×
11.03.2019
219.016.dbce

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛИМЕРНО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству пластмасс и может быть использовано для изготовления герметичных надувных изделий. Материал в качестве текстильной основы содержит полиэфирную ткань, на поверхность которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti в количестве 1,0-2,0 г/м, адгезионный слой на основе полиэфируретановой композиции и лицевое покрытие на основе полиэфируретановой композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенных на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, при соотношении слоев готового материала по массе: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия при прямом методе получения и 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 при обратном методе получения. Полученный прямым и обратным методами материал обладает повышенными показателями прочности соединения полимерного покрытия с тканью и прочности сварного шва, что обеспечивает длительную эксплуатацию различных герметичных надувных изделий из него. 2 н.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр., 2 ил.

Изобретение относится к промышленности пластмасс и касается разработки многослойного полимерно-текстильного материала, обладающего высокими адгезией полимерного покрытия к текстильной основе и прочностью сварных соединений герметичных надувных изделий, изготовленных из него, а также способа его получения.

Наиболее близким техническим решением по конструкции многослойного полимерно-текстильного материала и способа его получения является Патент РФ №2265684, согласно которому многослойный материал включает текстильную основу, адгезионный слой на основе раствора в диметилформамиде (ДМФА) полиэфируретановой (ПЭУ) композиции и лицевое покрытие на основе раствора в ДМФА ПЭУ композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенные на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны при соотношении слоев готового материала по массе 1,0:0,1-0,2:0,7-2,0 или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0, а способ получения полимерно-текстильного материала включает нанесение адгезионного слоя из раствора ПЭУ композиции в ДМФА с вязкостью 50-70 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы, сушку, с последующими нанесением лицевого покрытия из раствора ПЭУ композиции в ДМФА с вязкостью 150-250 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы в виде 2-4-х слоев с промежуточной сушкой каждого слоя при соотношении слоев готового материала по массе соответственно: 1,0:0,1-0,2:0,7-2,0 или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0.

Однако данная конструкция многослойного полимерно-текстильного материала не обеспечивает длительность функционирования изделий из него в связи с нарушением герметичности сварных соединений из-за отслаивания полимерного покрытия от текстильной основы.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение связи полимерного покрытия с основой (адгезия) и прочности сварного шва многослойного полимерно-текстильного материала и способ его получения.

Техническая задача решается тем, что в многослойном полимерно-текстильном материале, содержащем текстильную основу, адгезионный слой на основе ПЭУ композиции и лицевое покрытие на основе ПЭУ композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенных на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, в качестве текстильной основы он содержит полиэфирную (ПЭ) ткань, на поверхности которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti в количестве 1,0-2,0 г/м2, при соотношении слоев при прямом методе получения материала по массе соответственно: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое полимерное покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия, а при обратном методе получения - 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 для одностороннего покрытия или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 для двухстороннего покрытия, а в способе получения многослойного полимерно-текстильного материала, включающего нанесение адгезионного слоя из раствора ПЭУ композиции в ДМФА на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы, сушку с последующим нанесением лицевого покрытия из раствора ПЭУ композиции в ДМФА на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны в виде 2-4 слоев с промежуточной сушкой каждого слоя, используют ПЭ ткань, которую предварительно обрабатывают плазмой воздуха в течение 60-180 с, силе тока разряда 0,4 А и давлении 50 Па с последующими вакуумным напылением в течение 60 с, силе тока разряда 0,35 A и давлении 50 Па сплава, содержащего, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti до привеса 1,0-2,0 г/м2, нанесением прямым или обратными методами адгезионного слоя из раствора с динамической вязкостью при 20°C 40-50 П, а лицевое покрытие наносят прямым или обратным методами из раствора с динамической вязкостью при 20°C 150-190 П, с получением соотношения слоев при прямом методе получения материала по массе соответственно: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое полимерное покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия, а при обратном методе получения - 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 для одностороннего покрытия или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 для двухстороннего покрытия.

Известны различные методы нанесения полимерного покрытия на текстильные основы, в том числе и из раствора (коагуляция, прямой или обратный и т.д.).

