×
01.11.2018
218.016.9822

Результат интеллектуальной деятельности: Способ приготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВМПЭ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ изготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена - СВМПЭ относится к начальной стадии изготовления высокопрочных высокомодульных пленочных нитей из указанного полимера путем проведения ориентационного вытягивания заявляемых прекурсоров. Способ изготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена включает: отбор реакторного порошка СВМПЭ по морфологическим свойствам; проведение компактизации реакторного порошка СВМПЭ при комнатной температуре со степенью деформации сжатия - отношение толщин образца до и после завершения компактизации ; проведение монолитизации компактизированных реакторных порошков СВМПЭ при температуре 130-135°С. Заявляемый способ отличается высокой технологичностью и не требует для своей реализации технологически сложных и энергозатратных устройств. 20 ил.

Способ изготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из свервысокомолекулярного полиэтилена - СВМПЭ относится к начальной стадии изготовления высокопрочных высокомодульных пленочных нитей из указанного полимера путем проведения ориентационного вытягивания заявляемых прекурсоров.

Изделия из СВМПЭ обладают высокой хемостойкостью, стойкостью к удару, морозостойкостью, износостойкостью, повышенной стойкостью к абразивному износу, низкой плотностью, хорошими антифрикционными, прочностными и баллистическими свойствами, что вызывает повышенный рост их потребности. Указанные свойства приводят к широким областям применения высокопрочных пленочных нитей из СВМПЭ, включая: изготовление плавающим канатов, тросов и сетей, часто используемых в условиях Арктики. Ткани из таких нитей выступают в качестве армирующей основы композиционных материалов, обеспечивающих, баллистическую защиту.

Заявляемый способ относится к начальной стадии изготовления таких изделий.

Трудности переработки реакторных порошков СВМПЭ в высокопрочные высокомодульный пленочные нити из СВМПЭ связаны с тем, что при нагревании, СВМПЭ переходит не в вязкотекучее, а в высокоэластическое состояние, за счет высокой молекулярной массы полимера, следствием чего является высокое значение коэффициента вязкости и модуля упругости расплава. При переработке СВМПЭ в промышленных масштабах методами спекания, горячего прессования и плунжерной экструзии наблюдается интенсивное протекание процессов термомеханической деструкции. Это требует применения для изготовления изделий из реакторных порошков СВМПЭ технологий и установок, максимально сохраняющих уникальные свойства исходного полимера.

Целью настоящего изобретения является изготовление прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВМПЭ при соблюдении минимальных значений термомеханической деструкции.

Заявляемый способ относится к начальной стадии получения высокопрочных высокомодульных пленочных нитей из реакторных порошков СВМПЭ безрастворным способом. Этот способ вызывает большой интерес ввиду его высокой экологичности, технологической и пожарной безопасности, по сравнению с методом "гель-технологии". С помощью метода "гель-технологии" уже удалось достичь в промышленном масштабе для конечных волокон высоких значений модуля упругости и прочности, составляющих около 10% от теоретического предела. Однако метод "гель-технологии" предполагает использование больших объемов вредных органических растворителей, требует больших затрат на регенерацию растворителя и создание замкнутого технологического процесса.

Безрастворный способ получения высокопрочных высокомодульных пленочных нитей из реакторных порошков СВМПЭ включает последовательное проведение следующих стадий:

- подбор реакторного порошка СВМПЭ с экспериментально выявленной морфологией, позволяющей успешно провести последующие стадии процесса;

- компактизация реакторного порошка;

- монолитизация компактизированного реакторного порошка;

- ориентационная вытяжка монолитных пленок.

Стадии компактизации и монолитизации реакторного порошка, являющиеся определяющими в создании морфологии, необходимой для достижения высоких механических свойств у пленочных нитей из СВМПЭ после проведения ориентационного вытягивания нашли свое отражение в заявляемом способе.

Техническим результатом заявляемого изобретения является разработка способа получения прекурсоров ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВМПЭ с целью получения высокопрочных высокомодульных пленочных нитей и волокон.

Технический результат достигается за счет: отбора реакторных порошков СВМПЭ по морфологическим свойствам, проведения компактизации реакторного порошка СВМПЭ при комнатной температуре со степенью деформации сжатия - отношение толщин образца до и после завершения компактизации , проведения монолитизации компактизированных реакторных порошков СВМПЭ при температуре 130-135°С.

Известно, что за счет разнообразия каталитических систем и режимов синтеза реакторных порошков СВМПЭ возможно их получение с существенно разнящейся морфологией:

Так при осуществлении синтеза реакторных порошков СВМПЭ с использованием катализатора TiCl4 без носителя образуются глобулы с тонкой пластинчатой структурой;

Использование этого катализатора нанесенным на ксерогель кремниевой кислоты Al2O3⋅SiO2 приводит к появлению сетчатой структуры, узлами которой являются мелкие глобулы, соединенные большим количество протяженных фибрилл, ориентированных по радиусу к узлу;

Применение в качестве носителя хлорида магния TiCl3⋅0,3 AlCl3 / MgCl2 приводит к образованию главным образом спиральных структур кристаллитов на складчатых цепях.

Кроме того, при повышении температуры синтеза с 20 до 90°С с использованием активных нанесенных катализаторов Циглера-Натта достигается значительное увеличение количества и линейных размеров фибрилл связывающих глобулы.

Характерная морфология частиц реакторного порошка СВМПЭ представляет собой агрегат более мелких сфероидных субчастиц связанных фибриллярными тяжами, содержащими ламелярные остатки Фиг. 1а и 1б.

Заяявляемое изобретение иллюстрируется Фиг. 1-7.

Фиг. 1. Микрофотографии реакторного порошка СВМПЭ производства ОАО «Томскнефтехим» Мη=3,69×106 г/моль, полученные методом сканирующей электронной микроскопии с различным разрешением изображения.

Фиг. 2. Микрофотографии отдельных частиц порошков СВМПЭ с различным средним диаметром субчастиц зерен реакторного порошка: а - 12 мкм, б - 20 мкм, в - 3 мкм.

Фиг. 3. Кривые деформации сжатия реакторных порошков с различной средневязкостной молекулярной массой: 1 - Мη=1,7×106 г/моль; 2 - Мη=4,6×106 г/моль; 3 - Мη=5,0×106 г/моль.

Фиг. 4. Кривые деформации сжатия компактизированных реакторных порошков с различным временем релаксации: 1 - 1 мин, 2 - 4,4×104 мин, 3 - 1,0×106 мин, 4 - 1,3×106 мин.

Фиг. 5. Микрофотографии поверхности таблеток реакторных порошков СВМПЭ при различной степени деформации сжатия (при различном приложенном давлении): а - начало компактизации , 6 - окончание компактизации , в - давление выше давления компактизации .

Фиг. 6. Микрофотографии поверхности таблеток реакторных порошков СВМПЭ обладающих разными прядильными свойствами подвергнутых деформации сжатия при различном приложенном давлении: а, в, д - полимер с низкими прядильными свойствами, б, г, е - полимер с высокими прядильными свойствами; а, б - начало компактизации Р=54 МРа; в, г - окончание компактизации Р=135 МРа; д, е - давление выше давления компактизации Р=680 МРа.

Фиг. 7. Микрофотографии поверхности монолитизованных пленок реакторных порошков СВМПЭ с различной средневязкостной вязкостью и полученных при различной температуре: А и Б - порошки с высокими прядильными свойствами, В и Г - порошки с низкими прядильными свойствами; А и В - 75°С, Б и Г - 135°С.

Экспериментальным путем была установлена связь морфологии реакторных порошков со свойствами прядильного раствора. Иссследовались образцы реакторных порошков СВМПЭ ОАО «Томскнефтехим» со средневязкостной молекулярной массой Мη=1,26-6,31×106 г/моль. Перспективными реакторными порошками для получения прекурсоров признаны порошки с высокими прядильными свойствами, имеющие следующую морфологию: средний диаметр частиц реакторного порошка 50-80 мкм, средний размер субчастиц 8-14 мкм, тяжи с небольшим количеством ламелярных остатков Фиг. 2а. Реакторные порошки с диаметром частиц, не попадающим в указанные выше интервал значений, а также состоящие из более крупных Фиг. 2б или более мелких субчастиц Фиг. 2в, проявили плохое качество формования и отличались большим количеством достаточно крупных ламелярных остатков в тяжах.

Второй стадией заявляемого способа изготовления прекурсоров ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВПМП является компактизация реакторных порошков СВМПЭ. Проведение процесса компактизации реакторных порошков СВМПЭ при соблюдении минимальных значений термомеханической деструкции требует осуществлять процесс таким образом, чтобы минимизировать расстояние между частицами реакторного порошка СВМПЭ при сохранении их внутренней структуры, чему способствует более плотная упаковка субчастиц в реакторных порошках СВМПЭ с высокими прядильными качествами.

Компактизацию реакторных порошков СВМПЭ с различной средневязкостной молекулярной массой Мη=1,26-6,31×106 г/моль проводили в течение 15 минут в круглой пресс-форме диаметром 13 мм с приложенным давлением в интервале Р=30-700 МПа. При продолжительности выдержки под давлением менее 15 минут не достигалась заявляемая степень деформации , а увеличение продолжительности выдержки под давлением более 15 минут не приводила к существенному изменению степени деформации при значительном увеличении энергозатрат. Полученные экспериментальным путем зависимости, характеризующие процесс компактизации реакторных порошков с различной средневязкостной молекулярной массой Мη, представлены на Фиг. 3.

Установлено, что зависимости, несмотря на различие в средневязкостной молекулярной массе Мη, подобны и максимальная степень деформации сжатия достигается в узком диапазоне приложенного давления 120-150 МПа, что соответствует завершению процесса компактизации и достижению степени деформации сжатия . На необратимость структурных изменений при компактизации реакторных порошков СВМПЭ указывает симбатность зависимостей толщины таблетки от давления при временах релаксации от 1 до 106 минут Фиг. 4.

При анализе зависимостей Фиг. 3 выявляется неожиданный факт: толщина таблетки с ростом приложенного давления вначале уменьшается до давлений 120-150 МПа, затем, что удивительно, несмотря на увеличение приложенного давления до 400-500 МПа, растет, и, наконец, начинает уменьшаться. Наличие изменения структуры реакторных порошков СВМПЭ при изменении приложенного давления в интервале 54-680 МПа подтверждают данные электронной микроскопии Фиг. 5. характеризующие процесс компактизации. Так Фиг. 5а характеризует начальную стадию процесса, Фиг. 56 свидетельствует об окончании процесса компактизации при достижении степени деформации сжатия , а Фиг. 5 демонстрирует изменения, происходящие в таблетке при давлении выше 90 МПа.

На начальном участке кривых происходит уменьшение толщины таблетки за счет уменьшения свободного объема реакторных порошков Фиг. 5а вплоть до закрытия пор Фиг. 5б, дальнейшее увеличение приложенного давления вызывает упругую обратимую деформацию с одновременным конкурирующим процессом холодной монолитизации. Ограниченное количество свободного пространства в полимере после завершения процесса компактизации ограничивает рост упругой обратимой деформации с повышением приложенного давления, что, наряду с нарастанием процесса «холодной» монолитизации, прерывает рост толщины таблетки за счет нарастания упругих сил и приводит в дальнейшем к уменьшению толщины таблетки. При этом снятие нагрузки с образца приводит к деструкционным процессам в полимере за счет частичного разрыва образовавшихся в процессе «холодной» монолитизации межструктурных связей Фиг. 5в.

Процесс компактизации реакторных порошков обладающих различной морфологией, следовательно, и различными прядильными качествами, представлен на Фиг. 6. Наблюдается незначительная механодеструкция полимера обладающего заявляемой морфологией Фиг. 6б, 6г, 6е соответствующие соответственно началу компактизации, окончанию компактизации и процессу посткомпактизации, и значительная у реакторного порошка СВМПЭ с отличной от заявляемой морфологий Фиг. 6а, 6в, 6д соответствующие соответственно началу компактизации, окончанию компактизации и процессу посткомпактизации.

Реакторные порошки СВМПЭ заявляемой морфологии, плотная упаковка субчастиц наряду с рыхлой объемной структурой, образуют устойчивые плотные таблетки за счет значительных взаимодействий между частицами порошка при компактизации, позволяющих образовывать прочные связи между частицами реакторного порошка СВМПЭ.

Заявляемый способ компактизации реакторных порошков СВМПЭ позволяет минимизировать механодеструкцию полимера.

Кроме того, при анализе Фиг. 3, наблюдаем, что для реакторного порошка с максимальной из испытанных степенью деформации и имеющим максимальную средневязкостную молекулярную массу Фиг. 3, образец 3 степень деформации при давлении 750 МПа становится сравнимой с максимальной степенью деформации сжатия достигаемой в процессе компактизации , что указывает на почти полное подавление упругой обратимой деформации. Этот факт открывает возможности для проведения процесса «холодной» монолитизации при дальнейшем увеличении приложенного давления за счет повышения температуры на границах частиц реакторного порошка, вплоть до температуры плавления, при их смещении друг относительно друга под влиянием приложенного давления.

Третьей стадией заявляемого способа изготовления прекурсоров ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВПМП является процесс монолитизации компактизованных реакторных порошков СВМПЭ. Для достижения целей заявляемого изобретения процесс осуществляется при незначительном давлении и минимально возможной температуре, достаточной для получения однородной прозрачной монолитной пленки СВМПЭ.

Экспериментальным путем было установлено, что монолитизация компактизованных реакторных порошков СВМПЭ с получением однородной прозрачной монолитной пленки происходит при температуре 130-135°С. Это подтверждается микроснимками полученными методом сканирующей электронной микроскопии Фиг. 7. Так на микрофотографиях поверхности монолитизованных при температуре 135°С согласно заявляемого способа образцов реакторных порошков СВМПЭ показано образование однородной прозрачной монолитной пленки СВМПЭ Фиг. 7Б и 7Г для образцов соответственно средневязкостной молекулярной массой Мη равной 4,32×106 г/моль и 3,69×106 г/моль. При снижении температуры ниже заявляемого температурного интервала получаемая пленка - матовая и на ней наблюдаются неоднородности Фиг. 7А и 7В для образцов соответственно средневязкостной молекулярной массой Мη равной 4,32×106 г/моль и 3,69×106 г/моль. Повышение температуры выше 135°С приводит к значительной термодеструкции полимера, что не отвечает целям заявляемого изобретения.

Способ осуществляется следующим образом:

По заявляемым морфологическим свойствам отбирается реакторный порошок СВМПЭ - реакторный порошок производства ОАО «Томскнефтехим» со средневязкостной молекулярной массой Мη=3,69×106 г/моль с диаметром частиц реакторного порошка 55 мкм, размером субчастиц 12 мкм и тяжами с небольшим количеством ламелярных остатков. Затем проводится его компактизация при комнатной температуре со степенью деформации сжатия - отношение толщин реакторного порошка до и после завершения компактизации с получением устойчивых плотных образцов. Далее проводится их монолитизация при температуре 130-135°С с получением однородной прозрачной монолитной пленки.

Заявляемый способ отличается высокой технологичностью и не требует для своей реализации таких технологически сложных и энергозатратных устройств, как обогреваемые вальцы и обогреваемые пресс-формы. Для реализации заявляемого способа получения прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВМПЭ достаточно включения в технологическую цепочку последовательно: устройства прессования реакторных порошков СВМПЭ при комнатной температуре с продолжительностью выдержки под давлением в течение 15 минут с достижением степени деформации сжатия , например, вертикальный пресс; обогреваемой камеры обеспечивающей нагревание компактизованных образцов СВМПЭ до температуры 130-135°С; необогреваемых вальцов для осуществления приемки, калибровки и направленной ориентации однородной прозрачной монолитной пленки; транспортеров для перемещения образцов между устройствами.

Способ изготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, включающий: отбор реакторного порошка СВМПЭ по морфологическим свойствам; проведение компактизации реакторного порошка СВМПЭ при комнатной температуре со степенью деформации сжатия - отношение толщин образца до и после завершения компактизации θ=s/s=2,0-2,2; проведение монолитизации компактизированных реакторных порошков СВМПЭ при температуре 130-135°С.
Способ приготовления прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из СВМПЭ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 58 items.
10.05.2018
№218.016.4805

Способ биомониторинга аэрозольного загрязнения атмосферы металлами

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для биомониторинга аэрозольного загрязнения атмосферы металлами. Сущность: собирают талломы лишайников со стволов деревьев, произрастающих в антропогенно-трансформированной и фоновой (не загрязненной антропогенными выбросами)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650739
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f41

Способ измерения температуры локальных участков поверхности расплава в тигле при выращивании методом чохральского монокристаллов веществ с температурой плавления выше 650с

Изобретение относится к области температурных измерений и касается способа измерения температуры локальных участков поверхности расплава в тигле при выращивании методом Чохральского монокристаллов веществ с температурами плавления выше 650°C. Способ включает в себя фотографирование цифровым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652640
Дата охранного документа: 28.04.2018
09.06.2018
№218.016.5d58

Способ оптической томографии прозрачных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и области оптического приборостроения, а именно к неразрушающему контролю качества материалов, в частности к бесконтактным способам дефектоскопии прозрачных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе оптической томографии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656408
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5d8c

Способ механохимического удаления накипных отложений

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки от накипи внутренних поверхностей нагрева или теплообмена водогрейных и паровых котлов, нагревательных элементов и внутренних поверхностей чайников, систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Описан способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656334
Дата охранного документа: 05.06.2018
12.07.2018
№218.016.70b4

Способ получения слитка германия, очищенного от примесей

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности, к получению полупроводниковых материалов, и может быть использовано в производстве сырьевого германия, применяемого для выращивания монокристаллов для оптического применения. Слиток германия, очищенного от примесей, получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660788
Дата охранного документа: 09.07.2018
30.08.2018
№218.016.8174

Пассивный реабилитационный экзоскелет

Изобретение относится к медицине. Пассивный реабилитационный экзоскелет содержит каркас с элементами крепления к туловищу, две пары тазобедренных и голеностопных рычагов, выполненных в форме пространственных оболочек, подвижно соединенных между собой и свободным концом тазобедренного рычага с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665386
Дата охранного документа: 29.08.2018
05.09.2018
№218.016.836f

Электролит для осаждения покрытия из сплава медь-индий

Изобретение относится к области гальваностегии, в частности к электролитическому осаждению сплава медь-индий, и может быть использовано в приборостроении и при дополнительной антикоррозионной защите углеродистых сталей крупногабаритных узлов, днталей, труб и других сооружений. Электролит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665855
Дата охранного документа: 04.09.2018
30.12.2019
№218.016.ad8d

Способ получения тиксотропных супрамолекулярных гидрогелей заданной прочности

Изобретение относится к медицине. Для получения тиксотропных супрамолекулярных гидрогелей заданной прочности реализуют алгоритм на основе ранее выявленных зависимостей прочности гелей для различных концентраций хлорида натрия от соотношения концентраций нитрата серебра и L-цистеина для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676473
Дата охранного документа: 29.12.2018
30.03.2019
№219.016.f998

Шунгитовая композиция с активными добавками комплексонов

Настоящее изобретение относится к шунгитовой композиции для наружного применения, используемой для производства пластырей или повязок для снятия или уменьшения болевых ощущений при мышечных и суставных болях различного происхождения с активными добавками комплексонов. Композиция включает при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683574
Дата охранного документа: 29.03.2019
19.12.2019
№219.017.eeeb

Детектор лазерного излучения ик-диапазона

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается детектора лазерного излучения в ИК-диапазоне. Детектор содержит размещенный в корпусе и закреплённый в кристаллодержателе приемный элемент на основе полупроводникового монокристалла р-типа, электрически соединённые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709413
Дата охранного документа: 17.12.2019
Showing 11-19 of 19 items.
19.01.2018
№218.016.0429

Способ оценки риска развития простудных заболеваний у лиц пожилого возраста

Изобретение относится к медицине и представляет собой способ оценки риска развития простудных заболеваний у лиц пожилого возраста, заключающийся в исследовании ротовой жидкости пациента пожилого возраста с определением концентрации иммуноглобулина А и концентрации иммуноглобулина G,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630587
Дата охранного документа: 11.09.2017
13.02.2018
№218.016.1f1b

Способ получения супрамолекулярного гидрогеля

Изобретение относится к cпособe получения супрамолекулярных гидрогелей, включающему смешение водного раствора L-цистеина с водным раствором ацетата серебра так, чтобы концентрация L-цистеина в смеси составляла от 1,0 до 6,0 мМ, а отношение молярных концентраций ацетата серебра к L-цистеину в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641111
Дата охранного документа: 16.01.2018
10.05.2018
№218.016.4805

Способ биомониторинга аэрозольного загрязнения атмосферы металлами

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для биомониторинга аэрозольного загрязнения атмосферы металлами. Сущность: собирают талломы лишайников со стволов деревьев, произрастающих в антропогенно-трансформированной и фоновой (не загрязненной антропогенными выбросами)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650739
Дата охранного документа: 17.04.2018
30.12.2019
№218.016.ad8d

Способ получения тиксотропных супрамолекулярных гидрогелей заданной прочности

Изобретение относится к медицине. Для получения тиксотропных супрамолекулярных гидрогелей заданной прочности реализуют алгоритм на основе ранее выявленных зависимостей прочности гелей для различных концентраций хлорида натрия от соотношения концентраций нитрата серебра и L-цистеина для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676473
Дата охранного документа: 29.12.2018
19.12.2019
№219.017.ef43

Ик-спектроскопический способ контроля качества прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Изобретение относится к области контроля технологических процессов и касается ИК-спектроскопического способа контроля качества прекурсоров для ориентационного вытягивания пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Способ включает в себя направление на прекурсор потока света, прием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709407
Дата охранного документа: 17.12.2019
21.12.2019
№219.017.f027

Способ получения гелей для медицинских целей на основе l-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта

Изобретение относится к получению гелей на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта. Способ включает смешение водного раствора L-цистеина с водным раствором нитрата серебра так, чтобы концентрация L-цистеина в смеси составляла от 1,5 до 4,5 мМ, а отношение молярных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709181
Дата охранного документа: 18.12.2019
12.04.2023
№223.018.4813

Способ получения стандартов сравнения для измерения электрокинетического (дзета) потенциала

Изобретение относится к способам приготовления стандартов сравнения для измерения электрокинетического (дзета) потенциала наночастиц коллоидных систем на основе супрамолекулярных растворов серосодержащих аминокислот, например, L-цистеина и N-ацетил-L-цистеина, и ацетата серебра. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746992
Дата охранного документа: 23.04.2021
12.04.2023
№223.018.4820

Способ получения макропористой пленки для регенеративной медицины на основе l-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта

Изобретение относится к области фармацевтики и медицины, а именно к способу получения макропористой пленки для регенеративной медицины на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта. Способ включает смешивание водного раствора L-цистеина с водным раствором нитрата серебра при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746882
Дата охранного документа: 21.04.2021
16.05.2023
№223.018.5e82

Способ выделения границ водных объектов и ареалов распространения воздушно-водной растительности по многоспектральным данным дистанционного зондирования земли

Изобретение относится к области изучения окружающей среды и касается способа выделения границ водных объектов и ареалов распространения воздушно-водной растительности по многоспектральным данным дистанционного зондирования Земли. Способ включает в себя радиометрическую калибровку снимка земной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750853
Дата охранного документа: 05.07.2021
+ добавить свой РИД