматизированной системы (10) для электрической сети энергоснабжения, которая имеет локальное устройство (11) обработки данных, которое предоставляет программу, которая при ее выполнении предоставляет функции для управления и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520942
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d961

Высоковольтный силовой выключатель с раствором контактов, снабженным отклоняющими коммутационный газ элементами

Изобретение касается системы коммутационного аппарата с раствором (6) контактов, который по меньшей мере частично окружен изоляционным соплом (7). Изоляционное сопло (7) имеет сопловой канал (8), который входит в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521427
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d9c6

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель включает лопатку статора для направления горячих газов сжигания на роторные лопатки. Лопатка статора включает платформу, расположенную на радиально внутренней стороне лопатки относительно оси вращения двигателя. Платформа имеет часть задней кромки по потоку ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521528
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.db52

Сплав, защитный слой и деталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля защитных покрытий деталей газовой турбины. Сплав на основе никеля для защитного покрытия деталей газовой турбины содержит, мас.%: 24-26 кобальта, 16-25 хрома, 9-12 алюминия, 0,1-0,7 иттрия и/или по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521924
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db53

Металлическое связующее покрытие с высокой гамма/гамма' температурой перехода и компонент

Изобретение относится к области металлургии, в частности к металлическому покрытию с фазами γ- и γ. Металлическое покрытие из сплава на основе никеля для деталей газовых турбин содержит γ- и γ-фазы, при этом сплав содержит, мас.%: железо 0,5-5, кобальт по меньшей мере 1, хром по меньшей мере 1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521925
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dbd6

Устройство позиционирования загрузочной корзины

Изобретение относится к оборудованию металлургических печей и касается устройства позиционирования отклоняемой загрузочной корзины у загрузочного отверстия плавильной печи, плавильной печи, способа позиционирования загрузочной корзины, а также способа загрузки плавильной печи. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522056
Дата охранного документа: 10.07.2014
Showing 231-240 of 948 items.
27.05.2014
№216.012.c827

Турбинная или компрессорная лопатка

Лопатка для турбины или компрессора содержит перо и хвостовик. Перо лопатки изготовлено из согнутой слоистой полосы из армированной волокном пластмассы, в которой в зоне фальца образована удерживающая петля, причем из лежащих друг на друге концов полосы сформирована поверхность лопатки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517005
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c918

Пневматическая флотационная машина и способ флотации

Группа изобретений относится к способам флотации с применением пневматических флотационных машин, может быть использована для обогащения полезных ископаемых и при переработке предпочтительно минеральных веществ с содержанием от низкого до среднего полезного компонента или соответственно ценного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517246
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9c2

Способ определения массового расхода всасывания газовой турбины

Группа изобретений относится к определению массового расхода всасывания газовой турбины. Технический результат заключается в определении массового расхода всасывания, что обеспечивает возможность надежного прогноза ожидаемого выигрыша по мощности. Для этого предложен способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517416
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cc79

Система воздушной контактной сети

Изобретение касается системы воздушной контактной сети, включающей в себя потолочные контактные рельсы (1, 16), каждый из которых в своей центральной области посредством неподвижной точки зафиксирован на строительном сооружении (14), а кроме того, соединен со строительным сооружением (14) через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518116
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.ce00

Короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронного электродвигателя. Технический результат заключается в повышении электрического коэффициента полезного действия состоящего из двух материалов короткозамкнутого ротора. Ротор содержит листовой пакет (1) ротора с канавками (3), на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518507
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.ced6

Устройство для определения углового положения поворотной направляющей лопатки компрессора

Изобретение касается устройства для определения углового положения установленной в компрессоре поворотной вокруг своей продольной оси направляющей лопатки компрессора, для которой предусмотрена синхронно вращающаяся с ней гладкая измерительная поверхность. Угловое положение вращающейся вокруг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518721
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cee3

Уплотнение вала для турбомашины

Изобретение относится к уплотнению вала для турбомашины. Уплотнение вала для турбомашины содержит нагружаемое технологическим газом и запираемое со стороны процесса уплотнение технологического газа и нагружаемое воздухом и запираемое со стороны атмосферы атмосферное уплотнение. Вокруг вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518734
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cef2

Секция ротора для ротора турбомашины

Секция ротора турбомашины содержит крепежные пазы для рабочих лопаток, распространяющиеся в осевом направлении. В каждом крепежном пазу установлена рабочая лопатка, включающая обращенную радиально внутрь контактную поверхность. Для пропускания охлаждающего средства по торцевой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518749
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf0a

Многоотражательный многослойный комплекс для охлаждения стенки и способ изготовления такого многоотражательного многослойного комплекса (варианты)

Изобретение относится к охлаждению двигателя внутреннего сгорания. Многоотражательный многослойный комплекс выполнен для контактирования с поверхностью подлежащей охлаждению стенки плоско и с обеспечением теплопроводности и имеет множество перфорированных экранных слоев с множеством выполненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518773
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf0c

Способ и устройство тангенциально смещающего внутреннего охлаждения на направляющей лопатке сопла

Узел турбины содержит первое устройство (200) направляющих лопаток, второе устройство (210) направляющих лопаток, и отражатель (100), образованный из пластинчатого элемента. Отражатель содержит первую область (101) отверстия с первой формой отверстия и вторую область (102) отверстия со второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518775
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД