×
20.01.2018
218.016.1881

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОЛЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И АНТИАДГЕЗИОННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к формованию стеклопакетов сложной формы. На рабочую и технологическую поверхности стекол стеклопакета наносят разделительный состав, сушат его. После нанесения разделительного состава и сушки дополнительно наносят на технологическую часть стеклозаготовок предварительно гомогенизированный антиадгезионный состав. Состав включает, мас.%: полиорганосилоксан 5÷85; растворитель 5÷90; мелкодисперсный углерод 5÷80. Далее комплектуют стеклопакет с последующим его нагревом до температуры размягчения. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 17 пр.

Область техники

Изобретение относится к способам высокотемпературного формования (моделирования) как заготовок неорганического листового стекла, так и стеклопакетов сложной формы. Во избежание спекания соприкасающихся поверхностей стекол в процессе моллирования между стеклами наносят разделительный антиадгезионный состав.

Изобретение может быть использовано для остекления средств передвижения, зданий и сооружений, в том числе объектов культуры и искусства, для авиационной и космической промышленности при изготовлении многослойного стекла как для кабин летательного аппарата, так и для стеклоизделий специального назначения, а также для крупногабаритных изделий сложной 3D-формы.

Изготовление изделий сложной формы из заготовок неорганического листового стекла имеет несколько основных стадий, первой из которых является высокотемпературное формование (моллирование) стекла или стеклопакета.

Известен способ предохранения стекла от спекания в процессе моллирования путем нанесения на его поверхность порошкообразного талька [Патент RU №2024454, C03C 27/00, 15.12.1994].

Распыление талька осуществляют путем создания в закрытом сосуде избыточного давления воздуха, выбрасываемого затем совместно с порошком в проходную камеру с рольгангом, на котором находится стекло.

Тальк представляет собой тонкодисперсный порошок с величиной частиц 0,1-0,6 мм и является гигроскопичным материалом. При его нагреве до 600°C происходит спекание порошка со стеклом. Это приводит к образованию дефектов в виде углублений на поверхности стеклоизделия и приводит к необходимости последующей отбраковки стекла.

В случае нанесения пересушенного порошкообразного талька происходит его сдвиг при моллировании за счет перемещения стекол относительно друг друга, образование зон с повышенным содержанием талька и некачественное моллирование с местной неприлегаемостью стекол друг к другу.

Известен способ нанесения на стекло окиси магния перед моллированием, позволяющий моллировать стекла при температуре до 600°С [Патент СССР №411899, C03B 23/02, 04.02.1950].

Нанесение осуществляют «копчением» стекол путем сжигания металлического магния. В металлический ящик загружают стружку металлического магния, перекрывают металлической сеткой и сверху помещают стекло. Стружку поджигают, и частички окиси магния осаждаются на стекле. Процесс проводят в течение 3-5 минут. Окись магния совершенно нерастворима в воде, огнеупорна и не разлагается при температуре деформации стекла. Размер частиц окиси магния составляет от 0,1 до 1 мм.

Недостатком указанного технического решения является большой разброс в размерах частиц.

При использовании окиси магния возможно скатывание частиц даже при относительно малом изгибании стекла, так как любой наклон способствует из-за формы частиц массовому их перемещению под собственным весом. Кроме того, при высоких температурах образуются агломераты частиц окиси магния, которые вдавливаются в поверхность размягченного стекла, что существенно снижает его оптические и прочностные свойства. Для удаления данных дефектов стекло подвергают дополнительной механической обработке.

Известен способ нанесения на поверхность стекла полиалкилгидросилоксана в качестве антиадгезионного раствора [Патент US №4301197, B05D 3/00, 17.11.1981].

Концентрация полиалкилгидросилоксана в растворителе составляет 5÷25 мас. %. Стеклянную поверхность при комнатной температуре обрабатывают изопропанолом с серной кислотой и раствором примерно 5% полиалкилгидросилоксана. Алкильный фрагмент конкретного силоксана включает метальные и разветвленные алкильные группы, такие как изопропил или третичный бутил. Нанесение осуществляют при комнатной температуре протиранием, легкой ручной полировкой, удалением избытка материала с помощью влажной ткани, последующей сушки. Адгезия полиалкилгидросилоксана к поверхности стекла обеспечивается реакцией силанольных групп с поверхностью стекла, образуя в итоге практически мономолекулярный слой полиалкилгидросилоксана.

Недостатком указанного технического решения является неравномерность нанесения слоя и то, что при высоких температурах возрастает вероятность частичного разрушения поверхностного слоя покрытия, что приводит к видимым дефектам, а в случае совместного моллирования стеклопакетов - образование неразъемного соединения.

Наиболее близким к предложенному изобретению является способ моллирования стекол, представленный фирмой PPG Industries [Патент US 5110336, С03В 40/00, 5.05.1992 - прототип].

Разделительное покрытие, используемое при моллировании нескольких стекол, представляет собой смесь синтетической аморфной кремниевой кислоты и воды. Средний размер частиц составляет 4-10 мкм, концентрация в пересчете на SiO2 составляет 0,1-2,0%.

Нанесение осуществляют методом распыления с помощью пистолета-распылителя. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Недостатком данного способа является образование матового налета на поверхности стеклоизделий. Данный налет существенно снижает оптические характеристики большинства стеклоизделий.

Задачей предлагаемого изобретения является предотвращение неразъемного соединения стекол в стеклопакете при моллировании при высоких температурах (больше 600°С), а также образования на поверхности стекол дефектов в виде каверн, твердых частиц и ядовитых продуктов разложения.

Вся поверхность формируемого стеклоизделия разделяется на рабочую прозрачную часть и технологическую, к которой требования по качеству поверхности занижены.

Для достижения данной цели предлагается способ моллирования двух и более стекол в пакете, путем нанесения на технологическую часть стекол высокотемпературного антиадгезионного разделительного состава на основе диспергированных сополимеров диметилсилоксана и мелкодисперсного углерода, которые предотвращают образование дефектов при моллировании, легко наносятся и удаляются с поверхности при сохранении прозрачности стеклоизделий в рабочей зоне.

Разделительный состав включает мелкодисперсный углерод, органическое связующее, растворитель.

В качестве органического связующего используют полиорганосилоксаны, применяемые в виде дисперсии в органических растворителях.

В качестве растворителей применяют нефрас (т.н. «нефтяной растворитель» - смесь углеводородов, получаемых при перегонке нефти), метилтретбутиловый эфир, изобутанол, этанол, воду или их смесь.

Разделительный состав готовят путем диспергирования и гомогенизации компонентов под действием ультразвуковой обработки. Также в качестве методов гомогенизации используют шаровую мельницу, диспергаторы, краскотерки.

В качестве метода нанесения используют распыление пульверизатором.

Предлагаемая полимерная основа в составе антиадгезионного композиционного материала должна предотвращать слипание коллоидных частиц мелкодисперсного углерода в агломераты в смазке, способствовать равномерному распределению графита на смазываемой поверхности, сохраняться в качестве носителя при высоких температурах. В наибольшей степени этим требованиям отвечают полидиметилсилоксаны (ПДМС). Для приготовления антиадгезионного состава были выбраны следующие марки ПДМС: ПДМС-50, ПДМС-200, ПДМС-350, ПДМС-1000 [ГОСТ 13032-77 «Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия» от 01.01.1979]. Низкое поверхностное натяжение полидиметилсилоксанов обеспечивает равномерное растекание смазки по поверхности стекла.

Диспергирование углерода до наноразмерного состояния (меньше 200 нм) и эффективное перемешивание, достигаемое при обработке растворов в поле ультразвуковой кавитации, позволяет повысить их дисперсность, стабильность и гомогенность.

Раствор, содержащий мелкодисперсный углерод, наносят на всю поверхность стеклоизделия с помощью пульверизатора, который подключен к источнику сжатого воздуха с давлением от 3 до 5 атм. Далее кладут шаблон на рабочую часть стекла, и нанесение приведенного состава на технологическую часть стекол осуществляют также с помощью пульверизатора.

После напыления шаблон убирают, и стекла транспортируют в печь для моллирования стеклоизделий и нагревают до 700°С. При высоких температурах и при ограниченном доступе воздуха в отсутствие катализатора ПДМС претерпевают деполимеризацию с образованием низкомолекулярных органосилоксанов и органических соединений без образования углеродсодержащего кокса.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе двух растворителей - нефраса и этанола - используют для моллирования стекол на опытно-промышленной установке. В результате напыления на поверхности стекла образуется слой полидиметилсилоксановых полимеров и мелкодисперсного углерода, препятствующий спеканию стекол и образованию дефектов при моллировании. Составы ПКМ, приготовленные с использованием этанола в качестве растворителя, обладают преимуществом по сравнению с нефрасом, и поэтому для использования в опытно-промышленном производстве следует рекомендовать этанол.

Ниже изобретение иллюстрируется конкретными примерами его осуществления.

Пример 1.

Смесь, содержащую 0,1 кг (8,34 мас. %) мелкодисперсного углерода с 0,85 кг (70,83 мас. %) ПДМС-350 (вязкость 350 мм2/с) обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. В полученную композицию вводят 0,25 кг (20,83 мас. %) нефраса, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Разделительный состав наносят в 2 стадии. На первой стадии раствор, содержащий диспергированный графит, наносят на всю поверхность стекла с помощью пульверизатора с давлением 3 атм. На второй стадии кладут шаблон на рабочую часть стекла и наносят смесь из углеродосодержащего материала, полиорганосилоксанового связующего и растворителя на технологическую часть стекол с помощью пульверизатора до образования равномерного слоя на поверхности, после чего высушивают для удаления растворителя. Шаблон убирают. Все пластины складывают в пакет в виде «сэндвича» и сверху накладывают необработанную пластину. Полученный стеклянный пакет помещают в муфельную печь, прогревают при температуре 600°С в течение 3 часов, а затем нагрев отключают и печь с полученным пакетом охлаждают до комнатной температуры. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Пример 2.

Приготовление смеси 0,10 кг (8,7 мас. %) мелкодисперсного углерода с 0,80 кг (69,57 мас. %) ПДМС-200 и обработка ультразвуком в течение 40 мин. В полученную композицию вводят 0,25 кг (21,73 мас. %) этанола, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Разделительный состав наносят в 2 стадии. На первой стадии раствор, содержащий диспергированный графит, наносят на всю поверхность стекла с помощью пульверизатора с давлением 4 атм. На второй стадии кладут шаблон на рабочую часть стекла и наносят смесь из углеродосодержащего материала, полиорганосилоксанового связующего и растворителя на технологическую часть стекол с помощью пульверизатора до образования равномерного слоя на поверхности, после чего высушивают для удаления растворителя. Шаблон убирают. Все пластины складывают в пакет в виде «сэндвича» и сверху накладывают необработанную пластину. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Пример 3.

Приготовление смеси 0,15 кг (15,76 мас. %) мелкодисперсного углерода с 0,75 кг (78,78 мас. %) ПДМС-1000 и обработка ультразвуком в течение 30 мин. В полученную композицию вводят 0,052 кг (5,46 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают в краскотерке и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Разделительный состав наносят в 2 стадии. На первой стадии раствор, содержащий диспергированный графит, наносят на всю поверхность стекла с помощью пульверизатора с давлением 5 атм. На второй стадии кладут шаблон на рабочую часть стекла и наносят смесь из углеродосодержащего материала, полиорганосилоксанового связующего и растворителя на технологическую часть стекол с помощью пульверизатора до образования равномерного слоя на поверхности, после чего высушивают для удаления растворителя. Шаблон убирают. Все пластины складывают в пакет в виде «сэндвича» и сверху накладывают необработанную пластину. Полученный стеклянный пакет помещают в муфельную печь, прогревают при температуре 700°С в течение 3 часов, а затем печь с полученным пакетом охлаждают до комнатной температуры. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Пример 4.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 3. Состав отличается тем, что включает в себя приготовление смеси 0,20 кг (18,18 мас. %) мелкодисперсного углерода с 0,70 кг (63,64 мас. %) ПДМС-50 и обработку ультразвуком в течение 30 мин. В полученную композицию вводят 0,20 г (18,18 мас. %) метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 5.

Приготовление смеси 0,25 кг (22,73 мас. %) сажи с 0,65 кг (59,09 мас. %) ПДМС-350 и обработка ультразвуком в течение 30 мин. В полученную композицию вводят 0,20 кг (18,18 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают в шаровой мельнице и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Разделительный состав наносят в 2 стадии. На первой стадии раствор, содержащий диспергированный графит, наносят на всю поверхность стекла с помощью пульверизатора с давлением 5 атм. На второй стадии кладут шаблон на рабочую часть стекла и наносят смесь из углеродосодержащего материала, полиорганосилоксанового связующего и растворителя на технологическую часть стекол с помощью пульверизатора до образования равномерного слоя на поверхности, после чего высушивают для удаления растворителя. Шаблон убирают. Все пластины складывают в пакет в виде «сэндвича» и сверху накладывают необработанную пластину. Полученный стеклянный пакет помещают в муфельную печь, прогревают при температуре 650°С в течение 3 часов, а затем печь с полученным пакетом охлаждают до комнатной температуры. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Пример 6.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 5. Состав отличается тем, что включает в себя приготовление смеси 0,30 кг (26,09 мас. %) сажи с 0,6 кг (52,17 мас. %) ПДМС-350 и обработку ультразвуком в течение 30 мин. В полученную композицию вводят 0,25 кг (21,74 мас. %) этанола, тщательно перемешивают в шаровой мельнице и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 7.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 1. Состав отличается тем, что включает в себя 0,35 кг (31,82 мас. %) мелкодисперсного углерода, который смешивают на краскотерке с 0,5 кг (45,45 мас. %) ПДМС-1000. В полученную композицию вводят 0,25 кг (22,73 мас. %) этанола, тщательно перемешивают на диспергаторе, обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 8.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 5. Отличие состоит в том, что 0,40 кг (20,51 мас. %) мелкодисперсного углерода смешивают на краскотерке с 0,55 кг (28,21 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 1 кг (51,28 мас. %) изобутанола, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 9.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 4. Состав отличается тем, что включает в себя 0,45 кг (23,68 мас. %) мелкодисперсного углерода, который смешивают на краскотерке с 0,45 кг (23,68 мас. %) ПДМС-50. В полученную композицию вводят 1 кг (52,64 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают в шаровой мельнице и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 10.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 1. Состав отличается тем, что включает в себя 0,50 кг (43,48 мас. %) мелкодисперсного углерода, который смешивают на краскотерке с 0,40 кг (34,78 мас. %) ПДМС-50. В полученную композицию вводят 0,25 кг (21,74 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают в шаровой мельнице и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 11.

0,55 кг (39,29 мас. %) мелкодисперсного углерода смешивают на краскотерке с 0,35 кг (25,0 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 0,5 кг (35,71 мас. %) нефраса, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Разделительный состав наносят в 2 стадии. На первой стадии раствор, содержащий диспергированный графит, наносят на всю поверхность стекла с помощью пульверизатора с давлением 3 атм. На второй стадии кладут шаблон на рабочую часть стекла и наносят смесь из углеродосодержащего материала, полиорганосилоксанового связующего и растворителя на технологическую часть стекол с помощью пульверизатора до образования равномерного слоя на поверхности, после чего высушивают для удаления растворителя. Шаблон убирают. Все пластины складывают в пакет в виде «сэндвича» и сверху накладывают необработанную пластину. Полученный стеклянный пакет помещают в муфельную печь, прогревают при температуре 700°С в течение 3 часов, а затем печь с полученным пакетом охлаждают до комнатной температуры. После термообработки полученный пакет стекол разбирают на отдельные стеклоизделия.

Пример 12.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 1. Состав отличается тем, что включает в себя 0,05 кг (5,0 мас. %) мелкодисперсного углерода, который смешивают на краскотерке с 0,85 кг (85,0 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 0,1 кг (10,0 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 13.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 2. Отличие состоит в том, что 0,25 кг (5,0 мас. %) мелкодисперсного углерода смешивают на краскотерке с 0,25 кг (5,0 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 4,5 кг (90,0 мас. %) смеси воды, эмульгаторов, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 14.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 8. Отличие состоит в том, что 0,7 кг (70,0 мас. %) диспергированного графита и 0,1 кг (10,0 мас. %) сажи смешивают на краскотерке с 0,1 кг (10 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 0,1 кг (10,0 мас. %) нефраса, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 15.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 1. Состав отличается тем, что включает в себя 0,4 кг (40,0 мас. %) мелкодисперсного углерода, который смешивают на краскотерке с 0,30 кг (30 мас. %) ПДМС-50. В полученную композицию вводят 0,15 кг (15,0 мас. %) этанола и 0,15 кг (15,0 мас. %) смеси воды с эмульгаторами, тщательно перемешивают в шаровой мельнице и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 16.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 5. Отличие состоит в том, что 0,50 кг (50,0 мас. %) мелкодисперсного углерода смешивают на краскотерке с 0,45 кг (45,0 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят 0,05 кг (5,0 мас. %) МТБЭ, тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Пример 17.

Предлагаемый способ осуществляют аналогично примеру 5. Отличие состоит в том, что 0,05 кг (5,0 мас. %) мелкодисперсного углерода смешивают на краскотерке с 0,05 кг (5,0 мас. %) ПДМС-350. В полученную композицию вводят смесь, состоящую из 0,15 кг (15 мас. %) нефраса, 0,25 кг (25 мас. %) МТБЭ, 0,10 кг (10 мас. %) изобутанола, 0,3 кг (30 мас. %) этанола и 0,10 кг (10 мас. %) воды тщательно перемешивают на диспергаторе и обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин.

Во всех примерах стеклопакет легко разбирается, спекания стекол не наблюдается, поверхность рабочей части стеклозаготовок не имеет видимых дефектов и не требует дополнительной обработки.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-28 of 28 items.
25.08.2017
№217.015.b023

Способ навигации летательного аппарата с использованием высокоточного одноэтапного пеленгатора и адресно-ответной пакетной цифровой радиолинии в дкмв диапазоне

Изобретение относится к области навигации летательных аппаратов с использованием пассивного радиолокационного способа определения местоположения объекта, являющегося источником электромагнитных излучений, и предназначено для построения автономных и комплексных систем навигации летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613369
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b43d

Одноэтапный метод пеленгования источников излучения в дкмв диапазоне с применением фазированной антенной решетки, состоящей из взаимно ортогональных симметричных горизонтальных вибраторов

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к методам пассивной радиолокации, состоящей в определении углов пеленга источника радиоизлучения (ИРИ) за счет приема электромагнитных волн, создаваемых ИРИ, пассивной распределенной в пространстве радиолокационной системой и их последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614035
Дата охранного документа: 22.03.2017
19.01.2018
№218.016.0994

Устройство для гнутья листового стекла

Изобретение относится к получению гнутых крупногабаритных стеклоизделий. Устройство для гнутья листового стекла содержит: профилированную выпуклую форму с расположенной на ней стеклозаготовкой и механизм гнутья. Форма установлена в электропечи. Механизм гнутья включает прижимную раму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631949
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0d32

Многопозиционный пассивный радиолокационный комплекс, реализующий комбинированный одноэтапный способ определения местоположения летательного аппарата на этапе захода на посадку

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к методам и системам пассивной радиолокации, и предназначено для получения точных оценок местоположения заходящего на посадку летательного аппарата по излучаемому с его борта радиосигналу, и представляет собой комплекс радиоэлектронных средств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632922
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.1042

Способ моллирования пакета листовых стекол

Изобретение относится к многослойному гнутому стеклу для транспортных средств. Технический результат – повышение качества поверхности моллируемых стекол. На заготовки стекол перед проведением процесса моллирования для предотвращения слипания их при моллировании укладывают тонкие полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633850
Дата охранного документа: 18.10.2017
18.07.2018
№218.016.71fa

Способ повышения точности при определении углов пространственной ориентации судна в условиях нарушения структуры принимаемых сигналов гнсс судовой инфраструктурой

Изобретение относится к способам повышения точности определения углов пространственной ориентации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) путем компенсации влияния отраженных от объектов инфраструктуры судна с использованием геометрической модели отражений сигналов ГНСС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661336
Дата охранного документа: 16.07.2018
19.06.2019
№219.017.8b5e

Устройство электромеханического привода аэродинамической поверхности самолета

Изобретение относится к области авиации, более конкретно к системам управления аэродинамических поверхностей самолетов. Устройство электромеханического привода имеет управляемую аэродинамическую поверхность, присоединенную к неподвижной относительно фюзеляжа аэродинамической поверхности с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442721
Дата охранного документа: 20.02.2012
17.05.2023
№223.018.647d

Система управления движением буксира портового флота в режиме дистанционного пилотирования

Изобретение относится к навигационным комплексным системам, которые используются на судах портового флота, в том числе на буксирах, предназначенных для дистанционного управления ими с берега. Система управления движением буксира содержит обзорно-поисковую систему, подсистему внутрисудового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794384
Дата охранного документа: 17.04.2023
Showing 21-30 of 36 items.
20.05.2016
№216.015.3f84

Способ получения радиационно-сшиваемой композиции на основе фторуглеродного полимера

Изобретение относится к получению радиационно-сшиваемой композиции на основе фторуглеродного полимера и предназначено для создания однородной в объеме композиции с высокими вязкоупругими свойствами, обладающей высокой технологичностью и термической стойкостью без сшивок с однородной ровной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584738
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3fe9

Радиационно-сшиваемая композиция

Изобретение относится к изоляционным материалам для проводов и кабелей, т.е. к изоляционным материалам для кабельной промышленности, представляющим собой радиационно-сшиваемые композиции (РСК). Радиационно-сшиваемая композиция включает чередующийся модифицированный сополимер тетрафторэтилена и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584737
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.08.2016
№216.015.4f22

Способ шлифования и полирования стекла

Изобретение относится к технологии производства крупногабаритных силикатных стеклозаготовок 3D-формы. Технический результат изобретения заключается в уменьшении шероховатости шлифованной поверхности изделий, сокращении времени обработки силикатных 3D-оболочек до оптического качества. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595283
Дата охранного документа: 27.08.2016
25.08.2017
№217.015.b023

Способ навигации летательного аппарата с использованием высокоточного одноэтапного пеленгатора и адресно-ответной пакетной цифровой радиолинии в дкмв диапазоне

Изобретение относится к области навигации летательных аппаратов с использованием пассивного радиолокационного способа определения местоположения объекта, являющегося источником электромагнитных излучений, и предназначено для построения автономных и комплексных систем навигации летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613369
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b43d

Одноэтапный метод пеленгования источников излучения в дкмв диапазоне с применением фазированной антенной решетки, состоящей из взаимно ортогональных симметричных горизонтальных вибраторов

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к методам пассивной радиолокации, состоящей в определении углов пеленга источника радиоизлучения (ИРИ) за счет приема электромагнитных волн, создаваемых ИРИ, пассивной распределенной в пространстве радиолокационной системой и их последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614035
Дата охранного документа: 22.03.2017
19.01.2018
№218.016.0994

Устройство для гнутья листового стекла

Изобретение относится к получению гнутых крупногабаритных стеклоизделий. Устройство для гнутья листового стекла содержит: профилированную выпуклую форму с расположенной на ней стеклозаготовкой и механизм гнутья. Форма установлена в электропечи. Механизм гнутья включает прижимную раму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631949
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0d32

Многопозиционный пассивный радиолокационный комплекс, реализующий комбинированный одноэтапный способ определения местоположения летательного аппарата на этапе захода на посадку

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к методам и системам пассивной радиолокации, и предназначено для получения точных оценок местоположения заходящего на посадку летательного аппарата по излучаемому с его борта радиосигналу, и представляет собой комплекс радиоэлектронных средств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632922
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.1042

Способ моллирования пакета листовых стекол

Изобретение относится к многослойному гнутому стеклу для транспортных средств. Технический результат – повышение качества поверхности моллируемых стекол. На заготовки стекол перед проведением процесса моллирования для предотвращения слипания их при моллировании укладывают тонкие полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633850
Дата охранного документа: 18.10.2017
10.05.2018
№218.016.4adc

Способ получения однородного стекла

Изобретение относится к способу получения однородного стекла. Способ включает составление шихты, варку исходного стекла заданного состава для получения стеклогранулята, его диспергирование. В качестве стекольной шихты используют мелкодисперсный стеклогранулят, полученный в процессе варки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651726
Дата охранного документа: 23.04.2018
26.09.2018
№218.016.8be0

Способ лазерной резки изделий из хрупких неметаллических материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной резке изделий из хрупких неметаллических материалов, частично поглощающих лазерное излучение, и может быть использовано в авиационной, космической, автомобильной и других отраслях промышленности для резки крупногабаритных плоских и гнутых стеклоизделий сложной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667989
Дата охранного документа: 25.09.2018
+ добавить свой РИД