×
18.05.2018
218.016.51f3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах. Сущность изобретения заключается в том, что используют измерительную ячейку в форме кольцевого канала переменного сечения для создания ускоренного потока, содержащую побудитель ламинарного течения и установленный в области сужения кольцевого канала акустический измеритель, с помощью которого в исходном образце жидкой среды измеряют акустические спектры затухания ультразвука при изотропной ориентации несферических наноразмерных частиц в покоящейся жидкой среде и при ориентации частиц вдоль потока жидкой среды, затем исходный образец очищают от агломератов и в очищенном образце жидкой среды измеряют акустические спектры затухания ультразвука при изотропной ориентации несферических наноразмерных частиц в покоящейся жидкой среде и при ориентации частиц вдоль потока жидкой среды, после этого на основе измеренных спектров вычисляют концентрацию агломератов несферических наноразмерных частиц. Технический результат: обеспечение возможности измерений концентрации агломератов несферических наночастиц в дисперсиях посредством измерений затухания ультразвука на наночастицах, ориентированных и неориентированных в потоке жидкой среды. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам измерения концентрации путем контроля акустических параметров вещества методом акустической спектроскопии и предназначено для измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах (дисперсиях), в том числе - непрозрачных и концентрированных, таких как дисперсии углеродных материалов.

Для измерения концентрации агломератов применяется метод акустической спектроскопии в ускоряющемся потоке дисперсии несферических частиц. Метод акустической спектроскопии основан на явлении затухания (ослабления) ультразвукового сигнала на нанообъектах при его прохождении через исследуемый образец дисперсии. Акустический анализатор измеряет спектры затухания ультразвука в исходной и очищенной дисперсиях для двух состояний дисперсии, отличающихся ориентацией наночастиц, которые затем используются для расчета концентрации агломератов наночастиц дисперсной фазы.

Метод ускоряющегося потока предназначен для создания ориентации несферических наночастиц в потоке дисперсии, движущемся ускоренно по сужающемуся каналу. При изменении площади сечения в сужающемся канале возникает продольный градиент скорости потока, что приводит к возникновению некомпенсированных моментов сил вязкого трения, стремящихся развернуть частицы относительно направления потока.

Известны несколько способов измерения концентрации агломератов наноразмерных частиц и молекул в жидкости, среди которых большинство относится к способам измерения концентрации агломератов компонентов крови. В работе № US 3900290A [1] предлагается пропускать образец крови, подвергнутый воздействию коагулянта, через фильтрующую мембрану, при этом агломераты тромбоцитов размером более 20 мкм будут оставаться на мембране. Концентрация агломератов рассчитывается по времени, необходимому для блокирования потока через мембрану. Недостатком метода является применимость только к крупным агломератам размером порядка нескольких десятков микрон. Кроме того, при исследовании дисперсий вытянутых частиц с высоким аспектным отношением на мембране отфильтровываются как агломераты, так и большая доля отдельных первичных частиц, длина которых превышает средний размер пор, что приводит к значительному увеличению погрешности метода. В работах № US 3694161A [2] и № US 4788139A [3] предлагается усовершенствование традиционного метода изучения свертываемости крови, заключающееся в том, что образец крови распределяется по нескольким пробиркам с различной концентрацией коагулянта и антикоагулянта. После агломерации в течение 5 минут образец подвергается центрифугированию, и с помощью счетчика Коултера измеряется количество одиночных тромбоцитов, оставшихся в плазме крови. По измеренному значению рассчитывается концентрация агломератов. Недостатком способа является необходимость воздействия на исходный образец коагулянтами, в результате которого изменяется изначальная концентрация агломератов.

В патенте № FR 2837401 (A1) [4] описан способ измерения концентрации агломератов при помощи адсорбирования агломератов в поверхностном слое между исследуемой дисперсией и вторичной средой. Измеряется концентрация адсорбированных агломератов и рассчитывается исходная концентрация агломератов. Недостатком метода является зависимость эффективности адсорбции от физических и химических свойств материала частиц и их агломератов. Кроме того, измеряется величина суммарной концентрации агломератов и макромолекул (частиц), адсорбированных в поверхностном слое.

Известен ряд технических решений в виде устройств, предназначенных для ориентации несферических частиц в дисперсиях. В патентах США № US 5576617 [5] и № WO 9416308 [6] описывается способ выравнивания частиц в форме пластин путем приложения к дисперсии электрического поля. В патенте № US 20110076665 [7] аналогичный способ был применен для выстраивания нановолокон целлюлозы для последующей фабрикации микроволокон с повышенной прочностью. Недостатком технических решений, представленных в данных патентах, является невозможность пространственного совмещения камеры, в которой происходит выстраивание несферических частиц, с измерительным устройством, определяющим концентрацию их агломератов.

Наиболее близким аналогом является способ определения концентрации агломератов в крови, описанный в работе № US 5325295 A [8], согласно которому образец крови распределяется по нескольким измерительным ячейкам с разной концентрацией коагулянтов и антикоагулянтов. В каждой ячейке проводятся измерения оптической плотности с помощью спектрофотометра, по результатам которых определяется концентрация агрегатов в образце. Недостатком метода является неприменимость к непрозрачным и концентрированным образцам.

Прототипом изобретения является акустический анализатор, описанный в патенте № US 6109098 [9], содержащий акустический измеритель, располагаемый в измерительной ячейке, и вычислительный блок для обработки измеренных акустических спектров, позволяющий оценить массовую долю агломератов сферических частиц. Для обеспечения точности измерений измерительная ячейка дополнительно обеспечена терморегулятором и измерителем температуры и измерителем кислотности образцов дисперсий. Недостатком данного устройства, как и других известных акустических анализаторов, является неприменимость для определения концентрации агломератов несферических наночастиц в дисперсиях.

Технической задачей, решаемой в представленном изобретении, является обеспечение измерений концентрации агломератов несферических наночастиц в дисперсиях, в том числе - концентрированных и непрозрачных, посредством измерений затухания ультразвука на наночастицах, ориентированных и неориентированных в потоке жидкой среды.

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что способ определения концентрации несферических наноразмерных частиц в жидких средах предполагает использование специальной измерительной ячейки в форме кольцевого канала переменного сечения, содержащей установленные в кольцевом канале акустический измеритель и побудитель ламинарного движения исследуемой жидкой среды, и отличается тем, что кольцевой канал дополнительно содержит участок плавного сужения сечения, в котором происходит ускорение входящей в него жидкой среды и ориентация несферических частиц вдоль направления потока жидкой среды и в котором установлен акустический измеритель, обеспечивающий измерения в двух состояниях потока жидкой среды: с ориентированными по потоку и неориентированными несферическими наночастицами.

Возможны дополнительные варианты способа измерения концентрации агломератов, в которых целесообразно чтобы:

- в устройстве измерения выполнялись в двух состояниях потока жидкой среды: с ориентированными по потоку и ориентированными перпендикулярно потоку несферическими наночастицами;

- в устройстве ориентация частиц происходила во вращающемся ламинарном потоке исследуемой жидкой среды.

При этом область ориентации наночастиц в движущемся потоке пространственно совмещена с областью измерений. Акустический измеритель обеспечивает получение спектров затухания ультразвука на несферических наночастицах при двух различных ориентациях в потоке жидкой среды. Спектры затухания ультразвука измеряются в исходной дисперсии и в дисперсии, очищенной от агломератов. Полученные данные достаточны для определения концентрации агломератов частиц посредством вычислений. Контроль полноты степени ориентации частиц в потоке производится посредством измерения вязкости измеряемой жидкой среды в потоке с помощью акустического измерителя.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена общая схема акустического анализатора для определения размеров и электрокинетического потенциала несферических наноразмерных частиц в жидких средах. Цифрами обозначены: 1 - кольцевой канал, 2 - участок плавного сужения сечения, 3 - акустический измеритель, 4 - побудитель движения жидкой среды. ОО и GG - площади поперечного сечения канала кольцевого в основном участке и в области измерений на участке максимального сужения сечения, соответственно. H - длина участка сужения сечения, HG - длина области измерений в суженном сечении.

На фиг. 2 представлены результаты измерения спектров затухания ультразвука при изотропной ориентации нанотрубок в покоящейся исходной дисперсии (спектр обозначен символом "ο") и в потоке исходной дисперсии (спектр обозначен символом "⊥").

На фиг. 3 изображены результаты экспериментов в очищенной дисперсии при изотропной ориентации нанотрубок в покое (спектр обозначен символом "ο") и при максимальной ориентации частиц в потоке перпендикулярно направлению распространения волны ультразвука (спектр обозначен символом "⊥").

Каждый изображенный спектр является результатом усреднения по 5-ти измерениям, за вычетом фонового спектра затухания ультразвука в деионизованной воде.

Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц реализуется с помощью схемы измерений, представленной на фиг. 1, следующим образом. Жидкая среда (дисперсия) с несферическими наночастицами для измерений заливается в измерительную ячейку 1 через устройство для залива. Дисперсия приводится в ламинарное движение в кольцевом канале со скоростью, достаточной для обеспечения ламинарного потока (для среды с вязкостью, близкой по значению к вязкости воды - со скоростью не более 1÷20 мм/с) с использованием побудителя движения 4. Для обеспечения достаточной точности и повторяемости измерений стабилизируется заданная температуры жидкой среды в канале с помощью термостата. В длинном участке кольцевого канала формируется стационарный ламинарный поток и происходит предварительная ориентация наночастиц перед входом в участок плавного сужения сечения 2.

Отношение сечений канала на участке сужения S0/SG длиной H устанавливается достаточно большим, чтобы обеспечить величину градиента продольной скорости на участке сужения не менее ∂νH/∂H=1÷10 с-1. При данном условии достигается максимальная ориентация несферических наночастиц вдоль направления потока дисперсии в участке 2 канала 1. Критерием достижения максимальной ориентации наночастиц является приближение измеренного значения продольной вязкости исследуемой дисперсии к предельному значению (относительная разность с предельным значением должна составлять не более 10%). Вязкость измеряется акустическим измерителем 3.

Акустические спектры затухания ультразвука в дисперсии несферических наночастиц измеряются на участке 2 в месте наибольшего сужения сечения кольцевого канала 1 с помощью акустического измерителя 3.

Измерения концентрации агломератов несферических наночастиц в дисперсиях производится следующим образом. Акустическим измерителем определяются амплитуды интенсивностей падающей Iin и прошедшей Iout через слой дисперсии толщиной D ультразвуковой волны с варьируемой частотой ν. На основе этих данных в вычислительном блоке производится расчет коэффициента затухания α ультразвука в дисперсии с наночастицами по формуле

Сначала акустическим измерителем проводятся измерения спектра затухания ультразвука в образце дисперсионной среды (в большинстве промышленных дисперсий дисперсионной средой является вода) в целях определения фонового спектра затухания Sw. Спектральная характеристика Sw определяется как интеграл по частотному диапазону νmaxmin от функции коэффициентов затухания αw(ν), рассчитанных по формуле (1)

Затем измерения коэффициентов затухания α(ν) проводятся для двух состояний исходной дисперсии с несферическими наночастицами: измеряется спектральная характеристика для изотропной ориентации наночастиц в покоящейся дисперсии и спектральная характеристика для движущейся в канале дисперсии с наночастицами, ориентированными вдоль потока перпендикулярно направлению измерительной УЗ волны. Каждая из величин и является разностью интеграла соответствующих измеренных коэффициентов затухания αΣ(ν) и фоновой спектральной характеристики Sw. В величину вносят вклад коэффициенты затухания αo(ν), обусловленные изотропно ориентированными одиночными частицами, и коэффициенты затухания αагл(ν), обусловленные агломератами частиц. В величину вносят вклад коэффициенты затухания α(ν), обусловленные одиночными частицами, которые теперь имеют ориентацию перпендикулярно ультразвуковой волне, и коэффициенты затухания αагл(ν), оставшиеся неизменными, поскольку квазисферические агломераты частиц не могут быть ориентированы в потоке дисперсии

Далее очищают исходную дисперсию от агломератов, имеющих квазисферическую форму, и, аналогично предыдущему этапу, измеряют коэффициенты затухания α(ν) для двух состояний очищенной дисперсии: рассчитывают спектральную характеристику So для изотропной ориентации наночастиц в покоящейся дисперсии и спектральную характеристику S для движущейся в канале дисперсии с несферическими наночастицами, ориентированными вдоль потока перпендикулярно направлению измерительной УЗ волны. Каждая из величин So и S является разностью интеграла соответствующих измеренных коэффициентов затухания α(ν) и фоновой спектральной характеристики Sw. После устранения агломератов из дисперсии величина So зависит только от коэффициентов затухания αo(ν), обусловленных изотропно ориентированными одиночными частицами, а величина S - только от коэффициентов затухания α(ν), обусловленных одиночными частицами, ориентированными перпендикулярно ультразвуковой волне.

Долю агломератов в дисперсной фазе определяют по отношению интегральной характеристики спектра, обусловленного агломератами, к характеристике спектра, обусловленного влиянием всей дисперсной фазы

для этого относительную разность уравнений (3) и (4) делят на относительную разность уравнений (5) и (6). После преобразований выражение для доли агломератов принимает вид

Окончательно, концентрация агломератов Cагл рассчитывается при умножении доли агломератов (8) на известное значение полной концентрации дисперсной фазы CΣ

Выражение A=1-S/So, стоящее в знаменателе формулы (9), является характеристикой исследуемого дисперсного материала в неагломерированном состоянии, независимой от концентрации дисперсной фазы. Указанная характеристика A может быть определена в ходе контрольных испытаний с образцами исследуемого дисперсного материала, очищенного от агломератов. Таким образом, величина A является калибровочной константой для данного материала и может быть использована в качестве табличной величины для последующих измерений концентрации агломератов.

Предложенное техническое решение обеспечивает получение данных о концентрации агломератов несферических наночастиц в жидких средах благодаря применению метода акустической спектроскопии для измерения акустических параметров дисперсии с ориентированными вдоль потока несферическими наночастицами.

Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах относится к способам измерения концентрации путем неразрушающего контроля и может быть использован для контроля степени ориентации и измерения концентрации агломератов в промышленных дисперсиях. В том числе устройство необходимо для контроля параметров технологических дисперсий углеродных нанотрубок и наностержней перед их применением для формирования электродов суперконденсаторов, Li-ионных батарей, автоэмиссионных катодов, композитных материалов с целью обеспечения однородной и упорядоченной структуры, определяющей высокие функциональных параметры изделий.

Активность биологических и фармакологических препаратов значительно зависит от степени их агломерации в суспензиях, которая, например, определяет способность биологически активных объектов к преодолению биологических барьеров, поэтому контроль концентрации агломератов необходим для определения активности биологических и фармакологических суспензий.

Таким образом, новый способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах позволяет оперативно рассчитывать концентрацию агломератов несферических наночастиц, находящихся непосредственно в жидких средах, в том числе концентрированных и непрозрачных.

Источники информации

1. Патент US 3900290 A - G01N 33/49, G01N 33/86, G01N 33/4905, 01N 33/49B. Method and apparatus for determining the degree of platelet aggregation in blood - Способ и анализатор для определения степени агрегации тромбоцитов.

2. Патент US 694161 A - G01N 33/86. Method for measuring platelet aggregation - Способ измерения агрегации тромбоцитов.

3. Патент US 4788139A A - G01N 33/86, C12Q 1/56. Platelet aggregation reagent, reagent container and method of determining platelet aggregation in EDTA-anticoagulated blood - Реагент для агрегации тромбоцитов, контейнер для реагента и метод определения агрегации тромбоцитов в EDTA-модифицированных образцах крови.

4. Патент FR 2837401 (A1) - B01D 15/00; B01D 15/08; С07K 1/14; C12N 15/09; C12N 15/10; C12Q 1/68; G01N 1/28; G01N 1/34; G01N 1/36; G01N 33/50; G01N 33/53; G01N 33/566. Selective concentration of macromolecules and aggregates, useful e.g. for concentrating nucleic acids before analysis, comprises selective adsorption in an interfacial layer - Селективное концентрирование макромолекул и агрегатов с помощью селективной адсорбции в поверхностном слое, в том числе для целей концентрирования нуклеиновых кислот перед проведением анализа.

5. Патент US 5576617 - G01N 15/10; G01N 15/02; G01N 15/12; G01N 27/06. Apparatus & method for measuring the average aspect ratio of non-spherical particles in a suspension - Прибор и метод для измерения среднего аспектного соотношения несферических частиц в суспензии.

6. Патент WO 9416308 - G01N 15/10; G01N 15/02; G01N 15/12; G01N 27/06. Aspect ratio measurement - Измерения аспектного соотношения.

7. Патент US 20110076665 - A01N 1/00; B32B 23/00; C08B 1/00; С12М 1/00; C12N 5/00; C40B 50/06. Electromagnetic controlled biofabrication for manufacturing of mimetic biocompatible materials - Электромагнитно контролируемое производство миметических биосовместимых материалов.

8. Патент US 5325295 A - G01N 15/00, G01N 21/82, G01N 2201/0446, G01N 2015/0084, G01N 2201/0407. Adaptation of microtiter plate technology to measurement of platelet aggregation - Адаптация технологии микротитрования для измерения агрегации тромбоцитов.

9. Патент US 86109098 - Particle size distribution and zeta potential using acoustic and electroacoustic spectroscopy - Определения размера частиц и дзета-потенциала с помощью акустической и электроакустической спектроскопии.


Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах
Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах
Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах
Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах
Способ измерения концентрации агломератов несферических наноразмерных частиц в жидких средах
Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Showing 11-20 of 37 items.
25.08.2017
№217.015.be7b

Датчик на основе эффекта холла для измерения концентрации электронов в плазме

Изобретение относится к космической технике, а именно к диагностическому оборудованию, и может быть использовано для измерения концентрации электронов в плазме ударной волны спускаемого космического аппарата. Технический результат: датчик включает изолирующую подложку, закрепленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616853
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1f1

Капельный холодильник-излучатель

Изобретение относится к устройствам отвода низкопотенциального тепла от систем космических аппаратов. Капельный холодильник-излучатель содержит теплоноситель с системой его хранения и подачи, генератор капель, перекачивающие насосы, трубопроводы, нагреватели элементов и коллектор капель....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617868
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.c295

Капельный холодильник-излучатель

Изобретение относится к устройствам отвода низкопотенциального тепла от систем космических аппаратов. Капельный холодильник-излучатель содержит теплоноситель с системой его хранения и подачи, генератор капель, перекачивающие насосы, трубопроводы, нагреватели элементов и коллектор капель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617872
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.cc61

Способ окрашивания препаратов цельных биологических тканей и органов методом клик-гистохимии (варианты)

Изобретение относится к области экспериментальной биологии и медицины и касается вариантов способа окрашивания препаратов цельных биологических тканей и органов методом клик-гистохимии. Предложенные способы позволяют окрашивать препараты образцов биологических тканей молодых и взрослых животных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620559
Дата охранного документа: 26.05.2017
26.08.2017
№217.015.d5b9

Способ регистрации сейсмических сигналов с целью поиска и разведки углеводородов в структурах подводных геологических массивов

Изобретение относится к области сейсморазведки и может быть использовано для поиска углеводородов и уточнения имеющихся запасов углеводородов на акваториях, в ходе морской сейсморазведки, в ходе шельфовой сейсморазведки, в том числе в Северных морях. Заявлен способ регистрации сейсмических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623202
Дата охранного документа: 22.06.2017
26.08.2017
№217.015.e36c

Акустический анализатор для определения размеров и электрокинетического потенциала несферических наноразмерных частиц в жидких средах

Использование: для определения размеров и электрокинетического потенциала несферических наноразмерных частиц в жидких средах. Сущность изобретения заключается в том, что акустический анализатор содержит вычислительный блок и измерительную ячейку, в которой установлены акустический измеритель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626214
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e482

Набор lux-биосенсоров для детекции токсичных продуктов неполного окисления несимметричного диметилгидразина в среде

Изобретение относится к биохимии, биотехнологии и генной инженерии, в частности к набору lux-биосенсоров, состоящему из проб клеток Escherichia coli, трансформированных плазмидами с бактериальными luxCDABE-генами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов P, P, P, P и Р. Настоящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626569
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e77e

Наноразмерный искусственный нейрон "интегрировать-и-сработать"

Использование: для создания интегрального элемента логики на основе многослойных структур из наноразмерных слоев металлов и изоляторов. Сущность изобретения заключается в том, что наноразмерный искусственный нейрон на основе многослойной структуры содержит первый слой металла M1, первый слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627125
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e7d9

Схема подключения молекулярно-электронного преобразователя к электронной плате

Изобретение может быть использовано в линейных и угловых акселерометрах и может найти применение в сейсмодатчиках, приборах для стабилизации движущихся объектов и инерциальной навигации. Предложена схема подключения к электронной плате молекулярно-электронного преобразователя, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627139
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e88d

Блок управления управляющим двигателем-маховиком с резервированием управляющего канала

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в составе управляющих двигателей-маховиков (УДМ) систем ориентации и стабилизации космических аппаратов (КА) и в областях, где требуется высокоточное управление бесколлекторными электрическими двигателями и устойчивость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627493
Дата охранного документа: 08.08.2017
Showing 11-20 of 27 items.
29.12.2017
№217.015.f86d

Способ изготовления композитного катодного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к катодам, работающим в режиме автотермоэлектронной эмиссии. Cпособ изготовления композитного катодного материала включает подготовку порошка активного компонента и нанопорошка матричного металла, смешивание и перемешивание порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639719
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.f9f3

Способ автоматического ограничения скорости автомобиля

Изобретение относится к технике автоматического управления ограничением скорости движения транспортных средств. При осуществлении способа автоматического ограничения скорости автомобиля задают допускаемую скорость движения. Сравнивают с допускаемой скоростью движения фактическую скорость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639934
Дата охранного документа: 25.12.2017
10.05.2018
№218.016.4b05

Способ определения значений параметров потока, обеспечивающих максимальную ориентацию вытянутых и пластинчатых нанообъектов вдоль потока жидкой среды

Использование: для определения значений параметров потока, обеспечивающих максимальную ориентацию вытянутых и пластинчатых нанообъектов вдоль потока жидкой среды. Сущность изобретения заключается в том, что используют измерительную ячейку в форме кольцевого канала переменного сечения для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651606
Дата охранного документа: 23.04.2018
09.06.2018
№218.016.5bf6

Батарея трубчатых твердооксидных элементов с тонкослойным электролитом электрохимического устройства и узел соединения трубчатых твердооксидных элементов в батарею (варианты)

Изобретение относится к высокотемпературным электрохимическим устройствам на основе твердооксидных элементов (ТОЭ) - элементов с твердым электролитом, точнее к конструкции батареи трубчатых ТОЭ и узлов соединения (УС) ТОЭ в батарею. Техническим результатом является создание батареи, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655671
Дата охранного документа: 29.05.2018
19.07.2018
№218.016.7251

Плоский спиральный индуктор сильного магнитного поля (варианты)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в индукторах устройств для магнитно-импульсной обработки материалов (МИОМ), такой как прессование порошков, штамповка листовых заготовок и т.д., использующих ток высокой частоты и большой амплитуды для генерации сильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661496
Дата охранного документа: 17.07.2018
29.03.2019
№219.016.f468

Электрический контактный узел инертного анода для получения алюминия в солевом расплаве и способ его монтажа

Изобретение относится к изготовлению инертных анодов для электролитического получения алюминия в криолит-глиноземном расплаве. Электрический контактный узел инертного анода содержит полый корпус инертного анода, выполненный из оксидной керамики на основе SnO, и металлический токоподводящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418889
Дата охранного документа: 20.05.2011
29.04.2019
№219.017.3f43

Оксидный материал для несгораемых анодов алюминиевых электролизеров (варианты)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при изготовлении инертных анодов для получения металлов электролизом расплавов, в частности для электролитического получения алюминия в криолит-глиноземных расплавах. В качестве материала для несгораемых анодов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291915
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.04.2019
№219.017.3f55

Способ нанесения смачиваемого покрытия подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов. Способ нанесения (синтеза) смачиваемого диборидного покрытия подины алюминиевого электролизера осуществляют в период пуска электролизной ванны непосредственно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299278
Дата охранного документа: 20.05.2007
29.04.2019
№219.017.43fe

Установка магнитно-импульсного прессования наноразмерных порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для магнитно-импульсного прессования изделий из порошковых материалов. Установка состоит из источника питания, включающего в себя генератор импульсных токов, разрядник и блок управления; пресса, включающего в себя раму, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422245
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
+ добавить свой РИД