По данному техническому решению использовали прямой и обратный методы нанесения полиэфируретановых покрытий, принципиальные схемы которых приведены в «Производство искусственных кож», пер. с немецкого, под редакцией к.т.н. А.А.Касьяновой, инж. Н.Ю.Водолаги, Москва, Легпромбытиздат, 1986 г., с.124-128.

Как известно (Патент РФ №2027810; Surface modification of polyester films by RF plasma, Gupta В.; Hilbom J.; Hollenstein C.; Plummer C.J.G.; Houriet R.; Xanthopoulos N. Journal of Applied Polymer Science, vol.78, num.5, 2000, p.1083-1091), предварительная плазменная обработка текстильных материалов изменяет поверхностный состав тканей, а в случае ПЭ тканей приводит к образованию на их поверхностях полярных кислородсодержащих групп типа -ОН, -OОН, -С=O, способствующие росту капиллярности текстильных материалов и их поверхностных энергий и обеспечивающие при вакуумном напылении сплава осаждение различных ионов на модифицированную поверхность ткани, что, в конечном счете, влияет на значительный рост показателей прочности связи нанесенного полимерного покрытия с металлизированной поверхностью ткани и прочности сварного шва.

Плазмохимическую обработку образцов полиэфирных тканей в лабораторных условиях проводили на плазмохимической установке УПМ-500, принципиальная схема которой представлена на фиг.1.

Обрабатываемый образец ПЭ ткани 1 помещается на столик 2 рабочей камеры 3. В рабочей камере создается вакуум посредством форвакуумного насоса 2НВР-5ДМ 4, режимы работы которого контролируются блокировочным вакуумметром 5 и ротаметром 6. Плазмообразующий газ (воздух) поступает из баллона 7, а после плазмохимической обработки остатки выпускаются через клапан разгерметизации 10. Плазма газа образуется за счет электродов 8, на которые от источника 9 подается рабочий ток. После плазмохимической обработки образца ПЭ ткани, электроды (угольные) заменяются на металлические, состоящие из сплава состава, мас.% 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti, проводят его вакуумную металлизацию.

Измерение углов смачивания полиэфирных пленок, которые использовались в качестве модельных объектов, для исследования изменения поверхностной энергии полиэфирных тканей в ходе плазмохимической обработки, проводили с помощью микроскопа ММИ-1, принципиальная схема которого представлена на фиг.2.

Каплю жидкости 11 (вода и глицерин) помещали на обработанную в плазме полиэфирную пленку 12. Столик 13 с помощью ручки 14 помещали на уровень оптической оси объектива 15. При помощи ручки 16 наводили фокус. В окуляре 17 вращали шкалу 18 таким образом, чтобы ось Y была касательной к капле. По шкале окуляра 19 определяли угол смачивания.

Поверхностную энергию, полярную и дисперсионную составляющие поверхностной энергии пленки вычисляли по формуле Фаукса-Юнга:

Cosθ+1=2[(σdж)1/2·(σdж)1/2+(σpж)1/2·(σpm)1/2]/σж, где σdm и σpm - дисперсионная и полярная составляющие поверхностного натяжения, а их сумма - поверхностная энергия σmdmpm.

В данном техническом решении используют:

ПЭУ растворы

Таблица 1
Свойства ПЭУ растворов (ТУ 6-55-221-1085-2003)
№№ Наименование показателя Значение
Витур Р-0512 (лицевой) Витур Р-0113 (лицевой) Витур Р-0014 (адгезионный)
1 2 3 4 5
1 Внешний вид Однородная прозрачная или опалисцирующая вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета без посторонних включений и гелеобразных частиц
2 Массовая доля полимера в растворе, %, в пределах 24-30 29-31 29-31
3 Вязкость динамическая при 25°C, П 30-60 60-80 60-80

Диметилформамид ГОСТ 20289-74
Ткани лавсановые ГОСТ 332-91

В таблице 2 приведены общие данные многослойных полимерно-текстильных материалов, полученных по предлагаемому техническому решению, по массам полимерных покрытий и конструкциям многослойных полимерно-текстильных материалов.

Таблица 2
Конструкции многослойных полимерно-текстильных материалов
№№ п/п Наименование показателя Способ
Прямой (Пр) Обратный (Об)
Одностороннее покрытие* Двухстороннее покрытие* Одностороннее покрытие** Двухстороннее покрытие**
1 2 3 4 5 6
1 Поверхностная плотность ПЭ тканей, г/м2 70-200 70-200 70-200 70-200
2 Масса нанесенного адгезионного слоя, г/м2 40-50 60-80 30-40 40-70
3 Масса нанесенного лицевого покрытия, г/м2 60-120 90-150 50-70 70-100
4 Соотношение слоев ткань:адгезионный слой:лицевой слой 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0
* - далее по тексту Пр1 и Пр2
** - далее по тексту Об1 и Об2

В таблице 3 приведены режимы плазменной обработки воздухом и вакуумного напыления сплава на поверхность ПЭ ткани.

Таблица 3
Режимы плазменной обработки воздухом тканых поверхностей и вакуумного напыления сплава
№№ п/п Наименование показателя Примеры
Плазма воздуха Вакуумное напыление
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Время, с 60 90 120 150 180 60 60 60 60 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Сила тока разряда, А 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
3 Давление, Па 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Поверхнастная плотность ПЭ,
ткани г/м2 70 106 131 150 200 70 106 131 150 200
5 Поверхнастная энергия ПЭ ткани после обработки плазмой
воздуха*, 48
эрг/см2 45 53 60 70 - - - - -
6 Привес напиленного
сплава, г/м2 - - - - - 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0
* Необработанные ткани имеют поверхностную энергию - 37 эрг/см2.

Увеличение экспозиции (времени выдержки ткани в плазме воздуха) и силы тока разряда при одновременном снижении или увеличении давления при вакуумном напылении и обработке плазмой воздуха поверхности ПЭ ткани приводит к ускорению процессов окисления и изменению фактуры ткани, а при вакуумном напылении - повышению ее жесткости.

Испытание материала проводили согласно ГОСТам:

Масса 1 м2 ГОСТ 17073-71
Воздухопроницаемость ГОСТ 8973-77
Водопроницаемость ГОСТ 22944-72
Прочность связи покрытия с основой ГОСТ 17317-71
Прочность сварного шва ГОСТ 3813-72

Предлагаемое изобретение иллюстрируют примеры.

Пример 1.

Предварительные операции подготовки ПЭУ композиций для адгезионных и лицевых слоев, а также режимы сушки описаны в прототипе на с.4-5.

Полиэфирную (ПЭ) ткань с поверхностной плотностью 70 г/м2 предварительно обрабатывают плазмой воздуха в течение 60 с, силе тока разряда 0,4 А и давлении 50 Па (поверхностная энергия 45 эрг/см2), с последующими вакуумным напылением сплава состава, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti с привесом осажденного сплава на поверхности ткани - 1,0 г/м2, нанесением адгезионных слоев Пр1, Пр2 в количестве 40 и 60 г/м2 соответственно и адгезионных слоев Об1, Об2 в количестве 30 и 40 г/м2 соответственно из раствора ПЭУ композиции с динамической вязкостью при 20°C 40 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, сушкой, нанесением лицевых покрытий Пр1, Пр2 в количестве 60 и 90 г/м2 соответственно и Об1, Об2 в количестве 50 и 70 г/м2 соответственно в виде 2-х тонких штрихов на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, с промежуточной сушкой каждого слоя из раствора ПЭУ композиции с динамической вязкостью при 20°C 150 П при соотношении слоев готовых материалов по массе Пр1 - 1,0:0,25:0,60, Пр2 - 1,0:0,40:0,75, Об1 - 1,0:0,20:0,35 и Об2 - 1,0:0,35:0,50 (см. Таблицу 2). Свойства готовых материалов представлены в таблице 4.

Примеры 2-5.

Аналогично примеру 1 предварительно ПЭ ткани обрабатывают плазмой воздуха и вакуумным напылением сплава, технологические режимы которых представлены в таблице 3, с последующим нанесением адгезионных и лицевых слоев. Характеристика полученных материалов дана в таблице 4, а в таблице 5 приведены свойства готовых материалов.

При изготовлении конструкций материалов с двухсторонним покрытием (Пр2, Об2) на изнаночную сторону наносят адгезионный слой и лицевое полимерное покрытие в 1 слой, диапазоны масс нанесения которых представлены в таблице 2.

Таблица 4
Характеристики материалов
№№ п/п Наименование показателя Примеры
Прототип Обработка ткани плазмой воздуха
(Патент РФ №2265684) 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поверхностная плотность
ткани, г/м2 60-150 70 106 131 150 200
2 Поверхностная энергия, эрг/см2 37 45 48 53 60 70
3 Привес напыленного сплава, г/м2
4 Динамическая вязкость при 20°C адгезионного
слоя, П 50-70 40 50 50 40 50
5 Динамическая вязкость при 20°C лицевого
покрытия, П 150-250 150 160 170 180 190
6 Количество 2-4 Пр1 - 2 Пр1 - 3 Пр1 - 4 Пр1 - 3 Пр1 - 2
слоев Об1 - 2 Об1 - 3 Об1 - 4 Об1 - 3 Об1 - 2
полимерного Пр2 - 1 Пр2 - 2 Пр2 - 3 Пр2 - 2 Пр2 - 1
покрытия на лицевой Об2 - 1 Об2 - 2 Об2 - 3 Об2 - 2 Об2 - 1
стороне ткани
7 Соотношение слоев 1,0:0,1-0,2: 0,7-2 (Пр1) или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0 (Пр2) Пр1 - 1,0:0,25: 0,60 Пр2 - 1,0:0,40:0,75 Пр1 - 1,0:0,40:0,75 Пр2 - 1,0:0,65:1,0 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр1 - 1,0:0,25:0,60 Пр2 - 1,0:0,40:0,75
Об1 - 1,0:0,20:0,35 Об1 - 1,0:0,35:0,50 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,20:0,35
Об2 - 1,0:0,35:0,50 Об2 - 1,0:0,45:0,75 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,35:0,50

продолжение Таблицы 4
№№ п/п Наименование показателя Прототип (Патент РФ №2265684) Примеры
Вакуумное напыление ткани
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поверхностная плотность ткани, г/м2 60-150 70 106 131 150 200
2 Поверхностная энергия, эрг/см2 37 - - - - -
3 Привес напыленного
сплава, г/м2 - 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0
4 Динамическая вязкость при 20°С адгезионного
слоя, П 50-70 50 40 50 50 50
5 Динамическая
вязкость при 150 160 170 180 190
20°С лицевого покрытия, П 150-250
6 Количество 2-4 Пр1 - 2 Пр1 - 3 Пp1 - 4 Пр1 - 3 Пр1 - 2
слоев Об1 - 2 Об1 - 3 Об1 - 4 Об1 - 3 Об1 - 2
полимерного Пр2 - 1 Пр2 - 2 Пр2 - 3 Пр2 - 2 Пр2 - 1
покрытия на лицевой стороне ткани Об2 - 1 Об2 - 2 Об2 - 3 Об2 - 2 Об2 - 1
7 Соотношение слоев 1,0:0,1-0,2:0,7-2 (Пр1) или 1,0:0,2-0,4:1,0-2 (Пр2) Пр1 - 1,0:0,25:0,60 Пр1 - 1,0:0,40:0,75 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр1 - 1,0:0,5:0,86 Пp1 - 1,0:0,25:0,60
Пр2 - 1,0:0,40:0,75 Пр2 - 1,0:0,65:1,0 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр2 - 1,0:0,40:0,75
Об1 - 1,0:0,20:0,35 Об1 - 1,0:0,35:0,50 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,20:0,35
Об2 - 1,0:0,35:0,50 Об2 - 1,0:0,45:0,75 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,35:0,50

Анализ представленных материалов показывает, что предварительная обработка ПЭ ткани плазмой воздуха повышает прочность соединения ткани с полимерным покрытием и прочность сварного шва на уровне прототипа, в то время как вакуумная металлизация сплавом, содержащим химические элементы различных групп периодической системы Д.И.Менделеева способствует образованию активных центров различной химической природы, взаимодействие которых с полимерным покрытием приводит к значительному повышению показателей прочности связи полимерного покрытия с тканью и прочности сварного шва и обеспечивает высокий комплекс эксплуатационных свойств изделий из предлагаемого многослойного полимерно-текстильного материала. Кроме того, экспериментальные данные показали, что уменьшение массы полимерного покрытия приводит к проявлению дефектов ткани в покрытии, а увеличение - к повышению веса изделий, что не целесообразно при их эксплуатации, т.е. предложенные конструкции полимерно-текстильных материалов - оптимальны и обеспечивают расширение ассортимента при изготовлении различных герметичных надувных изделий с высоким комплексом эксплуатационных свойств.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 364 items.
10.08.2015
№216.013.68e4

Устройство управления приводом ведущих колес транспортного средства с расширенными функциональными возможностями

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Устройство управления приводом ведущих колес транспортного средства с расширенными функциональными возможностями содержит две обратимые электрические машины, два тяговых инвертора, блоки преобразования и накопления энергии, тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558405
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69ea

Способ работы двигателя на газообразном топливе

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к двигателям, работающим на газообразном топливе, конвертированным из дизельных двигателей. Техническим результатом является повышение эффективности работы двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что при работе двигателя с газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558667
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6bf5

Несущая конструкции полужесткого дирижабля или вертостата

Изобретение относится к воздухоплаванию. Несущая конструкция полужесткого дирижабля или вертостата содержит центральную туннельную трубу (1) большого диаметра, проходящую вдоль центральной части оболочки по всей ее длине, силовые шпангоуты (2) кольцевой или треугольной формы, предусмотренные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559195
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c5d

Датчик дифференциального давления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к преобразователям давления, и может быть использовано в различных областях науки техники, связанных с измерением перепада давления среды. Техническим результатом изобретения является уменьшение погрешности датчика разности давления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559299
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c5e

Датчик давления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к преобразователям давления, и может быть использовано в различных областях науки и техники, связанных с измерением перепада давления среды. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559300
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.72f9

Интегрированная система ориентации и навигации для объектов с быстрым вращением вокруг продольной оси

Изобретение относится к области навигационного приборостроения летательных аппаратов: искусственных спутников Земли, спускаемых космических аппаратов, управляемых снарядов и ракет. Технический результат - повышение точности и помехоустойчивости. Для этого на объекте устанавливаются три приемные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561003
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.7793

Способ изготовления осесимметричных сварных оболочек, работающих под высоким давлением

Способ относится к изготовлению осесимметричных сварных оболочек, работающих под высоким давлением. Трубные заготовки обечайки изготавливают из конструкционных легированных сталей для холодного деформирования. Заготовки обечайки подвергают деформационному упрочнению ротационной вытяжкой за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562200
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79fc

Двухплатформенный комплекс плавучих средств для строительства, ремонта и обследования морских трубопроводов и сооружений в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения, а более конкретно - к судам для выполнения подводно-технических работ. Предложен двухплатформенный комплекс плавучих средств для строительства, ремонта и обследования морских трубопроводов и сооружений в ледовых условиях, включающий судно ледового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562817
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79fe

Устройство вибрационной и шумовой защиты судовых трубопроводов

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов создания систем вибрационной и шумовой защиты корпуса судна и судовых помещений от внутренних источников. Устройство вибрационной и шумовой защиты судовых трубопроводов представляет собой амортизирующую подвеску. Расположенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562819
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7ab9

Электровоспламенитель

Изобретение относится к области электрических средств воспламенения и предназначено для автономного воспламенения взрывчатых веществ, пиротехнических композиций и т.п., например, в фейерверках, или в составе электрических средств инициирования и пироавтоматики. Электровоспламенитель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563006
Дата охранного документа: 10.09.2015
Showing 41-41 of 41 items.
04.07.2020
№220.018.2f1a

Способ плазменной утилизации твёрдых бытовых отходов и передвижная установка для его осуществления

Изобретение относится к способу и передвижной установке для переработки отходов перерабатывающих, коммунальных, промышленных и других производств, содержащих органику. Техническим результатом является сокращение времени, затрачиваемого на утилизацию отходов, и повышение надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725411
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД