×
20.08.2015
216.013.7292

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам поверхностного пластического деформирования деталей дробью. Осуществляют обработку стальной пластины дробью с получением интенсивности пластической деформации в центре отпечатков дроби, равной предельной равномерной деформации при растяжении материала стальной пластины, ε, и с толщиной упрочненного слоя на поверхности стальной пластины, h. При этом обработку осуществляют дробью, диаметр D которой и начальную скорость удара которой по стальной пластине V определяют по зависимостям: 3
Основные результаты: Способ упрочнения стальных пластин, включающий обработку стальной пластины дробью с получением интенсивности пластической деформации в центре отпечатков дроби, равной предельной равномерной деформации при растяжении материала стальной пластины, ε, и с толщиной упрочненного слоя на поверхности стальной пластины, h, отличающийся тем, что обработку осуществляют дробью, диаметр D которой и начальную скорость удара которой по стальной пластине V определяют по зависимостям: и где D - диаметр дроби, мм,V - начальная скорость удара дроби по стальной пластине, м/с,НД - исходная статическая пластическая твердость материала стальной пластины, Па,h - толщина упрочненного слоя на поверхности стальной пластины, мм,k - коэффициент восстановления скорости дроби при ее ударе, равный 0,909,ε - предельная равномерная деформация при растяжении материала стальной пластины,η - динамический коэффициент пластической твердости стальной пластины, равный 1,5,ρ - плотность материала дроби, кг/м.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам поверхностного пластического деформирования (ППД) деталей дробью для повышения их долговечности при работе в условиях воздействия переменных нагрузок.

Известен способ упрочнения деталей дробью (Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей машин поверхностным пластическим деформированием. Справочник. - М.: Машиностроение, 1987. - 328 с., стр.249-250), заключающийся в том, что предварительно упрочняют дробью заданного диаметра 5…6 партий вспомогательных пластин (по 4 пластины в каждой партии) при разных скоростях полета дроби и времени обработки, измеряют стрелу прогиба пластин, определяют оптимальное время обработки, после которого прогиб практически не увеличивается, обрабатывают дробью с установленным оптимальным временем основные пластины.

Недостатком данного способа является то, что найденный экспериментальным путем режим упрочнения оказывается справедливым только для конкретного материала пластины и не может быть распространен на пластины с иными прочностными характеристиками материала. Кроме того, получение максимального прогиба пластины приводит к возникновению под поверхностным упрочненным слоем больших по величине растягивающих остаточных напряжений, которые способствуют снижению долговечности пластины при ее работе в условиях воздействия переменных нагрузок.

Наиболее близким по технической сущности является способ упрочнения стальных пластин (патент РФ 2156683, В24С 1/00, C21D 7/06, заявлен 29.12.1998, опубликован 27.09.2000. Бюл. №27), заключающийся в том, что стальную пластину последовательно обрабатывают крупной и мелкой дробью, при этом первоначальную стадию упрочнения проводят путем обработки крупной дробью с диаметром 2,0…3,0 мм с получением заданной интенсивности пластической деформации в центре отпечатков, равной предельной равномерной деформации упрочняемого материала, и подвергают пластину однородному пластическому деформированию путем растяжения до величины остаточной деформации 0,5…1,0% с обеспечением снятия остаточных напряжений, а затем проводят вторичную стадию упрочнения мелкой дробью с диаметром 1,0…1,5 мм до получения интенсивности напряжений в центре отпечатка, равной пределу текучести упрочненного на первоначальной стадии материала пластины; при этом обработке подвергают пластины, работающие в условиях воздействия переменных нагрузок.

Недостаток данного способа заключается в том, что он не позволяет производить упрочнение однократной дробеобработкой (с использованием оптимальных параметров процесса упрочнения), которая обеспечила бы наибольшее повышение долговечности пластин, а предусматривает три различные стадии упрочнения стальных пластин. Это существенно снижает производительность процесса упрочнения и повышает временные, трудовые и материальные затраты.

Таким образом, известные способы имеют низкий технический уровень, поскольку не позволяют с использованием однократной дробеобработки одновременно обеспечить оптимальные значения как интенсивности пластической деформации на поверхности пластины, так и толщины упрочненного поверхностного слоя.

В этой связи важнейшей задачей является создание нового способа упрочнения стальных пластин, который позволял бы при однократной дробеобработке стальной пластины одновременно обеспечить оптимальные значения как интенсивности пластической деформации на поверхности пластины, так и толщины упрочненного поверхностного слоя.

Техническим результатом заявленного способа является создание новой существенно более производительной технологии упрочнения дробью стальных пластин, одновременно обеспечивающей при однократной дробеобработке оптимальные значения как интенсивности пластической деформации на поверхности пластины, так и толщины упрочненного поверхностного слоя, что позволяет обеспечить наибольшую долговечность упрочненной пластины, работающей в условиях воздействия переменных нагрузок. При этом, благодаря однократной обработке, существенно повышается производительность процесса упрочнения и снижаются затраты на ее проведение.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе упрочнения стальных пластин, при котором стальную пластину обрабатывают дробью с получением заданной интенсивности пластической деформации в центре отпечатков, равной предельной равномерной деформации εp упрочняемого материала, измеряют исходную статическую пластическую твердость НД материала стальной пластины, при этом измеряют плотность ρ материала дроби и динамический коэффициент η пластической твердости стальной пластины, по которым определяют необходимую начальную скорость удара дроби по стальной пластине по формуле

затем при найденной начальной скорости V удара дроби определяют коэффициент k восстановления скорости дроби при ударе

с последующим определением необходимого диаметра дроби

где εp - предельная равномерная деформация при растяжении материала стальной пластины,

НД - исходная статическая пластическая твердость материала стальной пластины,

η - динамический коэффициент пластической твердости стальной пластины,

D - диаметр дроби,

ρ - плотность материала дроби,

V - начальная скорость удара дроби по стальной пластине,

k - коэффициент восстановления скорости дроби при ее ударе,

hs - толщина упрочненного слоя на поверхности стальной пластины.

Существенным отличием предлагаемого способа является то, что измеряют плотность ρ материала дроби. Это позволяет при известных значениях интенсивности пластической деформации в центре отпечатков (в данном случае задаваемой равной предельной равномерной деформации εp упрочняемого материала) и исходной статической пластической твердости НД материала стальной пластины определить необходимую начальную скорость удара дроби по стальной пластине, которая обеспечивает получение в центре отпечатка этой интенсивности пластической деформации.

Существенным отличием является и то, что измеряют динамический коэффициент η пластической твердости стальной пластины. Это позволяет учесть динамический характер контактного взаимодействия дроби с поверхностью стальной пластины, что приводит к повышению (по сравнению со статическим внедрением дроби) сопротивления материала пластины внедрению в него дроби и позволяет внести соответствующие изменения в величину начальной скорости удара (приводящие к увеличению скорости) дроби по стальной пластине.

Существенным отличием является предложение авторов определять новый параметр при упрочнении дробью - коэффициент k восстановления скорости дроби при ударе. Это позволяет определить необходимый диаметр D дроби, который при найденной скорости V обеспечивает одновременное получение оптимальных значений как интенсивности пластической деформации в центре отпечатков (равной предельной равномерной деформации упрочняемого материала) на поверхности пластины, так и толщины hs упрочненного поверхностного слоя.

Совокупность отличительных признаков предлагаемого способа и новые взаимосвязи, установленные авторами между ними, позволили предложить новые зависимости для определения начальной скорости удара дроби по стальной пластине и диаметра дроби. Это позволяет при определении параметров дробеобработки одновременно учитывать исходную статическую пластическую твердость НД материала стальной пластины, плотность ρ материала дроби, динамический коэффициент η пластической твердости стальной пластины, а также коэффициент k восстановления скорости дроби при ударе. Таким образом, предложенные зависимости в новой форме устанавливают взаимосвязи между всеми указанными выше существенными факторами, определяющими основные параметры дробеобработки (начальную скорость удара дроби по стальной пластине и диаметр дроби). Это позволяет при однократной дробеобработке стальной пластины обеспечить наибольшую долговечность упрочненной пластины, работающей в условиях воздействия переменных нагрузок.

