×
20.07.2015
216.013.6466

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-ГИДРОКСИ-4-АДАМАНТАНОНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения 1-гидрокси-4-адамантанона - действующего вещества иммуномодулирующего препарата «Кемантан». Способ заключается в окислении адамантана 98%-ной серной кислотой при температуре 70-82°С в течение 9-15 ч и дальнейшим взаимодействии с дымящей азотной кислотой, с последующим нагреванием реакционной смеси в течение 6 ч при температуре 25-45°С. Предлагаемый способ позволяет получить целевой продукт при использовании простой и безопасной технологии. 10 пр.
Основные результаты: Способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона заключается в окислении адамантана 98%-ной серной кислотой при температуре 70-82°С в течение 9-15 ч и дальнейшим взаимодействии с дымящей азотной кислотой с последующим нагреванием реакционной смеси в течение 6 ч при температуре 25-45°С.

Изобретение относится к способу получения 1-гидрокси-4-адамантанона - действующего вещества иммуномодулирующего препарата «Кемантан», который также применяется при лечении синдрома хронической усталости и заболеваний сосудистой системы конечностей аутоиммунного генеза, хронического бронхита, туберкулеза, инфекционно-аллергической бронхиальной астмы, хронического афтозного стоматита, герпеса, алкогольного абстинентного синдрома.

Данным изобретением решена задача получения 1-гидрокси-4-адамантанона - действующего вещества иммуномодулирующего препарата «Кемантан».

Известен способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона, заключающийся в окислении 2-адамантанона смесью серной и азотной кислот в присутствии катализаторов, в качестве которых применяют окислы металлов переменной валентности (двуокись марганца, оксид хрома (VI), нитриты натрия и калия [1]. Выход сырца составляет 80%. В качестве недостатков данного способа следует отметить следующие: использование дорогостоящего 2-адамантанона, синтез которого представляет отдельную технологическую проблему, применение окислов металлов переменной валентности, что является экологически небезопасным с точки зрения производства в промышленных масштабах.

Другой способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона заключается в окислении 2-адамантанона бромноватистой кислотой, которая генерируется in situ из четырехбромистого углерода и воды под действием гексакарбонила вольфрама или молибдена. Выход целевого продукта в данном случае составляет 87%. Несмотря на высокий выход целевого продукта, основным недостатком предлагаемого способа является использование в качестве сырья 2-адамантанона и других дорогостоящих и труднодоступных реагентов [2].

Похожий способ получения представлен в патенте [3]. Окисление 2-адамантанона проходит под действием хлорноватистой кислоты, которая генерируется in situ из четыреххлористого углерода и воды под действием гексакарбонила вольфрама в присутствии амида пропионовой кислоты. В литературе имеется ссылка на способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона окислением 2-адамантанона под действием системы бромтрихлорметан - вода - Мо(СО)6 [4].

В патенте [5] целевой продукт получают окислением 2-адамантанона с применением смеси серной и азотной кислот, при этом используют комплексную окислительно-активирующую систему, включающую серную, азотную, уксусную кислоту. Выход продукта достигает 85%. Основным недостатком данного способа является использование дорогостоящего исходного сырья.

Другой способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона заключается в окислении 2-адамантанона N-гидроксифталимидом в атмосфере кислорода в присутствии ацетилацетоната ванадия и ацетилацетоната марганца в среде уксусной кислоты [6, 7]. Выход продукта составляет 37-48%. Похожий способ представлен в патенте [8]. Синтез 1-гидрокси-4-адамантанона заключается в окислении адамантана под действием N-гидроксифталимида в атмосфере кислорода в присутствии концентрированной серной кислоты, ацетилацетоната ванадия и ацетилацетоната марганца. В данном случае выход целевого продукта составляет 38%. Общим недостатком данных методов являются низкие выходы целевого продукта за счет неполной конверсии в окислении исходных субстратов.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу методом является окисление 2-адамантанона дымящей азотной кислотой [9]. Выход продукта составляет 74%. Существенными недостатками этого способа являются необходимость использования дорогостоящего 2-адамантанона, синтез которого представляет собой отдельную технологическую проблему, и большой расход дымящей азотной кислоты.

Технический результат изобретения является более простым в техническом отношении, экономически эффективным и безопасным методом получения 1-гидрокси-4-адамантанона.

Технический результат достигается тем, что синтез целевого продукта проводили путем окисления адамантана 98%-ной серной кислотой при температуре 70-82°С в течение 9-15 ч и дальнейшим взаимодействием с дымящей азотной кислотой с последующим нагреванием реакционной смеси в течение 6 ч при температуре 25-45°С.

Разложение реакционной смеси осуществлялось путем выливания на измельченный лед и последующей нейтрализацией с помощью 25%-ного водного раствора аммиака при охлаждении. Дальнейшей экстракцией из водного раствора хлористым метиленом с последующей отгонкой растворителя получали целевой продукт с выходом 15-65%.

Основные отличительные признаки предлагаемого способа можно сформулировать следующим образом:

1. В предлагаемом способе в качестве исходного соединения используют адамантан, который является коммерчески несравненно более доступным сырьем по сравнению с 2-адамантаноном.

2. Стадия окисления адамантана серной кислотой до образования промежуточного 2-адамантанона и последующее окисление дымящей азотной кислотой по предмостиковому положению объединены в одном реакционном сосуде, что позволяет увеличить суммарный выход 1-гидрокси-4-адамантанона и упростить аппаратурную схему производства, что является экономически целесообразным.

Выполнение способа

Строение синтезированного соединения подтверждено данными ИК и масс-спектров, контроль над ходом реакции и индивидуальность соединения определялись с помощью ТСХ и ГЖХ. ГЖХ анализ проводился на газовом хроматографе «Кристалл 2000М», кварцевая капиллярная колонка ZB5MS 30 м × 0.32 мм, толщина фазы 0.25 дм, газ-носитель - гелий. ИК спектр записан на спектрометре Shimadzu IR Affinity в таблетках бромида калия. Масс-спектр получен на хроматомасс-спектрометре «FinniganTrace DSQ» при энергии ионизирующих электронов 70 эВ. Элементный анализ выполнен на автоматическом CHNS-анализаторе "Euro VectorEA-3000".

Пример 1. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 9 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 45°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 23.8 г (65%). Т. пл. 318-320°С.

ИК-спектр (см-1): 3396, 2857-2929, 1725, 1450, 1352, 1336, 1287, 1235,1111, 1094, 1069, 1054, 901 и 452. Масс-спектр, m/z (Jотн. %): 166 [М]+(25), 39 (23), 41 (24), 43 (12), 53 (11), 55 (10), 67 (8), 77 (6), 79 (8), 80 (7), 94 (10), 95 (100), 96 (20), 97 (10), 106 (5), 107 (5), 108 (10), 109 (6), 148 (6). Найдено, %: С 72.26; Н 8.49. C10H14O2. Вычислено, %: С 72.53; Н 8.66.

Пример 2. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 9 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 62 мл (94.5 г, 1.5 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 38°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 21.2 г (58%). Т. пл. 318-320°С.

Пример 3. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 75°С в течение 11 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 42°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 22.7 г (62%).

Пример 4. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 70°С в течение 13 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 42°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 21.2 г (58%).

Пример 5. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 9 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 29 мл (44.1 г, 0.7 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 42°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 15.7 г (43%).

Пример 6. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 9 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 35°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 19.4 г (53%).

Пример 7. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 170 мл (312.8 г, 3.19 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 13 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 42°С в течение 4 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 17.9 г (49%).

Пример 8. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 170 мл (312.8 г, 3.19 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 75°С в течение 15 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 29 мл (44.1 г, 0.7 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 35°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 10.6 г (29%).

Пример 9. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 170 мл (312.8 г, 3.19 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 75°С в течение 15 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 46 мл (69.3 г, 1.1 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 42°С в течение 5 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 12.5 г (34%).

Пример 10. Смесь 30 г (0.22 моль) адамантана и 180 мл (331.2 г, 3.38 моль) концентрированной серной кислоты интенсивно перемешивают при температуре 82°С в течение 9 часов. В охлажденную реакционную смесь по каплям добавляют 62 мл (94.5 г, 1.5 моль) дымящей азотной кислоты (в расчете на адамантан). После добавления всего количества азотной кислоты реакционную смесь перемешивают при температуре 25°С в течение 6 ч. После этого реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и выливают на 1 кг измельченного льда. Полученный раствор при охлаждении нейтрализуют 25%-ным водным раствором аммиака до рН=7. После дополнительного охлаждения реакционной смеси продукт экстрагируют хлористым метиленом (5 раз по 100 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором хлорида натрия, сушат над сульфатом натрия и упаривают. Полученный осадок очищают перекристаллизацией из четыреххлористого углерода. Выход продукта составляет 5.5 г (15%). Т. пл. 318-320°С.

Литература

1. Патент РФ 2104994. Способ получения 1-гидроксиадамантан-4-она (лекарственное средство "кемантан") / Научно-исследовательский институт фармакологии РАМН. 20.02.1998.

2. Патент РФ 2342358. Способ получения 1-гидроксиадамантан-4-она / Институт нефтехимии и катализа РАН. 27.12.2008.

3. Патент РФ 2491270. Способ получения 1-гидроксиадамантан-4-она / Институт нефтехимии и катализа РАН. 27.08.2013.

4. Р.И. Хуснутдинов, Н.А. Шаднева, Л.Ф. Мухаметшина, У.М. Джемилев. ЖОрХ. 2009. В. 45. с.1152-1156.

5. Патент РФ 2319688. Способ получения 1 -гидроксиадамантан-4-она/ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет. 20.09.2006.

6. Патент US 6229050. Process for the preparation of hydroxyadamantanone derivatives / Daicel Chemical Industries, Ltd. 8.05.2001.

7. Патент US 6486330. 4-Oxatricyclo[4.3.1.13,8]undecan-5-one derivative and process for producing the same / Daicel Chemical Industries, Ltd. 26.11.2002.

8. Патент US 6232258. Oxygenation catalyst and process for producing a ketone using the same / Daicel Chemical Industries, Ltd. 15.05.2001.

9. Патент WO 2011030349. L-dihydro-2-oxoquinoline compounds a 5-HT-4 receptors ligand / Suvenlife sciences limited. 29.12.2009.

Способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона заключается в окислении адамантана 98%-ной серной кислотой при температуре 70-82°С в течение 9-15 ч и дальнейшим взаимодействии с дымящей азотной кислотой с последующим нагреванием реакционной смеси в течение 6 ч при температуре 25-45°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 78 items.
27.10.2014
№216.013.011c

Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали

Изобретение относится к энергетике. Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали, у которой паровая турбина оснащена поверхностным конденсатором первой и второй ступеней нагрева для подогрева сырой подпиточной воды. Изобретение позволяет увеличить электрическую мощность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531682
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.01d3

Адаптивный релейный регулятор

Изобретение относится к области средств автоматизации и может использоваться в системах управления технологическими процессами в химической промышленности, теплотехнике, энергетике. Технический результат - обеспечение автоматической стабилизации амплитуды автоколебаний регулируемой координаты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531865
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.07e7

Способ получения хиральных гетероциклических лигандов на основе 1,2-диаминоциклогексана

Изобретение относится к способу получения хиральных гетероциклических лигандов на основе 1,2-диаминоциклогексана, содержащих гетероциклические фрагменты: тиенил-2-, тиенил-3-, фурил-2-, 5-метилфурил-2-, (2,2'-битиофен)-5-ил-, 5-(4'-метилциклогекс-1'-ен-1'-ил)тиофен-2-, которые могут входить в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533424
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.02.2015
№216.013.2754

Производные 2-r1-4-r2-6-полинитрометил-1,3,5-триазинов, обладающие антибактериальной активностью

Изобретение относится к применению 2-R-4-R-6-полинитрометил-1,3,5-триазинов общей формулы: где n=0, X=NO, Cl, Br, R=R=OR, OAr (R=CH, СН, СН(СН)СН, CHCHCl, Ar=мета-СНСН), R=OR, OAr, R=N(CH); n=1, X=Cl, R=OR, R=NH(CH)NH, N(CHCH)NCH в качестве соединений, обладающих антибактериальной активностью....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541525
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2768

Способ получения гидрохлоридов аминов адамантанового ряда

Изобретение относится к способу получения гидрохлоридов аминов адамантанового ряда, в том числе гидрохлоридов 1-аминоадамантана или 3,5-диметил-1-аминоадамантана, которые являются фармацевтической субстанцией препаратов «Мидантан» и «АкатинполМемантин». Способ заключается в окислении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541545
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.27e5

Способ производства фруктового продукта из яблок и ягодного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к изготовлению фруктовых продуктов из яблок и ягодного сырья. Яблоки подготавливают, удаляют несъедобные части и кожуру, режут на ломтики толщиной 2-3 мм. Ломтики замораживают при температуре -20°C в течение 1 часа. Обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541670
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.27f9

Способ производства фруктового продукта из яблок и цитрусового сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к изготовлению фруктового продукта из яблок. Способ производства фруктового продукта предусматривает подготовку яблок, которая включает удаление несъедобных частей и кожуры, их резку на ломтики толщиной 5-8 мм, обработку в растворе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541690
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29a9

Способ производства фруктового продукта из яблок

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к изготовлению фруктовых продуктов из яблок. Яблоки подготавливают, удаляют несъедобные части и кожуру, режут на ломтики толщиной 1-3 мм. Ломтики обрабатывают раствором, содержащим 70 мас.% натурального сахара и 30 мас.% сока актинидии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542122
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29fd

Способ нанесения детонационных покрытий (варианты)

Группа изобретений относится к технологии детонационного напыления композиционных износостойких покрытий. Засыпают в детонационную установку дозированное количество смеси порошковых материалов для напыления покрытия и напыляют смесь на обрабатываемую поверхность с использованием энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542206
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29ff

Напильник со сменными режущими пластинами

Напильник содержит набор пластин и корпус с возможностью крепления в нем набора пластин. Для упрощения конструкции сменные режущие пластины расположены в посадочных местах корпуса таким образом, что режущие кромки сменных режущих пластин, расположенных в соседних рядах, перекрывают друг друга....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542208
Дата охранного документа: 20.02.2015
Showing 21-30 of 110 items.
10.02.2014
№216.012.a000

Расплавляемый электролит для химического источника тока

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемых электролитов для химических источников тока на основе солей лития и калия. Расплавляемый электролит для химического источника тока, включающий метаванадат лития и соли калия, отличающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506668
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.a001

Электролит для химических источников тока

Изобретение относится к области энергетики, в частности к разработке составов солей лития, которые могут быть использованы в качестве расплавляемых электролитов для химического источника тока. В целях расширения диапазона концентраций с низкой температурой плавления предложенный состав содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506669
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.03.2014
№216.012.aaa7

Обмотка электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, касается особенностей конструктивного выполнения обмоток статоров и роторов электрических машин. Это изобретение может быть использовано при проектировании и изготовлении обмоток статора и ротора асинхронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509402
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ab8d

Сборная коническая зенковка

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении конических входных участков отверстий из различных материалов. Зенковка содержит базовый крепежный хвостовик, стальной корпус и режущую рабочую часть, закрепленную на посадочной части корпуса. Посадочная часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509632
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.af9f

Способ изготовления напильников

Способ включает нанесение покрытия на металлическую заготовку. Для повышения стойкости на рабочую поверхность напильников наносят покрытие детонационным методом, причем покрытие формируют на спинках зубьев, а в качестве материала заготовки используют малоуглеродистую сталь. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510674
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bd45

Теплоаккумулирующий состав

Настоящее изобретение относится к теплоаккумулирующему составу, включающему фторид лития, бромид лития, бромид калия, при этом для расширения диапазона концентраций с низкой температурой плавления в состав теплоаккумулирующего состава был добавлен молибдат лития, при следующем отношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514193
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c3c6

Промышленный прямоточный парогенератор

Изобретение относится к технике получения насыщенного водяного пара для технологических нужд различных производств и может быть использовано в химической, деревообрабатывающей, пищевой, нефтедобывающей промышленности. Парогенератор состоит из модуля низкого давления для предварительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515877
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c5d5

Способ получения нитрида галлия

Изобретение относится к производству нитрида галлия и может быть использовано в электронной, аэрокосмической, твердосплавной, химической отраслях промышленности для получения нитрида высокой степени чистоты, применяемого для изготовления изделий, обладающих высокими люминесцентными свойствами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516404
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d867

Сборный дисковый фасонный резец

Сборный дисковый фасонный резец, содержащий стальной корпус с посадочным отверстием и режущими лезвиями с режущими твердосплавными пластинами. Для расширения технологических возможностей режущие лезвия выполнены с базовыми пазами различной формы, в которых установлены сменные режущие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521177
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e309

Электропроводный пластичный материал

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при ошиновке энергоемких технологических установок, электролизеров химической промышленности, цветной металлургии, силовой преобразовательной техники. Предложен электропроводный пластичный материал на основе полиоргансилоксановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523911
Дата охранного документа: 27.07.2014
+ добавить свой РИД