×
19.01.2018
218.016.0d88

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аморфным ферромагнитным микропроводам (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке и используется в устройствах измерительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ) исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее напряжение σ. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле H, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ пропускаются синусоидальный электрический ток I частотой в пределах 5…10 кГц. Проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на удвоенной частоте в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного поля Н. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ…σ (где n≥2). По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии H, закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения M и константы магнитострикции λ. Технический результат – определение намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ. 3 ил.

Аморфные ферромагнитные микропровода (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке являются новым перспективным магнитным композиционным материалом и могут найти широкое применение в устройствах измерительной техники. Для их практического использования необходимо знание таких физических характеристик АФМ, как намагниченность насыщения, константа магнитострикции, амплитуда закалочных напряжений и некоторых других. Измерение этих характеристик в силу малости диаметра АФМ является сложной технической задачей и требует разработки специальных методов регистрации. Данное изобретение направлено на развитие способа измерения магнитных характеристик АФМ, пригодных для применения в измерительной технике.

Известен способ для измерения характеристик АФМ (патент на полезную модель РФ №84587, приоритет 10.12.2008), в соответствии с которым могут быть определены перечисленные выше основные физические характеристики в случае АФМ с положительной константой магнитострикции.

В известном способе измерения проводят на выбранном участке АФМ в n точках. Координата точки измерения АФМ определяется положением миниатюрной катушки зарождения домена. В окрестности каждой точки измерения с помощью соленоида вдоль оси АФМ формируется однородное ускоряющее поле Hz, противоположно направленное намагниченности АФМ. Дополнительно, с помощью катушки зарождения домена, в каждой точке измерения формируется локальное линейно-нарастающее магнитное поле, сонаправленное с Hz. Это поле нарастает внутри катушки зарождения домена до момента появления в АФМ магнитного домена обратного знака, ограниченного двумя доменными границами. Доменные границы под действием ускоряющего поля Н2 с большой скоростью двигаются вдоль АФМ, перемагничивая его. Момент появления магнитного домена обратного знака фиксируется по появлению импульсов ЭДС, возникающих в приемных катушках при движении доменной границы.

Значение магнитного поля, создаваемого катушкой зарождения домена в момент появления домена обратного знака, носит название магнитного поля зарождения доменной границы и обозначается Hn. Величина поля зарождения доменной границы Нn измеряется при различных ускоряющих полях Hz и подвешиваемых к АФМ грузах массой m и является одной из измеряемых величин. Из совокупности измеренных параметров Hz, m и Hn, используя ряд модельных представлений, получают такие физические характеристики АФМ, как отношение намагниченности насыщения Ms к константе магнитострикции λs и амплитуду закалочных напряжений (σzzϕϕ). Указанные характеристики определяются в зависимости от координаты Xi вдоль оси АФМ.

Ограничение известного способа заключается в том, что данный метод пригоден только для исследования микропроводов с положительной константой магнитострикции, в которых перемагничивание АФМ происходит скачком. Кроме того, получаемые значения характеристик могут существенно изменяться от точки к точке из-за наличия дефектов АФМ и не могут характеризовать АФМ в целом.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является способ измерения константы магнитострикции АФМ методом малоуглового вращения вектора намагниченности (МВВН), опубликованный в S. Konishi, S. Sugatani and Y. Sakurai, IEEE Trans. Magn. MAG 5, 14 (1969), принятый за прототип. Данный метод изначально был разработан для измерений магнитострикции насыщения аморфных сплавов в виде лент (представлен в A. Hernando, М. Vazquez, V. Madurga, Е. Ascasibar and M. Liniers, J. Magn. Magn. Mater. 61, 39 (1986). 3) и затем расширен для измерений магнитострикции АФМ (V. Zhukova, J.M. Blanco, A. Zhukov, J. Gonzalez, J. Phys. D: Appl. Phys. 34, 113 (2001)).

В данном способе исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу прикладывают за счет подвешиваемых грузов начальное растягивающее механическое напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное постоянное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ по величине больше затравочного поля анизотропии На (намагничивающее образец до насыщения). Через АФМ пропускают синусоидальный электрический ток I амплитудой I0, частотой ƒ в пределах 5…10 кГц. Амплитуду тока I0 выбирают таким образом, чтобы его прохождение через АФМ не приводило к существенному нагреванию последнего. Обычно величина этого тока не должна превышать 10…30 мА. Протекающий по АФМ ток I частотой ƒ создает в нем переменное циркулярное магнитное поле Hx, перпендикулярное оси микропровода, которое приводит к осцилляциям вектора намагниченности Ms относительно его оси на малый угол θ. При этом компонента намагниченности Msz, совпадающая с направлением оси микропровода, изменяется во времени с удвоенной частотой 2ƒ. Из-за изменения во времени с частотой 2ƒ компоненты намагниченности насыщения Msz в навитой на АФМ измерительной катушке возникает ЭДС с частотой, равной также 2ƒ. Этот сигнал ЭДС усиливается и измеряется с помощью вольтметра.

В рассматриваемом существующем способе определения λs предполагается неизменность угла θ - угла отклонения вектора намагниченности образца Ms от оси микропровода. Зафиксировать отклонение вектора намагниченности на постоянный угол θ можно, добиваясь неизменности величины ЭДС в измерительной катушке, контролируя величину ЭДС с помощью вольтметра. Фиксация угла θ достигается совместным изменением начального поля соленоида H0z (на величину dHz) и начального напряжения σ0 (на величину dσ).

В общем случае угол θ определяется следующим выражением [2]:

которое можно переписать в более удобном для анализа виде:

Дифференцируя Hz по σ и учитывая, что в основе метода лежат условия θ=const и Hx=const, получаем:

В процессе эксперимента при заданном значении угла θ путем варьирования магнитного поля соленоида на величину dHz (относительно величины H0z) и растягивающего напряжения на величину dσ (относительно σ0) определяют функцию зависимости Hz(H0z±dHz) от σ(σ0+dσ), по наклону которой рассчитывают λs, основываясь на формуле (3). Следует отметить, что в случае положительной магнитострикции (λs>0) тангенс угла наклона прямой к оси σ будет отрицателен, а в случае λs<0 - положителен.

Недостатком указанного способа МВВН определения λs являются его ограниченные функциональные возможности, заключающиеся в необходимости измерения независимым способом намагниченности насыщения образца Ms.

Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей способа МВВН по сравнению с прототипом, а именно, в определении намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ, которые являются важной характеристикой, определяющей область технических приложений АФМ.

Технический результат достигается следующим образом.

Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ), заключающийся в воздействии постоянного продольного магнитного поля Н по величине больше затравочного поля анизотропии На, воздействии растягивающих механических напряжений σ1 и σ2, за счет подвешиваемых грузов, пропускании через исследуемый АФМ переменного тока частоты ƒ амплитудой I0 и контроля амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке Е, возникающего при осцилляциях вектора намагниченности Ms исследуемого АФМ под воздействием циркулярного магнитного поля переменного тока и последующего вычисления константы магнитострикции λs исследуемого АФМ. Проводят измерение и построение изменения амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте 2ƒ в измерительной катушке Е в зависимости от приложенного внешнего магнитного поля Н, при этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2), по построенным зависимостям при выбранном фиксированном значении ЭДС E012 определяют значения величин магнитных полей H01, Н02 для пары различных механических напряжений σ1, σ2, затем при фиксированном значении поля Н034, определяют пару значений ЭДС Е03, Е04 для той же пары механических напряжений σ1, σ2, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии На, закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs по формулам:

где:

N - число витков измерительной катушки,

с - скорость света,

ω=2πƒ - круговая частота переменного тока,

σ0=100 МПа - характерное закалочное напряжение.

В предлагаемом способе используют модельное выражение для сигнала ЭДС удвоенной частоты, наводимого в измерительной катушке при осцилляции вектора намагниченности Ms относительно оси АФМ на малый угол θ под действием переменного тока I частотой ƒ и амплитудой I0, I(t)=I0sin(ωt), где ω=2πƒ - круговая частота. Исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу прикладывают за счет подвешиваемых грузов начальное растягивающее механическое напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное постоянное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. При этом величину внешнего магнитного поля Н выбирают в диапазоне от затравочного поля анизотропии На (единицы Эрстед) до значений полей, значительно превышающих На (десятки Эрстед, где еще детектируется сигнал ЭДС в измеряемой катушке).

Изобретение поясняется фигурами, где на Фиг. 1 представлены рассчитанные в соответствии с выражением (5) зависимости амплитуды ЭДС от внешнего магнитного поля (E2ω(H0z)) для АФМ на основе железа с положительной константой магнитострикции для двух приложенных механических напряжений σ1, σ2. Дополнительные построения приведены для пояснения способа определения параметров АФМ, на Фиг. 2 представлен вариант схемы измерительной системы, где 1 - АФМ, 2 - измерительная катушка, 3 - источник переменного тока частоты ƒ амплитудой I0, 4 - груз, создающий растягивающее механическое напряжение, на Фиг. 3 представлены экспериментальные кривые (шумовые кривые) малоуглового вращения вектора намагниченности для АФМ на основе железа с положительной константой магнитострикции для трех различных грузов (эквивалентных трем растягивающим механическим напряжениям) и соответствующие теоретические кривые (сплошные линии).

В работе S. Gudoshnikov, М. Churyukanova, S. Kaloshkin, A. Zhukov, V. Zhukova, and N.A. Usov, J. Magn. Magn. Mater. 387, 53 (2015) было показано, что осцилляции вектора намагниченности для АФМ с отрицательной константой магнитострикции вызывают сигнал ЭДС удвоенной частоты 2ω в измерительной катушке, в соответствии модельным с выражением:

Здесь Ms - намагниченность насыщения АФМ, N - число витков измерительной катушки, ω - круговая частота переменного тока, I0 - амплитуда переменного тока, с - скорость света, (i,j=ρ,ϕ,z) - относительные компоненты тензора закалочных напряжений, - относительная компонента внешнего растягивающего напряжения, σ0=100 МПа - характерное закалочное напряжение, Ha=2Ke/Ms - затравочное поле анизотропии АФМ и Ke - константа анизотропии АФМ, .

Из выражения (4) следует, что эффективное поле анизотропии АФМ задается как . Величина Heƒ,a пропорциональна разности приведенных компонент внутренних закалочных напряжений, Δσ=(σzzϕϕ)/σ0. Кроме того, Heƒ,a увеличивается с увеличением внешних механических напряжений, .

Выражение (4) получено для АФМ с положительной константой магнитострикции. Можно показать, что для АФМ с отрицательной константой магнитострикции в аналогичном выражении для сигнала ЭДС будет отличаться только знаком в знаменателе перед внешним магнитным полем H0z. В общем случае, для АФМ с положительной и отрицательной константой магнитострикции, амплитуда сигнала ЭДС второй гармоники в выражении (4) может быть записана в виде:

Выражение (5) описывает взаимосвязь параметров АФМ (На, Δσ, Ms), внешних воздействий (H0z, I0, ω, σzz) и приемно-измерительной части (N, E) и может быть использовано для определения искомых параметров АФМ.

1. Определение затравочного поля анизотропии АФМ На

При определении На выбирают некоторое фиксированное значение ЭДС E, (например, Е012, как показано на Фиг. 1) и для него определяют соответствующие величины магнитных полей (H01, H02) и пару различных растягивающих механических напряжений (σ1, σ2), при которых E=E01 (точки 1 и 2). Тогда в соответствии с (5) затравочное поле анизотропии может быть найдено из выражения:

Если учесть, что Ha=2Ke/Ms и , то выражение для константы магнитострикции λs совпадает с выражением (3), используемом в прототипе.

2. Определение величины приведенных закалочных напряжений Δσ

При определении Δσ выбирают некоторое фиксированное значение магнитного поля, больше поля На (например, H034, как показано на Фиг. 1), для него определяют соответствующие значения величин ЭДС E03, E04 (точки 3, 4) для той же пары механических напряжений и находят отношение Е0304. Тогда в соответствии с (5) величина приведенных закалочных напряжений АФМ может быть найдена из выражения:

3. Определение намагниченности насыщения АФМ, Ms

После определения параметров На и Δσ, величина Ms может быть определена из выражения (5) прямой подстановкой остальных параметров, известных из эксперимента. Например, для точки (1) величина Ms будет определяться как:

4. Определение константы магнитострикции АФМ λs.

После нахождения величин На и Ms, константа магнитострикции может быть определена из выражения:

где σ0=100 МПа=109 ед. СГС.

Таким образом, использование модельного выражения для сигнала ЭДС удвоенной частоты, наводимого в измерительной катушке, позволяет установить связь между основными параметрами АФМ.

Сущность предлагаемого способа, направленного на определение внутренних закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs АФМ в одном цикле измерений, заключается в сопоставлении экспериментальных данных сигналов ЭДС в измерительной катушке с модельным выражением (5), учитывающим природу магнитной анизотропии АФМ, связанную с распределением остаточных закалочных напряжений в объеме ферромагнитной жилы и стеклянной оболочки.

Отличие предлагаемого способа от прототипа состоит в том, что измерения проводят не при фиксированном угле θ, определяющем величину отклонения вектора намагниченности образца Ms от оси микропровода, а при различных значениях углах θ в зависимости от приложенного внешнего магнитного поля Н. Для решения поставленной задачи проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на удвоенной частоте 2ƒ в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного поля Н. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений σ1…σn (где n≥2). По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля анизотропии На, закалочных напряжений Δσ, намагниченности насыщения Ms и константы магнитострикции λs по формулам (5)-(8).

Предлагаемый способ может быть осуществлен с помощью измерительной системы, структурная схема которой приведена на фиг. 2. Как и в случае прототипа, в предлагаемом способе исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее напряжение σ0. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле H0z, направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ пропускаются синусоидальный электрический ток I частотой ƒ в пределах 5…10 кГц. Из-за изменения во времени с частотой 2ƒ компоненты намагниченности насыщения Msz, в измерительной катушке возникает ЭДС с частотой, равной также 2ƒ. Этот сигнал ЭДС усиливают и измеряют с помощью вольтметра.

Затем проводят несколько циклов измерений. В отличие от прототипа при измерениях к образцу АФМ прикладывают фиксированное растягивающее напряжение и проводят запись величины амплитуды сигнала ЭДС на удвоенной частоте в зависимости от изменяющегося с малым шагом dH прикладываемого магнитного поля H0z в диапазоне от затравочного поля анизотропии На (единицы Эрстед) до значений полей >> На (десятки Эрстед, где еще присутствует сигнал в измерительной катушке).

Для определения основных параметров АФМ необходимо провести минимум два измерения с разными растягивающими напряжениями. Затем из экспериментальных данных в соответствии с выражениями (5)-(8) определить значения На, Δσ и Ms. В качестве примера на фиг. 3 приведены экспериментальные кривые для АФМ на основе железа для трех различных грузов и соответствующие теоретические кривые, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Таким образом показано, что полученное модельное выражение для сигнала ЭДС на удвоенной частоте, наводимого в измерительной катушке, хорошо описывает экспериментальные кривые для АФМ при воздействии внешнего продольного магнитного поля и фиксированных приложенных растягивающих механических напряжениях. Модельные кривые можно сравнить с экспериментальными зависимостями и определить область магнитных полей, соответствующую применимости данной модели. При этом полученные экспериментальные данные позволяют определить в одном цикле измерений затравочное поле анизотропии На, амплитуду закалочных напряжений Δσ, намагниченность насыщения Ms и константу магнитострикции λs, являющиеся важнейшими характеристиками АФМ.

Знание указанных характеристик позволит судить о качестве исследуемых АФМ и возможности их использования при создании высокочувствительных магнитных датчиков на основе эффекта гигантского магнитного импеданса, конструировании стресс-чувствительных сенсоров и композитных стресс-чувствительных материалов, а также разработке однобитовых и многобитовых миниатюрных идентификационных меток, характеризующихся повышенной скрытностью и низкой стоимостью.


Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 335 items.
10.05.2018
№218.016.4ff7

Конструкционная деформируемая аустенитная немагнитная теплостойкая криогенная сталь с высокой удельной прочностью и способ ее обработки

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению конструкционных деформируемых аустенитных немагнитных теплостойких криогенных сталей, предназначенных для различных отраслей промышленности, в том числе для изготовления легких узлов и конструкций в транспортном машиностроении, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652934
Дата охранного документа: 03.05.2018
18.05.2018
№218.016.50a6

Алмазное буровое долото

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, в частности к алмазным буровым долотам, предназначенным для бурения глубоких нефтегазовых скважин. Технический результат заключается в повышении ресурса работы долота. Алмазное буровое долото содержит корпус с присоединительной резьбой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653212
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.5126

Композит с металлической матрицей и упрочняющими наночастицами карбида титана и способ его изготовления

Группа изобретений относится к композитам с алюминиевой матрицей и упрочняющими наночастицами карбида титана. Композит содержит упрочняющие наночастицы карбида титана округлой формы размером 5-500 нм в количестве 1-50 об. % от всего объема композита и алюминиевую матрицу, имеющую литую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653393
Дата охранного документа: 08.05.2018
18.05.2018
№218.016.522b

Способ импульсно-периодического лазерно-ультразвукового контроля твердых материалов и устройство для его осуществления

Использование: для неразрушающего контроля материалов ультразвуковыми методами. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют генерацию серии оптических импульсов, преобразование их в акустические сигналы, излучение полученных сигналов в исследуемый материал, возбуждение продольных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653123
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.523f

Устройство измерения поверхностного натяжения и коэффициента вязкости металлов

Изобретение относится к средствам определения физико-химических констант вещества, а именно его поверхностного натяжения и коэффициента вязкости. Устройство содержит печь электросопротивления, установленную с возможностью вертикального перемещения посредством подвижного держателя, измерительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653114
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.572a

Способ дробления материалов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу дробления и устройству для его осуществления, которые могут найти применение в горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслях промышленности, связанных с дезинтеграцией материалов. Способ дробления материалов заключается в том, что перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654788
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.589b

Датчик измерения механических деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой датчик механических деформаций на основе аморфных ферромагнитных микропроводов. Датчик конструктивно объединяет магниточувствительный элемент и электронное измерительное устройство. Магниточувствительный элемент представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653563
Дата охранного документа: 11.05.2018
09.06.2018
№218.016.5caa

Способ получения порошка молибдена

Изобретение относится к получению порошка молибдена. Способ включает засыпку оксида молибдена MoO в лодочку, загрузку лодочки в трубчатую печь, подачу в трубчатую печь водорода и двухстадийное восстановление оксида молибдена MoO с продвижением лодочки в печи. Подачу водорода осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656124
Дата охранного документа: 01.06.2018
09.06.2018
№218.016.5db3

Способ газификации различных видов топлива в политопливном газогенераторе

Изобретение может быть использовано в энергетике и химической промышленности. Газификацию топлива осуществляют в политопливном газогенераторе барботажного типа. В ванну оксидного расплава сбоку струями подают газообразный окислитель. Брикеты, состоящие из твердого и жидкого топлива, загружают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656487
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5f84

Способ получения модифицированных кристаллов магнетита

Изобретение относится к области неорганической химии и касается способа получения модифицированных кристаллов магнетита FeO, содержащих на поверхности флуоресцентный краситель, что дает возможность визуализировать и отслеживать их поведение как в живой клетке, так и в живом организме in vivo....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656667
Дата охранного документа: 06.06.2018
Showing 201-207 of 207 items.
13.06.2019
№219.017.819e

Вибрационный магнитометр

Вибрационный магнитометр относится к технике измерения магнитных полей и может быть использован для определения магнитных свойств веществ и материалов в лабораторных и экспериментальных устройствах. Вибрационный магнитометр содержит электромеханический вибратор, соединенный с держателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279689
Дата охранного документа: 10.07.2006
19.06.2019
№219.017.8af1

Способ вакуум-термического получения лития

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса синтез-восстановление-конденсация. Исходную шихту брикетируют при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449034
Дата охранного документа: 27.04.2012
10.07.2019
№219.017.a9e3

Способ изготовления коррозионностойких постоянных магнитов

Изобретение относится к изготовлению постоянных магнитов на основе сплавов Nd-Fe-B. Способ включает прессование заготовок, их механическую обработку, нанесение на поверхность слоя алюминия толщиной 10-15 мкм холодным газодинамическим напылением и термообработку в расплаве солей с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693887
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.08.2019
№219.017.bdb5

Способ определения температуры аморфных ферромагнитных микропроводов при токовом нагреве

Изобретение относится к области технологии обработки аморфных ферромагнитных проводов (АФМ) и может быть использовано при определении температуры АФМ в процессе токового нагрева. Заявленное решение направлено на определение температурной зависимости сопротивления АФМ при токовом нагреве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696826
Дата охранного документа: 06.08.2019
02.10.2019
№219.017.cd76

Способ моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к психологии и психофизиологии, и может быть использовано для моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса в эксперименте. Для этого осуществляют иммобилизацию животного. После этого дважды с интервалом 3 часа внутриперитонеально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701218
Дата охранного документа: 25.09.2019
04.11.2019
№219.017.de7e

Способ получения металлургического глинозема кислотно-щелочным способом

Изобретение может быть использовано при переработке низкосортного высококремнистого алюмосодержащего сырья. Для получения металлургического глинозема каолиновые глины выщелачивают в автоклаве соляной кислотой в течение 60-180 мин при температуре 130-190°C. Пульпу после выщелачивания фильтруют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705071
Дата охранного документа: 01.11.2019
22.12.2019
№219.017.f0f6

Способ моделирования ожирения у травоядных животных

Изобретение относится к медицине, в частности к патологической физиологии, и касается моделирования ожирения у травоядных животных в эксперименте. Животным создают режим гиподинамии. За 10 минут до каждого кормления производят инъекционное введение инсулина в дозе 0,05 ЕД на 1 кг массы тела...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709781
Дата охранного документа: 20.12.2019
+ добавить свой РИД