Дополнительно отметим, что предлагаемый способ позволяет исключить весьма трудоемкую многостадийную технологию упрочнения (в способе-прототипе - три стадии), обеспечивая при этом наибольшую долговечность упрочненной пластины, работающей в условиях воздействия переменных нагрузок.

Способ упрочнения стальных пластин реализуется следующим образом.

Определяют предельную равномерную деформацию εp упрочняемого материала стальной пластины. Величину εp можно определить как по результатам стандартных испытаний образцов на растяжение, так и по величине статической пластической твердости НД по формуле, приведенной в книге М.С. Дрозда, М.М. Матлина, Ю.И. Сидякина «Инженерные расчеты упругопластической контактной деформации». - М.: Машиностроение, 1986. - 221 с., стр.109

где НД (МПа) определяют по ГОСТ 18835-73 (см. указанную выше книгу М.С. Дрозда, стр.16-18).

Измеряют плотность ρ (кг/м3) материала дроби как отношение массы дробинки к ее объему. При известном материале дроби ее плотность можно определить по справочной литературе, например плотность стальной дроби 7700-7900 кг/м3.

Измеряют динамический коэффициент η пластической твердости стальной пластины как отношение динамической пластической твердости НДд к статической пластической твердости НД. При начальной скорости удара до 10 м/с динамический коэффициент η пластической твердости стальной пластины можно определить по формуле (см. указанную выше книгу М.С. Дрозда, стр.179)

Из этой формулы динамический коэффициент η пластической твердости можно определить методом последовательных приближений (методом итераций), предварительно задавая значения начальной скорости удара V. Для больших начальных скоростей удара V (20…120 м/с), обычно используемых для упрочняющей дробеобработки, динамический коэффициент η пластической твердости с достаточной для инженерной практике точностью можно принять равным 1,5.

Определяют необходимую начальную скорость удара дроби по стальной пластине по формуле (1)

Определяют коэффициент k восстановления скорости дроби при ударе

определяют необходимый диаметр дроби по формуле (2)

При этом задают оптимальное значение толщины hs упрочненного слоя на поверхности стальной пластины. Для деталей типа пластины, работающих в условиях воздействия переменных нагрузок, можно рекомендовать следующую зависимость, предложенную в а.с. 1400862 СССР, МКИ В24В 39/00 (Способ упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием / М.С. Дрозд, С.Л. Лебский, М.М. Матлин, Ю.И. Сидякин. - Опубл. 07.06.88. Бюл. №21)

где b - толщина упрочняемой стальной пластины; Sb - истинный предел прочности материала стальной пластины; Sk - истинное сопротивление разрыву материала стальной пластины. Прочностные характеристики Sb и Sk материала стальной пластины определяют по результатам стандартных испытаний образцов на растяжение. Истинный предел прочности Sb материала стальной пластины можно также вычислить по известной формуле (см. способ-прототип патент РФ 2156683)

а истинное сопротивление разрыву Sk материала стальной пластины можно вычислить по формуле, приведенной в книге М.С. Дрозда «Определение механических свойств металла без разрушения» ». - М.: Металлургия, 1965. - 171 с., стр.106

где дополнительно σb - предел прочности материала стальной пластины (МПа); е=2,718 основание натурального логарифма.

Пример. Проведена экспериментальная проверка предложенного способа.

В качестве образцов использовали пластины из конструкционных сталей. Ниже представлены результаты проверки на примере стали 30ХГСА в состоянии поставки толщиной b=4 мм и шириной 20 мм: предел текучести σт=570 МПа, предел прочности σb=780 МПа, статическая пластическая твердость НД 2700 МПа. Долговечность пластин оценивали по числу N до разрушения (см. таблицу). Каждая партия образцов состояла из 5…6 пластин.

