×
10.05.2018
218.016.4199

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для исследования кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области переработки полимеров, точнее к исследованиям и оптимизации режимов формования изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовленных по технологии типа RTM (ResinToolMolding), LRI (LiquidResinInfusion), RFI (ResinFilmInfusion), конкретнее к исследованиям пропитывания образца ткани, предварительно уложенной в закрытую полость измерительной ячейки установки (стенда) для исследования кинетики пропитывания тканей различной структуры и химической природы в режимах смачивания и фильтрации. Предлагаемая установка для исследований кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими состоит из резервуара с жидким связующим, устройства для пропитки исследуемого образца связующим и компрессора для создания давления при подаче связующего. Устройство для пропитки представляет собой горизонтальную трубку с отводами, выполненную из прозрачного материала; один конец трубки соединен с резервуаром с жидким связующим для пропитки под давлением, и на этом же конце трубки в отводе установлена газовая емкость для ввода газового пузырька в связующее в трубке; для контроля давления, определяющего скорость движения связующего в трубке, подключен манометр, а для определения скорости движения связующего в устройстве для пропитки установлен прибор для видеофиксации с привязкой к реальному времени перемещения газового пузырька в связующем; во всех отводах трубки к указанным компрессору, резервуару со связующим, газовой емкости, манометру установлены запорные краны. При этом в устройство для пропитки наполнителя связующим дополнительно установлена измерительная ячейка для образца исследуемой ткани между впереди расположенной прозрачной капиллярной трубкой и ловушкой для излишка связующего; измерительная ячейка представляет собой конструкцию из двух прямоугольных металлических плит матрицы и пуансона с облицовкой фторопластом с герметичной плоской прямоугольной щелью между ними для размещения в ней тканного образца с возможностью его внешнего сдавливания пуансоном; отверстия для ввода в герметичную щель ячейки жидкого полимерного связующего и вывода его излишков расположены сбоку на противоположных сторонах плит и снабжены штуцерами для присоединения внешних трубок. Установка выполнена с возможностью регулирования ширины фронта течения связующего путем изменения расположения по периферии образца ткани элементов уплотнения, направляющих связующее в образец. Предлагаемая установка позволяет исследовать кинетику пропитки образцов тканей различных плетений жидкими полимерными связующими в условиях различного давления впрыска связующего. Полученные результаты могут быть использованы при выборе режимов пропитывания и для расчета на прочность пресс-формы полимерного композита при его проектировании. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Область техники

Изобретение относится к области переработки полимеров, точнее к исследованиям и оптимизации режимов формования изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовленных по технологии типа RTM (ResinToolMolding), LRI (LiquidResinInfusion), RFI (ResinFilmInfusion), конкретнее к исследованиям пропитывания образца ткани, предварительно уложенной в закрытую полость измерительной ячейки установки (стенда) для исследования кинетики пропитывания тканей различной структуры и химической природы в режимах смачивания и фильтрации.

Уровень техники

В патенте RU 2530575 (МПК G01N 33/36, Опубликовано: 10.10.2014) описан наиболее близкий аналог - установка для исследований кинетики пропитки волокнистых наполнителей полимерными связующими, состоящая из резервуара со связующим, устройства для пропитки связующим волокнистого наполнителя с окном наблюдения из прозрачного материала для визуальной оценки качества пропитки, компрессора для создания давления для пропитки. При этом устройство для пропитки представляет собой горизонтальную трубку с отводами, выполненную из прозрачного материала, с возможностью заполнения одного открытого конца исследуемым волокнистым наполнителем. Другой конец трубки соединен с резервуаром со связующим для пропитки волокон под давлением в трубке, и на этом же конце трубки в отводе установлена газовая емкость для ввода газового пузырька в связующее в трубке. Для контроля давления связующего в трубке подключен манометр, а для определения скорости движения связующего в трубке и волокнах установлен прибор для видеофиксации с привязкой к реальному времени перемещения газового пузырька в связующем и волокнах. Во всех отводах трубки к указанным компрессору, резервуару со связующим, газовой емкости, манометру установлены запорные краны. Отводы трубки могут быть выполнены в виде отдельных трубок-тройников, соединенных герметичными манжетами с оставшейся частью горизонтальной трубки из прозрачного материала. Установка может быть опционально снабжена дополнительными устройствами различного рода контролируемых воздействий на связующее и наполнитель, а именно: температуры, ультразвука, других физических факторов, существенно влияющих на процессы.

Однако указанная установка не предназначена для исследования кинетики пропитки жидкими полимерными связующими образцов тканей различных плетений.

Раскрытие изобретения

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в создании установки для исследования кинетики пропитки образцов тканей различных плетений жидкими полимерными связующими в условиях различного давления впрыска связующего.

Поставленная задача решается за счет того, что разработана и реализована установка для исследований кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими, состоящая из резервуара с жидким связующим, устройства для пропитки наполнителя связующим, компрессора для создания давления впрыска при подаче связующего. При этом устройство для пропитки представляет собой горизонтальную трубку с отводами, выполненную из прозрачного материала; один конец трубки соединен с резервуаром с жидким связующим для пропитки под давлением, и на этом же конце трубки в отводе установлена газовая емкость для ввода газового пузырька в связующее в трубке. Для контроля давления, определяющего скорость движения связующего в трубке, подключен манометр, а для определения скорости движения связующего в устройстве для пропитки установлен прибор (проще всего веб-камера) для видеофиксации с привязкой к реальному времени перемещения газового пузырька в связующем. Во всех отводах трубки к указанным компрессору, резервуару со связующим, газовой емкости, манометру установлены запорные краны. При этом дополнительно в устройство для пропитки наполнителя связующим установлена измерительная ячейка для образца исследуемой ткани между впереди расположенной прозрачной капиллярной трубкой и ловушкой для излишка связующего. Измерительная ячейка представляет собой конструкцию из двух прямоугольных металлических плит матрицы и пуансона с облицовкой фторопластом с герметичной плоской прямоугольной щелью между ними для размещения в ней тканного образца с возможностью его внешнего сдавливания пуансоном; отверстия для ввода в герметичную щель ячейки жидкого полимерного связующего и вывода его излишков расположены сбоку на противоположных сторонах плит и снабжены штуцерами для присоединения внешних трубок. Также есть возможность регулирования ширины фронта течения связующего путем изменения расположения по периферии образца ткани элементов уплотнения, направляющих связующее в образец. Такие конструкция и материалы ячейки исключают течение связующего по обеим внешним (большим) плоскостям образца, так как связующее для «чистоты» эксперимента не должно смачивать эти поверхности (это обеспечивается за счет использования фторопласта). Применение фторопласта исключает течение связующего по поверхности ткани и заставляет его течь только в капиллярно-пористом пространстве пакета тканей. В этом случае гидродинамика процесса течения будет относиться только к пропитыванию ткани конкретной структуры, исключая нежелательный краевой эффект.

Конструкция измерительной ячейки предусматривает возможность нагрева и создание дополнительного давления при отверждении связующего в образце ткани для формирования образца полимерного композита, при этом штуцеры, используемые для подвода и отвода связующего, должны работать как двуходовые краны, перекрывающие поток связующего. Эксплуатация ячейки упрощается при использовании фторопласта, так как инертная поверхность фторопласта существенно облегчает ее распрессовку после отверждения образца полимерного композита.

Установка также может быть опционально снабжена дополнительными устройствами различного рода контролируемых воздействий на связующее и наполнитель, а именно: температуры, ультразвука, других существенно влияющих на процессы физических факторов.

Перечень фигур

На фиг. 1 показана схема установки;

На фиг. 2 показана конструкция измерительной ячейки (а - разрез сбоку и б - вид сверху);

На фиг. 3 приведена экспериментальная зависимость времени пропитывания от длины пропитываемого участка для конкретной пары связующее-ткань;

На фиг. 4 приведена экспериментальная зависимость коэффициента пропитывания А (точнее IgA) от давления впрыска связующего для конкретной пары связующее-ткань.

Осуществление изобретения

На фиг. 1 в схеме установки обозначены: 1 - емкость со связующим, 2 - приспособление для формирования пузырька воздуха 4 для измерения скорости течения жидкого связующего, 3 - линейка, 4 - пузырек воздуха (газовый пузырек), 5 - измерительная ячейка с образцом исследуемой ткани, 6 - баллон с газом (компрессор), 7 - ловушка для слива излишка связующего, 8 - манометр, 9, 10, 11, 12 - краны, 13 - прозрачная капиллярная трубка.

На фиг. 2 в конструкции измерительной ячейки 5 для образцов тканей обозначены: 14 - металлическая обойма матрицы ячейки, 15 - металлическая обойма пуансона ячейки, 16 - фторопластовая облицовка матрицы и пуансона в области щели между ними, 17 - образец ткани в щели, 18, 19 - входной и выходной штуцеры для внешних трубок-шлангов, 20 - направляющий связующее резиновый уплотнитель (в виде шнура) на входе в щель с образцом ткани, 21 - элементы (винты) крепления обоймы пуансона к обойме матрицы. Фронт связующего регулируется расположением уплотнительного резинового шнура, который направляет связующее в требуемом направлении участка образца ткани.

Измерительная ячейка обеспечивает определение скорости пропитывания образцов тканей в диапазоне от 0,0001 до 0,01 м/с с толщиной пакетов тканей от 0,1 до 5,0 мм, с возможностью сдавливания слоев ткани в направлении, нормальном к поверхности образца ткани в диапазоне от 0,002 до 0,1 МПа. Регулируя величину этого давления, можно регулировать объемную долю ткани в пределах от 30 до 60 об. %.

Порядок работы с данным устройством установки (стенда) следующий.

Ячейка должна быть установлена строго горизонтально. При необходимости неподвижного расположения ячейки в течение всего эксперимента в ее конструкции должно быть предусмотрено надежное крепление ячейки в поверхности горизонтального основания.

Исследуемую ткань помещают в ячейку (5). Максимальное количество слоев ткани, которое умещается в данную ячейку, составляет 25 шт. В зависимости от поставленной задачи можно варьировать схему выкладки ткани. В ячейку может быть помещена ткань, предварительно прошитая или же не прошитая. Структура ткани и ее химическая природа могут быть любые.

Приготовленное связующее заливают в емкость 1, открывают кран 10 и заполняют связующим капилляр 13. В приспособлении использовался капилляр диаметром 3 мм и длиной 500 мм. Такая большая длина необходима для того, чтобы зафиксировать время с момента входа связующего в ячейку и до начала его выхода.

Химическая природа связующего также может быть любая, однако удобнее работать со связующими, которые при комнатной температуре не отверждаются. После полного заполнения канала кран 10 закрывают.

Косвенное измерение (по скорости перемещения газового пузырька в капиллярной трубке перед ячейкой) скорости течения связующего в ячейке в режиме смачивания начинается с момента начала поступления связующего в ячейку и заканчивается в момент выхода излишков связующего из ячейки (т.е. в режиме смачивания пропитка идет по сухой ткани), после чего сразу можно начинать изучение кинетики в режиме фильтрации. С помощью приспособления 2 в основной канал запускают пузырек воздуха. По скорости его движения оценивается кинетика процесса пропитывания образца. Измеряемыми параметрами являются время и путь, который пузырек с воздухом проходит по основному каналу (см. фиг. 3).

Далее с помощью газового баллона (6) в систему подают внутреннее давление, обеспечивающее подачу связующего (давление впрыска), величина которого регулируется по манометру (8). Кран 12 и 11 перед подачей давления открывают.

Измерение начинают проводить, как только связующее достигает ячейки, и продолжают до тех пор, пока связующее не выходит из ячейки. Для удобства работы установлена ловушка (7), куда попадают излишки связующего после окончания процесса пропитывания (который можно проводить и в режиме смачивания, и в режиме фильтрации).

В процессе измерений строят экспериментальные кривые зависимости пути, который прошел пузырек с воздухом, от времени (см. фиг. 3). Если предположить, что образец ткани одинаково пропитывается по всей ширине (одномерная задача), то путь (или длина пропитанной зоны) вычисляется с помощью решения уравнения Дарси

t - время [с] пропитывания;

L - длина [м] зоны пропитывания в одномерном случае;

ΔР - перепад давления [Па];

К - проницаемость [м2];

μ - динамическая вязкость [Па⋅с] жидкости;

ϕ - относительная объемная доля пор (пористость).

Решение (1) можно представить в более удобном виде уравнения Уошбурна:

где - коэффициент пропитывания Уошбурна [м/с0,5].

В координатах (t0,5,L) график зависимости (2) является прямой линией. Определяя тангенс угла наклона графика (2) tgα, можно определить коэффициент пропитывания

По коэффициенту пропитывания (3) определяется проницаемость К:

Особенностью при определении значений коэффициентов пропитывания является возможность учета количества слоев и структуры используемой ткани.

Пример осуществления изобретения

На фиг. 3, 4 приведены полученные экспериментальные зависимости для эпоксидного связующего состава, масс.ч.:

Эпокси-диановая смола ЭД-20 100 мас. ч.
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 80 мас. ч.
Диэтиленгликоль ДЭГ-2 15 мас. ч.

и стеклоткани марки Ortex 560, в количестве 6 слоев.

Давление впрыска (подачи) связующего при пропитывании изменялось от 10⋅10-3 до 50⋅10-3 Н/м2. Для каждого значения давлений определяли значение коэффициента проницаемости (А) и далее строили его зависимость от давления (см. фиг. 4).

В процессе пропитывания может иметь место образование граничных слоев, что приводит к сужению гидродинамического зазора в межволоконном пространстве. Эти слои всегда образуются при пропитке волокон и однонаправленных лент. Как происходит их образование в пакете тканей, пока еще неясно, и использование данной установки (стенда) позволит найти режим, при котором они либо еще не успевают образоваться, либо определить значения давлений, при которых они будут разрушены. Эффективность пропитки удобнее всего оценивать по показателю пористости отвержденных композитов. При этом определение значений оптимальных давлений впрыска связующего, при которых не происходит образование граничных слоев, приводит к снижению пористости (при прочих равных условиях) на 35-40%, что свидетельствует об увеличении эффективности пропитки при оптимальном давлении. Величина давления впрыска зависит от свойств исследуемой системы связующее-ткань. Величина давления Popt на фиг. 4, равная 23,5⋅10 Н/м2, является оптимальной для исследуемой пары связующее-ткань для заданной толщины ткани при используемой схеме выкладки.

При нагреве измерительной ячейки (после окончания процесса пропитывания) можно отвердить исследуемый образец, при этом габариты полученного пластика (50×50×(1…5) мм) позволяют изготовить требуемое количество образцов для их последующих испытаний на статический изгиб, межслойный сдвиг, удельную ударную вязкость и другие свойства. Это позволит устанавливать корреляции между параметрами пропитывания ткани, дефектностью структуры (в том числе влияние прошивок) и механическими свойствами композита. Для определения такой последовательности характеристик штуцера ячейки для подвода и отвода жидкого связующего должны работать как двуходовые краны, перекрывающие ток жидкого связующего перед отверждением пропитанного образца ткани.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций при выборе режимов пропитывания (оптимального давления подачи связующего) и для расчета на прочность пресс-формы полимерного композита при ее проектировании.


Установка для исследования кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими
Установка для исследования кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 68 items.
29.12.2017
№217.015.fb97

Способ определения количества порубочных остатков после сортиментных лесозаготовок

Изобретение может быть использовано в лесной промышленности на лесозаготовках. Способ включает выборку порубочных остатков. Выборку порубочных остатков после сортиментной заготовки леса производят по систематически расположенным на участке пробным линиям 4 одинаковой длины, проведенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639895
Дата охранного документа: 25.12.2017
19.01.2018
№218.016.0523

Способ измерения угла места (высоты) низколетящих целей под малыми углами места в радиолокаторах кругового обзора при наличии мешающих отражений от подстилающей поверхности

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в трехкоординатных радиолокаторах кругового обзора для измерения угла места (высоты) низколетящих целей под малыми углами места, в том числе целей, летящих на предельно малых высотах (десятки метров от поверхности земли), при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630686
Дата охранного документа: 12.09.2017
13.02.2018
№218.016.20c2

Модуль проходной фазированной антенной решетки с драйвером управления фазовращателем

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ- и КВЧ-диапазонов. Модуль проходной фазированной антенной решетки (ФАР) содержит основание модуля в виде печатной платы и элементы ФАР, соединенные с основанием модуля. На основании модуля в пространстве между элементами ФАР размещены драйверы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641506
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2110

Способ очистки жидких радиоактивных отходов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области ядерной энергетики. Способ очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) предусматривает предварительную фильтрацию, озонирование, дозированное введение в кубовый остаток ЖРО перекиси водорода, обработку кубового остатка импульсным ультрафиолетовым излучением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641656
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.231e

Сорбционный материал, способ его получения и способ его применения

Группа изобретений относится к области синтеза сорбентов, которые, в частности, могут быть использованы в медицине. Заявленный сорбционный материал содержит пористый носитель, функциональные группы на поверхности которого ковалентно связаны с лигандом, способным к образованию прочных комплексов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641924
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.344c

Электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложена электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя, содержащая корпус 1 с группой корпусных деталей 2, 3, в которых имеются каналы высокого давления, каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646170
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.363d

Устройство фотохимической обработки для установок очистки и обеззараживания воды

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию воды с помощью ультрафиолетового излучения. Устройство фотохимической обработки для установок очистки и обеззараживания воды содержит каскад непрерывного облучения в виде фотохимического реактора 2 на основе одной или нескольких ультрафиолетовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646438
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3660

Гетероструктурный полевой транзистор на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики к ионизирующим излучениям

Изобретение относится к области радиотехники и электроники. В гетероструктурном полевом транзисторе на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики, включающем подложку из карбида кремния, зародышевый слой, буферный слой, барьерный слой на основе AlGaN, слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646529
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36cc

Гетероструктурный полевой транзистор на основе нитрида галлия с улучшенной температурной стабильностью вольт-амперной характеристики

Изобретение относится к области радиотехники и электроники. В гетероструктурном полевом транзисторе на основе нитрида галлия с улучшенной стабильностью вольт-амперной характеристики, включающем подложку из карбида кремния, канальный слой, буферный слой, барьерный слой на основе AlGaN, слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646536
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.387a

Дистанционный способ обнаружения стрессовых состояний растений

Изобретение относится к измерительной технике и касается дистанционного способа обнаружения участков растительности в стрессовом состоянии путем лазерного возбуждения флуоресценции хлорофилла растения и регистрации интенсивности флуоресценции. Для зондирования растительности используют каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646937
Дата охранного документа: 12.03.2018
Showing 11-20 of 35 items.
20.02.2015
№216.013.2a55

Длинномерный силовой конструкционный элемент типа строительной балки из полимерного композиционного материала

Изобретение относится к элементам силовых конструкций, работающих под нагрузкой, и может быть использовано в качестве балок строительных сооружений, перекрытий при строительстве ангаров, траверс опор линий электропередач и т.п. Конструкционный элемент содержит сердечник и армирующие слои из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542294
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3cff

Способ получения наномодифицированного термопласта

Изобретение относится к области полимеров, а именно к области создания многофункциональных нанокомпозиционных материалов, и может быть использовано для получения конструкционных материалов с повышенными механическими и теплофизическими характеристиками, стойкими к агрессивным средам, например,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547103
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.07.2015
№216.013.6132

Каркас конструкции антенного рефлектора из полимерного композиционного материала

Изобретение относится к космической технике, в частности к созданию прецизионных антенных рефлекторов с высокоточными отражающими поверхностями сложной геометрии, искривленными в двух измерениях, для эксплуатации в условиях космического орбитального полета. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556424
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.06.2016
№216.015.4751

Гемо- плазмо- сорбент, способы его изготовления (варианты) и применения

Изобретение относится к сорбентам на основе гранулированных активированных углей, модифицированных полипирролом, используемых в медицине. Предложено два электорохимических варианта способа изготовления сорбента. Согласно первому варианту способ осуществляют в водном электролите с додецилсульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585781
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a45b

Термостойкий полимерный композиционный материал на основе силоксанового каучука и способ его получения

Изобретение относится к теплостойким композиционным материалам, которые могут применяться в различных отраслях техники, в частности в авиационной и космической технике, и к способу их получения. Описан термостойкий полимерный композиционный материал, содержащий силоксановый каучук в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607412
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ccb1

Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды

Изобретение относится к утилизации и сбору биомассы цианобактерий в открытых и закрытых водоемах и в биореакторах. Предложен макропористый сорбент на основе гранул из сополимеров, которые содержат от двух до трех фрагментов, выбранных из следующих: глицидил метакрилат, аллил глицидиловый эфир,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620388
Дата охранного документа: 25.05.2017
18.05.2018
№218.016.522f

Огнестойкий ароматический полиэфирсульфон

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к галогенсодержащим ароматическим полиэфирсульфонам, которые могут быть использованы в качестве конструкционных и пленочных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Ароматический полиэфирсульфон имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653058
Дата охранного документа: 07.05.2018
16.03.2019
№219.016.e1e2

Устройство для изготовления листовых изделий из полимерно-композитных материалов методом непрерывного формирования

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно для изготовления профилированных изделий из полимерно-композиционных материалов. Устройство для изготовления листовых изделий из полимерно-композитных материалов методом непрерывного формирования содержит последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681908
Дата охранного документа: 13.03.2019
16.03.2019
№219.016.e20d

Способ изготовления листовых изделий из полимерно-композитных материалов методом непрерывного формирования

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно для изготовления профилированных изделий из полимерно-композиционных материалов. Способ изготовления листовых изделий из полимерно-композитных материалов методом непрерывного формирования включает следующие этапы. Подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681907
Дата охранного документа: 13.03.2019
13.04.2019
№219.017.0c55

Способ удаления эндотоксинов из биологических жидкостей с помощью ковалентно иммобилизованного лизоцима в качестве лиганда

Изобретение относится к технологиям использования сорбентов, применяемых в том числе для медицинских целей, а именно для экстракорпоральной терапии больных с сепсисом с использованием сорбции биологических жидкостей. Задача изобретения: практическая реализация идеи применения иммобилизованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684639
Дата охранного документа: 11.04.2019
+ добавить свой РИД