Определили предельную равномерную деформацию εp упрочняемого материала стальной пластины по формуле (3)

εp=245/НД=245/2700=0,0907.

Определили по справочным данным плотность ρ материала дроби из стали: ρ=7800 кг/м3.

Динамический коэффициент η пластической твердости для начальной скорости удара V, большей 20 м/с (обычно используемой для упрочняющей дробеобработке), приняли равным 1,5.

Определили по формуле (1) необходимую начальную скорость удара дроби по стальной пластине

Отметим, что в последней формуле все параметры следует подставлять в системе единиц СИ, то есть статическая пластическая твердость НД=2700 МПа=2700·106 Па.

Величину коэффициента k восстановления скорости дроби определили по формуле (5)

Определили по формуле (6) оптимальное значение толщины hs упрочненного слоя на поверхности стальной пластины. При этом величины значения прочностных характеристик Sb и Sk предварительно определили по формулам (7) и (8)

Определили по формуле (2) необходимый диаметр дроби

Упрочнение дробью проводили с помощью дробемета роторного типа с обеспечением найденных выше значений параметров:

- начальная скорость удара дроби по стальной пластине - V=90,69 м/с,

- диаметр стальной дроби - D≈0,5 мм.

Дробью упрочняли обе стороны пластины до получения покрытия, близкого к однократному (вся поверхность пластины была покрыта отпечатками от удара дроби).

После упрочнения пластин определяли долговечность материала пластин при воздействии переменных нагрузок. Усталостные испытания проводили по схеме симметричного консольного изгиба по ГОСТ 25502-79 на машине резонансного типа при жестком цикле нагружения, который контролировали по прогибу пластины. В качестве критерия усталостной прочности было выбрано число циклов N до полного разрушения стальной пластины от усталостного излома. Амплитудное значение напряжений изгиба соответствовало пределу текучести неупрочненного материала стальной пластины. Результаты сравнительных усталостных испытаний стальных пластин приведены в таблице.

Как видно из таблицы, при использовании предлагаемого способа упрочнения стальных пластин, который предусматривает определение таких значений начальной скорости удара дроби и ее диаметра, которые обеспечивают одновременное получение оптимальных значений основных упрочняющих факторов (интенсивности пластической деформации в центре отпечатков, равной предельной равномерной деформации εp упрочняемого материала, а также толщины hs упрочненного слоя на поверхности стальной пластины), среднее число циклов до разрушения составляет N=1730000 (серия пластин №1). При этом число циклов до разрушения пластин, упрочненных предлагаемым способом, более чем в 10 раз превышает число циклов до разрушения неупрочненной пластины (серия пластин №2) и в среднем в 1,16 раза превышает число циклов до разрушения пластин, упрочненных по способу-прототипу (серия пластин №2).

Результаты сравнительных усталостных испытаний пластин из стали 30ХГСА
Номер серии пластин Способ упрочнения Число циклов до разрушения N 10-3
1 2 3
1 Упрочнение по предлагаемому способу 1730±87
2 Пластины без упрочнения 159
3 Упрочнение по способу-прототипу 1492±75

Использование предлагаемого способа по сравнению с известными обеспечивает следующие преимущества.

Способ позволяет существенно повысить долговечность (число циклов до разрушения) стальных пластин, работающих в условиях воздействия переменных нагрузок: например, по сравнению с прототипом долговечность выше в 1,16 раза.

Способ позволяет назначать оптимальные режимы упрочнения в зависимости от физико-механических свойств исходного материала пластины.

Способ позволяет повысить производительность упрочнения и снизить материальные и временные затраты, благодаря созданной возможности при однократной дробеобработке стальной пластины обеспечить наибольшую долговечность упрочненной пластины, работающей в условиях воздействия переменных нагрузок.

Предлагаемый способ может быть непосредственно использован в промышленности с применением существующих дробеструйных установок.

Таким образом, способ, воплощающий заявленное изобретение, предусматривает, что стальную пластину обрабатывают дробью с получением заданной интенсивности пластической деформации в центре отпечатков, равной предельной равномерной деформации упрочняемого материала, измеряют исходную статическую пластическую твердость материала стальной пластины, при этом измеряют плотность ρ материала дроби и динамический коэффициент пластической твердости стальной пластины, по которым определяют необходимую начальную скорость удара дроби по стальной пластине, затем при найденной начальной скорости удара дроби измеряют скорость отскока дроби от стальной пластины и определяют коэффициент восстановления скорости дроби при ударе, с последующим определением необходимого диаметра дроби.

Способ предназначен для использования в промышленности для упрочнения деталей типа пластин, рессор, листовых изделий и т.п. в процессе их производства, эксплуатации и ремонта.

Способ упрочнения стальных пластин, включающий обработку стальной пластины дробью с получением интенсивности пластической деформации в центре отпечатков дроби, равной предельной равномерной деформации при растяжении материала стальной пластины, ε, и с толщиной упрочненного слоя на поверхности стальной пластины, h, отличающийся тем, что обработку осуществляют дробью, диаметр D которой и начальную скорость удара которой по стальной пластине V определяют по зависимостям: и где D - диаметр дроби, мм,V - начальная скорость удара дроби по стальной пластине, м/с,НД - исходная статическая пластическая твердость материала стальной пластины, Па,h - толщина упрочненного слоя на поверхности стальной пластины, мм,k - коэффициент восстановления скорости дроби при ее ударе, равный 0,909,ε - предельная равномерная деформация при растяжении материала стальной пластины,η - динамический коэффициент пластической твердости стальной пластины, равный 1,5,ρ - плотность материала дроби, кг/м.
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 213 items.
27.02.2015
№216.013.2dbf

Вулканизуемая резиновая смесь на основе фторкаучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к резиновой смеси на основе фторкаучука, и может быть использовано для изготовления колец, прокладок и других уплотнительных деталей, работающих в агрессивных средах при повышенных температурах. Вулканизуемая резиновая смесь на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543179
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc1

Клеевая композиция

Изобретение относится к клеевым композициям на основе хлоропренового каучука и может быть использовано в резиновой промышленности при склеивании вулканизованной резины между собой. Клеевая композиция включает полихлоропреновый каучук наирит ДП, бутилфенолформальдегидную смолу 101К, воду, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543181
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.3135

Колесо транспортного средства

Изобретение относится к колесам с пневматическими шинами, предназначенными для колесных тракторов, комбайнов, экскаваторов и других транспортных средств с безрессорными подвесками. Колесо содержит обод и пневматическую шину, в полости которой установлена с кольцевым зазором эластичная оболочка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544065
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.04.2015
№216.013.3b91

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких углеводородных каучуков для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция включает низкомолекулярный гидроксилсодержащий каучук на основе бутадиена, пластификатор, наполнитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546737
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c55

Способ работы роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению. Способ работы роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания с эпитрохоидной рабочей камерой и трехгранным ротором осуществляется путем подачи в рабочую камеру свежей топливовоздушной смеси и водорода с заданным коэффициентом избытка воздуха. Подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546933
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3ca9

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких каучуков, предназначенных для устройства покрытий спортплощадок, полов, кровельных и изоляционных покрытий в строительстве. Композиция включает, мас.ч.: гидроксилсодержащий низкомолекулярный каучук на основе бутадиена 100, полиизоцианат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547017
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3cab

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких углеводородных каучуков для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий включает низкомолекулярный гидроксилсодержащий каучук на основе бутадиена, пластификатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547019
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3cde

Способ получения полимерного покрытия на поверхности металла

Изобретение относится к получению на поверхности металла полимерных покрытий. Способ включает предварительную обработку поверхности металла для получения на ней гидроксильных групп и последующую ее обработку раствором инициатора полимеризации в среде растворителя в присутствии триэтиламина, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547070
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.48fd

Способ ионообменной очистки сточных вод и технологических растворов от ионов металлов

Изобретение может быть использовано в промышленности на стадии тонкой или дополнительной очистки воды от следов ионов тяжелых металлов, при очистке парового конденсата в котельных и на предприятиях ТЭЦ при создании замкнутого технологического водооборота. Для осуществления способа ионообменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550192
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48ff

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких углеводородных каучуков для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий включает низкомолекулярный гидроксилсодержащий каучук на основе бутадиена, изоцианатный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550194
Дата охранного документа: 10.05.2015
Showing 91-100 of 289 items.
20.06.2014
№216.012.d328

Способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов

Настоящее изобретение относится к способу получения олиго- и полиэтилентерефталатов. Описан способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов, включающий поликонденсацию терефталевой кислоты и этиленгликоля в присутствии катализатора триоксида дисурьмы при нагревании, отличающийся тем, что при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519827
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.06.2014
№216.012.d3a3

Способ получения первичных или вторичный спиртов

Изобретение относится к способу получения первичных или вторичных спиртов общей формулы где R=H: R=CH, R=CH: R=-CHCHCHCH или RR=-(CH)-, -(CH)-, , , которые находят широкое применение в качестве полупродуктов в органическом синтезе, а также как растворители и экстрагенты. Способ заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519950
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.06.2014
№216.012.d436

Полимерная композиция для кабельного пластика

Изобретение относится к пластифицированным композициям на основе поливинилхлорида для кабельного пластиката. Полимерная композиция для кабельного пластиката включает поливинилхлорид, диоктилфталат, дифенилолпропан, аэросил, трехосновной сульфат свинца, стабилизатор. Отличается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520097
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.06.2014
№216.012.d588

Композиция для покрытий

Изобретение относится к полимерным строительным материалам и может быть использовано для изготовления покрытий беговых дорожек, спортивных залов, кровельных и гидроизоляционных, термо- и агрессивостойких покрытий. Композиция для покрытий содержит олигобутадиендиол, минеральный наполнитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520442
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.db9e

Способ склеивания деталей из стеклопластика внахлест

Изобретение относится к технологии склеивания конструкционных материалов и может использоваться в различных отраслях промышленности для склеивания деталей из стеклопластика между собой. В способе склеивания деталей из стеклопластика внахлест путем нанесения на склеиваемые поверхности клея и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522000
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dba1

Клеевая композиция

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к получению клеевых композиций на основе синтетических высокомолекулярных соединений, и может быть использовано в различных отраслях промышленности для склеивания стеклопластика между собой. Клеевая композиция включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522003
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e146

Способ получения вторичных аминов

Изобретение относится к способу получения вторичных аминов, в частности к новому способу гидрирования иминов, который позволяет получать вторичные амины общей формулы где R=CH: R=CH, CH, -CHCH, (CH)CHCH(CH)CH-; R=-CHCH: R=CH, R= -CHOCH: R=CH Соединения находят широкое применение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523456
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e14b

Способ получения производных 2-амино-2-цианоадамантана

Изобретение относится к новому способу получения производных 2-амино-2-цианоадамантана указанной общей формулы, которые могут найти применение в качестве полупродуктов в синтезе биологически активных аминокислот, диаминов и гетероциклических соединений. Предлагаемый способ заключается в реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523461
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e14c

Способ получения производных 2-амино-2-цианоадамантана

Изобретение относится к новому способу получения производных 2-амино-2-цианоадамантана указанной общей формулы, которые могут найти применение в качестве полупродуктов в синтезе биологически активных аминокислот, диаминов и гетероциклических соединений. Предлагаемый способ заключается в реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523462
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e14d

Способ переаминирования 2-амино-2-цианоадамантана

Изобретение относится к способу переаминирования 2-амино-2-цианоадамантана. Предлагаемый способ заключается во взаимодействии α-аминонитрила с аминами при нагревании. В качестве α-аминонитрила используют 2-амино-2-цианоадамантан, а в качестве аминов - циклогексиламин, 3-аминопропанол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523463
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД