×
22.06.2019
219.017.8e9e

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для получения структурно-градиентных порошковых материалов методом испарения - конденсации материала в высокочастотной индукционной плазме. Изготовление структурно-градиентных порошковых материалов выполняют с использованием устройства, включающего высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающееся тем, что оно снабжено установленным в плазмотроне зондом с устройством подачи для ввода в начальную часть плазменного факела присадочного материала в виде порошка металла микронного или субмикронного размера, аэрозоля раствора солей металла или присадочного материала в газообразном состоянии, а подача порошка металла для формирования ядра структурно-градиентного материала осуществляется либо через зонд подачи присадочного материала, либо с помощью не менее двух сопел с изменяемым углом ориентации относительно оси реакционной камеры для направленной подачи порошка в конечную по ходу течения плазмы часть плазменного факела. 6 н.п. ф-лы., 6 ил.

Изобретение относится к устройствам для получения структурно-градиентных порошковых материалов методом испарения - конденсации материала в высокочастотной индукционной плазме.

Известен индукционный плазматрон [Maher I. Boulos Thermal Plasma Processing // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE. 1991, VOL. 19, NO. 6, P. 1078], содержащий цилиндрический корпус, окруженный медной индукционной катушкой с водяным охлаждением, к которой подведен высокочастотный ток. Плазмообразующий газ вводится в осевом направлении во внутреннее пространство цилиндрического корпуса. Поскольку радиочастотный электрический ток протекает через индукционную катушку, создается переменное осевое магнитное поле, порождающее вихревое электрическое поле, ответственное за электрический пробой плазменного газа в разрядной полости. Как только достигается пробой, тангенциальный индуцированный ток подается на плазмообразующий газ в пределах области индукционной катушки. Этот тангенциальный индуцированный ток нагревает плазмообразующий газ в разрядной полости, чтобы зажечь, производить и поддерживать плазму. Подача порошкового материала в плазму осуществляется через осевой водоохлаждаемый зонд. Недостатком этого устройства является отсутствие возможности подачи порошкового материала в различные зоны плазменного реактора, что исключает возможность изготовления структурно-градиентных порошковых материалов методом испарения - конденсации материала в высокочастотной индукционной плазме.

Известен высокопроизводительный индукционный плазматрон (Патент RU 2604828 С2, Н05Н 1/30 (2006.01), приоритет от 02.02.2012, опубликован 10.12.2016 Бюл. №34), в котором во внутреннее пространство цилиндрического корпуса плазматрона вставлены как минимум один (в примере три) зонд, посредством которого (которых) в плазму вводятся газ-носитель и порошок, представляющий собой материал для плавления или испарения плазмой. Недостатком данного устройства является отсутствие возможности подачи порошкового материала в различные зоны плазменного реактора, что исключает возможность изготовления структурно-градиентных порошковых материалов методом испарения - конденсации материала в высокочастотной индукционной плазме.

Наиболее близким к предлагаемому устройству для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты) является устройство для осуществления плазменного синтеза нанопорошка оксида металла (Патент RU №2351535 С2, С01В 13/28 (2006.01), C01G 23/07 (2006.01), В82В 3/00 (2006.01), приоритет от 01.12.2003, опубликован 10.04.2009, бюл. №10), включающее реакционную камеру, имеющую вертикально расположенную в целом трубчатую секцию камеры и конусообразную секцию камеры, установленную на нижнем конце упомянутой вертикально расположенной в целом трубчатой секции камеры и предназначенную для сбора синтезированного нанопорошка оксида металла;

узел генерирования индукционной плазмы, содержащий камеру смешения реагентов, установленную на верхнем конце вертикально расположенной в целом трубчатой секции камеры таким образом, чтобы находиться в сообщении текучей средой с реакционной камерой, при этом узел генерирования индукционной плазмы дополнительно содержит индукционную катушку, окружающую камеру смешения реагентов и предназначенную для генерирования высокочастотного магнитного поля в камере смешения реагентов, первый вход для приема первого рабочего газа и второй вход для приема паров соединения металла, причем первый и второй входы соединены в целом с трубчатой камерой смешения реагентов; и множество по существу компланарных сопел для охлаждающего газа, присоединенных к периферии вертикально расположенной в целом трубчатой секции камеры ниже верхнего ее конца и предназначенных для создания зоны быстрого охлаждения в реакционной камере.

При этом, в ходе работы, при пропускании рабочего газа через высокочастотное электромагнитное поле в камере смешения реагентов создается струя индукционной плазмы; струя индукционной плазмы и пары соединения металла вводятся в реакционную камеру; под воздействием струи плазмы пары соединения металла достигают температуры реакции и реагируют с рабочим газом с получением наноразмерных частиц оксида металла; наноразмерные частицы оксида металла быстро охлаждаются в зоне охлаждения реактора, в результате чего процесс роста частиц оксида металла останавливается с получением нанопорошка оксида металла. Указанный способ позволяет синтезировать сложные по химическому составу (оксиды) наночастицы, гомогенные в объеме (тот же самый оксид в каждой точке объема порошка).

Недостатком устройства изготовления порошковых материалов по прототипу является отсутствие возможности синтеза структурно-градиентных частиц типа «ядро-оболочка» из-за отсутствия возможности ввода ядер конденсации другого материала в зону закалки паров исходного вещества.

Технической проблемой, на решение которой направлено предлагаемое устройство, является целенаправленное получение структурно-градиентных порошковых материалов типа «ядро-оболочка», формируемых в процессе обработки исходной шихты в потоке высокочастотной индуктивно-связанной плазмы путем испарения и конденсации вещества.

Технический результат предлагаемого устройства по его шести вариантам, заключается в получении из исходной шихты структурно-градиентных, типа «ядро-оболочка», порошковых материалов микрометрового диапазона.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его первому варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с устройством подачи для ввода в плазменный факел присадочного материала для формирования оболочки в виде порошка металла микронного или субмикронного размера и порошка другого материала для формирования ядра.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его второму варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с устройством подачи для ввода в начальную часть плазменного факела присадочного материала для формирования оболочки в виде порошка металла микронного или субмикронного размера, а в месте соединения плазматрона и камеры установлены не менее двух сопел с изменяемым углом ориентации относительно оси реакционной камеры для направленной подачи в конечную по ходу течения плазмы часть плазменного факела порошка другого материала для формирования ядра.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его третьему варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с распылителем для ввода в плазменный факел присадочного материала для формирования оболочки в виде аэрозоля раствора солей металла и с устройством подачи порошка для формирования ядра структурно-градиентного порошка.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его четвертому варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с распылителем для ввода в начальную часть плазменного факела присадочного материала для формирования оболочки в виде аэрозоля раствора солей металла, а в месте соединения плазматрона и камеры установлены не менее двух сопел с изменяемым углом ориентации относительно оси реакционной камеры для направленной подачи в конечную по ходу течения плазмы часть плазменного факела порошка для формирования ядра структурно-градиентного порошка.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его пятому варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с устройством подачи для ввода в плазменный факел присадочного материала в газообразном состоянии и порошка для формирования ядра структурно-градиентного порошка.

Технический результат в устройстве изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его шестому варианту, включающий высокочастотный индукционный плазматрон, выход которого соединен с реакционной камерой, отличающийся тем, что в плазматрон установлен зонд с устройством подачи для ввода в начальную часть плазменного факела присадочного материала в газообразном состоянии, а в месте соединения плазматрона и камеры установлены не менее двух сопел с изменяемым углом ориентации относительно оси реакционной камеры для направленной подачи в конечную по ходу течения плазмы часть плазменного факела порошка для формирования ядра структурно-градиентного порошка.

На Фиг. 1 схематически изображено предлагаемое устройство по его первому варианту.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 с устройством подачи 4 для ввода в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5 порошка присадочного материала 6 микронного или субмикронного размера. Также в поток индуктивно-связанной плазмы 5 посредством устройства подачи 8 через зонд 3 подается порошок 9 для формирования ядер структурно-градиентных порошковых материалов. В потоке плазмы частицы порошка присадочного материала за счет высокой температуры (5000-8000 К) и малых размеров частиц нагреваются и полностью испаряются. При этом большие частицы порошка 9 не успевают нагреться до температуры плавления. Пары присадочного материала 11 вместе с частицами порошка 9 направляются в реакционную камеру 2. За счет большой разности температуры частиц порошка 9 и горячих паров присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его первому варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, посредством устройства подачи 4 через охлаждаемый зонд 3 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят порошок присадочного материала 6, который переходит в парообразное состояние. Скорость испарения порошкового материала в потоке плазмы напрямую зависит от размеров его частиц - чем меньше диаметр частиц, тем быстрее они испаряются. Этот эффект позволяет создавать при помощи заявляемого устройства самые различные комбинации структурно-градиентных частиц типа ядро-оболочка: тугоплавкое ядро-легкоплавкая оболочка или, наоборот, легкоплавкое ядро- тугоплавкая оболочка. Вторая комбинация реализуется с применением мелкодисперсного (субмикронного) присадочного материала 6. Далее в поток плазмы посредством устройства подачи 8 через зонд 3 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и паров присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и концентрацией паров присадочного материала и регулируется в устройствах подачи 4 и 8.

На Фиг. 2 схематически изображено предлагаемое устройство по его второму варианту.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 с устройством подачи 4 для ввода в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5 порошка присадочного материала 6 микронного или субмикронного размера. В потоке плазмы частицы порошка присадочного материала за счет высокой температуры (5000-8000 К) нагреваются и полностью испаряются. Пары присадочного материала направляются в реакционную камеру 2. В месте стыковки плазматрона 1 и реакционной камеры 2 расположено не менее двух сопел 7 с устройством подачи 8 для подачи порошка 9 для формирования ядер структурно-градиентных порошковых материалов. Угол наклона сопел 7 относительно оси реакционной камеры 2 может меняться для регулирования положения точки ввода порошка 9 в плазменный факел. Порошок 9 подается в конечную часть потока плазмы. За счет большой разности температуры холодных частиц порошка 9 и горячих паров присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его второму варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, посредством устройства подачи 4 через охлаждаемый зонд 3 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят порошок присадочного материала 6, который переходит в парообразное состояние. Скорость испарения порошкового материала в потоке плазмы напрямую зависит от размеров его частиц - чем меньше диаметр частиц, тем быстрее они испаряются. Этот эффект позволяет создавать при помощи заявляемого устройства самые различные комбинации структурно-градиентных частиц типа ядро-оболочка: тугоплавкое ядро-легкоплавкая оболочка или, наоборот, легкоплавкое ядро- тугоплавкая оболочка. Вторая комбинация реализуется с применением мелкодисперсного (субмикронного) присадочного материала 6. Далее в поток плазмы посредством устройства подачи 8 через сопла 7 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и паров присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и концентрацией паров присадочного материала и регулируется в устройствах подачи 4 и 8.

На Фиг. 3 схематически изображено предлагаемое устройство по его третьему варианту, осуществляющее изготовление структурно-градиентных порошковых материалов.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 с распылителем 4 (пневматического или ультразвукового принципа действия) для ввода в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5 присадочного материала в виде аэрозоля раствора соли металла 6. Также в поток индуктивно-связанной плазмы 5 посредством устройства подачи 8 через зонд 3 подается порошок 9 для формирования ядер структурно-градиентных порошковых материалов. В потоке плазмы частицы аэрозоля присадочного материала 6 за счет высокой температуры (5000-8000 К) нагреваются, испаряются и атомизируются. При этом большие частицы порошка 9 не успевают нагреться до температуры плавления. Присадочный материал в виде атомного пара 11 вместе частицами порошка 9 направляются в реакционную камеру 2. За счет большой разности температуры (1000-4000 К) частиц порошка 9 и атомов присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его третьему варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, посредством распылителя 4 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят присадочный материал в виде аэрозоля раствора соли металла 6, который переходит в атомарное состояние. Далее в поток плазмы посредством устройства подачи 8 через зонд 3 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и атомов присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и концентрацией атомов присадочного материала 6 и регулируется в распылителе 4 и устройстве подачи 8.

На Фиг. 4 схематически изображено предлагаемое устройство по его четвертому варианту, осуществляющее изготовление структурно-градиентных порошковых материалов.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 с распылителем 4 (пневматического или ультразвукового принципа действия) для ввода в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5 присадочного материала в виде аэрозоля раствора соли металла 6. В потоке плазмы частицы аэрозоля присадочного материала 6 за счет высокой температуры (5000-8000 К) нагреваются, испаряются и атомизируются. Присадочный материал в виде атомного пара направляется в реакционную камеру 2. В реакционной камере в поток плазмы через сопла 7 посредством устройства подачи 8 вводят порошок для формирования ядра 9. Угол наклона сопел 7 относительно оси реакционной камеры 2 может меняться для регулирования положения точки ввода порошка 9 в плазменный факел. За счет большой разности температуры (1000-4000 К) частиц порошка 9 и атомов присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его четвертому варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, посредством распылителя 4 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят присадочный материал в виде аэрозоля раствора соли металла 6, который переходит в атомарное состояние. Далее в поток плазмы посредством устройства подачи 8 через сопла 7 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и атомов присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и концентрацией атомов присадочного материала 6 и регулируется в распылителе 4 и устройстве подачи 8.

На Фиг. 5 схематически изображено предлагаемое устройство по его пятому варианту, осуществляющее изготовления структурно-градиентных порошковых материалов.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 через который устройством подачи 4 газообразный присадочный материал 6 (например, азот, водород, кислород или метан) вводится в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5. Также в поток индуктивно-связанной плазмы 5 посредством устройства подачи 8 через зонд 3 подается порошок 9 для формирования ядер структурно-градиентных порошковых материалов. В потоке плазмы газообразный присадочный материал за счет высокой температуры (5000-8000 К) разлагается (в случае сложного соединения, например, метана на атомы водорода и углерода) и атомизируется. Продукты разложения присадочного материала совместно с частицами порошка 9 направляются в реакционную камеру 2. За счет большой разности температуры (1000-4000 К) частиц порошка 9 и продуктов разложения присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10. Например, при использовании в качестве присадочного материала 6 углеводородного газа метана продукт его разложения углерод 11 формирует на поверхности ядер 9 карбидную оболочку 10. Если в качестве присадочного материала 1 используются простые газы (например, азот, кислород или водород), то они в потоке плазмы, как правило, не разлагаются и в реакционной камере 2 химически реагируют с поверхностным слоем частиц 9, формируя нитридную, оксидную или металлическую, восстановленную из оксидов, оболочку, соответственно.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его пятому варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, через охлаждаемый зонд 3 посредством устройства подачи 4 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят газообразный присадочный материал 6, который в плазме разлагается (в случае сложного соединения) и атомизируется. Например, при подаче в плазму в качестве присадочного материала метана, происходит его пиролиз с выделением атомарного углерода и водорода. Далее в поток плазмы через зонд 3 посредством устройства подачи 8 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и атомов присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и регулируется расходом транспортного газа в устройстве подачи 8.

На Фиг. 6 схематически изображено предлагаемое устройство по его шестому варианту, осуществляющее изготовления структурно-градиентных порошковых материалов.

Выход высокочастотного индукционного плазматрона 1, соединен со входом реакционной камеры 2, в которой происходит формирование структурно-градиентных порошковых материалов. В плазматрон установлен охлаждаемый зонд 3 через который устройством подачи 4 газообразный присадочный материал 6 (например азот, водород, кислород или метан) вводится в начальную (по ходу течения плазмы) часть потока индуктивно-связанной плазмы 5. В потоке плазмы газообразный присадочный материал за счет высокой температуры (5000-8000 К) разлагается (в случае сложного соединения, например, метана на атомы водорода и углерода) и атомизируется. Продукты разложения присадочного материала направляются в реакционную камеру 2. В реакционной камере в поток плазмы через сопла 7 посредством устройства подачи 8 вводят порошок для формирования ядра 9. Угол наклона сопел 7 относительно оси реакционной камеры 2 может меняться для регулирования положения точки ввода порошка 9 в плазменный факел. За счет большой разности температуры (1000-4000 К) частиц порошка 9 и продуктов разложения присадочного материала 11, последние диффундируют к частицам 9 и конденсируются на их поверхности, формируя оболочку 10. Например, при использовании в качестве присадочного материала 6 углеводородного газа метана продукт его разложения углерод 11 формирует на поверхности ядер 9 карбидную оболочку 10. Если в качестве присадочного материала 1 используются простые газы (например азот, кислород или водород), то они в потоке плазмы, как правило, не разлагаются и в реакционной камере 2 химически реагируют с поверхностным слоем частиц 7, формируя нитридную, оксидную или металлическую, восстановленную из оксидов, оболочку, соответственно.

Рассмотрим работу устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов по его шестому варианту. Перед началом работы предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов в высокочастотном плазматроне 1 зажигаем разряд, устанавливаем требуемые значения расходов плазмообразующего газа (например, аргона). После того, как разряд в плазматроне стабилизировался, через охлаждаемый зонд 3 посредством устройства подачи 4 в поток индуктивно-связанной плазмы 5 вводят газообразный присадочный материал 6, который в плазме разлагается (в случае сложного соединения) и атомизируется. Например, при подаче в плазму в качестве присадочного материала метана, происходит его пиролиз с выделением атомарного углерода и водорода. Далее в поток плазмы через сопла 7 посредством устройства подачи 8 вводят порошок для формирования ядра 9. За счет большой разности температуры частиц 9 и атомов присадочного материала 11 последние конденсируются на частицах 9, образуя оболочку 10. Толщина оболочки 10 определяется временем нахождения частицы 9 в потоке плазмы и регулируется расходом транспортного газа в устройстве подачи 8.

Применение предлагаемого устройства для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов, по сравнению с прототипом, позволит путем направленной подачи в поток индуктивно-связанной плазмы порошка для формирования ядра и присадочного материала в виде порошка, аэрозоля или газа для образования оболочки за счет процессов испарения присадочного материала в потоке плазмы и конденсации его паров на поверхности ядра создавать структурно-градиентные порошковые материалы с заранее заданными свойствами.


Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 127 items.
01.03.2019
№219.016.c8bb

Способ стабилизации зоны горения в форсажной камере сгорания турбореактивного двигателя и форсажная камера сгорания турбореактивного двигателя

Способ стабилизации зоны горения в форсажной камере сгорания турбореактивного двигателя включает радиальную подачу в набегающий поток парных соударяющихся друг с другом топливовоздушных струй. Оси каждой пары соударяющихся струй расположены в плоскости, проходящей через ось двигателя. Оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680781
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d233

Способ обработки ofdm сигналов и устройство для его реализации

Изобретение относится к технике связи и предназначено для обработки OFDM сигналов в условиях воздействия внутрисистемных помех, обусловленных асинхронной работой передающих устройств. Технический результат заключается в повышении надежности связи за счет снижения влияния внутрисистемных помех,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680971
Дата охранного документа: 01.03.2019
08.03.2019
№219.016.d40e

Злаковый батончик для питания работающих с хромом и хромосодержащими соединениями

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен злаковый батончик для питания работающих с хромом и хромсодержащими соединениями, в условиях воздействия аллергических веществ, включающий следующие ингредиенты - овсяные отруби, клетчатку пшеничную мелкую, льняную муку, цельносмолотую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681104
Дата охранного документа: 04.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed08

Интраоперационный торакальный анализатор кровотока

Изобретение относится к медицинской технике. Интраоперационный торакальный анализатор кровотока содержит корпус (1) с держателем (2), головку(3), модуль контроля насыщения кислородом крови и модуль контроля усилия прижима датчика насыщения кислородом крови. Головка закреплена в держателе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682931
Дата охранного документа: 22.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe96

Теплообменная поверхность

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. Изобретение заключается в выполнении теплообменной поверхности для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя в виде периодически нанесенных выемок, которые выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684303
Дата охранного документа: 05.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bde

Злаковый батончик для питания работающих с соединениями фтора, щелочными металлами и хлором

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления злаковых батончиков, предназначенных для питания работающих с соединениями фтора, щелочными металлами и хлором. Состав злакового батончика включает следующие исходные компоненты в мас.%: клетчатка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685900
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d3d

Способ получения интерметаллидных композиционных материалов на основе порошковых систем fe-a1

Изобретение относится к порошковой металлургии. Порошки Fe, Аl при соотношении 70:30 смешивают в шаровой мельнице 2-3 ч и дегазируют в вакуумной камере 1 при давлении 10 Па. Полученную смесь помещают в ёмкость 2, выполненную из углеволокнистого материала, и воздействуют плазмой ВЧИ-разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686194
Дата охранного документа: 24.04.2019
20.06.2019
№219.017.8da9

Способ регазификации жидкости и установка для регазификации жидкости

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для испарения жидкостей и газификации сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Способ и установка регазификации жидкости включает нагрев жидкости из емкости (1) в теплообменнике-подогревателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691863
Дата охранного документа: 18.06.2019
28.06.2019
№219.017.9956

Адаптивный гаситель крутильных колебаний

Изобретение относится к машиностроению. Адаптивный гаситель крутильных колебаний содержит корпус (1), крышку (10), маховик, расположенный внутри корпуса (1) на втулке (9) в среде жидкости с высокой вязкостью (2). Маховик выполнен составным и содержит среднюю часть (4) и две крайние части (6)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692738
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a980

Способ изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)

Группа изобретений относится к получению структурно-градиентных порошковых материалов. Способ включает направленную подачу в поток индуктивно-связанной плазмы порошка для формирования ядра и присадочного материала для образования оболочки, при этом путем испарения присадочного материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693989
Дата охранного документа: 08.07.2019
Showing 11-20 of 20 items.
21.12.2018
№218.016.aa06

Способ плазменно-акустической обработки изделий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для плазменно-электролитной обработки внешней и внутренней поверхностей изделий из различных металлов. Способ включает зажигание разряда между обрабатываемым изделием и электролитическим катодом путем подачи на изделие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675612
Дата охранного документа: 20.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac63

Способ сверхзвуковой лазерной наплавки порошковых материалов и устройство его реализующее

Изобретение относится к способу сверхзвуковой лазерной наплавки порошковых материалов и устройству, его реализующему, и может быть использовано при лазерной порошковой наплавке. Способ включает лазерной наплавку с использованием сверхзвукового потока нагретого инертного газа и порошкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676064
Дата охранного документа: 25.12.2018
25.01.2019
№219.016.b42d

Способ лазерного выращивания изделий из металлической проволоки

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способу лазерного выращивания изделий из металлической проволоки, имеющих форму тел вращения. Предварительно на формообразующее устройство навивают металлическую проволоку. Сваривают лазерным лучом образовавшиеся соседние витки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678116
Дата охранного документа: 23.01.2019
21.03.2019
№219.016.eb8a

Многофункциональное устройство с реализацией способа изучения иностранных языков

Изобретение относится к области образования, а именно к процессу обучения иностранным языкам. Для изучения иностранных языков используют многофункциональное устройство, выполненное в виде кружки, в корпус которой соосно вставлен внутренний стакан с образованием герметичного пространства между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682524
Дата охранного документа: 19.03.2019
10.07.2019
№219.017.a980

Способ изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)

Группа изобретений относится к получению структурно-градиентных порошковых материалов. Способ включает направленную подачу в поток индуктивно-связанной плазмы порошка для формирования ядра и присадочного материала для образования оболочки, при этом путем испарения присадочного материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693989
Дата охранного документа: 08.07.2019
12.08.2019
№219.017.be1e

Способ обучения лексическому минимуму иностранных языков и устройство для его реализации

Изобретение относится к области образования, а именно к обучению иностранным языкам. Устройство для обучения лексическому минимуму иностранного языка содержит корпус с донной частью, электронный модуль, в состав которого входят источник оптического излучения, источник питания и плата управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697004
Дата охранного документа: 08.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf60

Способ лазерной обработки изделия и устройство его реализующее

Группа изобретений относится к способу и устройству для лазерной наплавки металлического порошкового материала на поверхность изделия и может быть использована при аддитивном изготовлении изделий. Способ включает подачу инертного газа и порошкового присадочного материала через газопорошковое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697124
Дата охранного документа: 12.08.2019
05.09.2019
№219.017.c78e

Способ обработки внутренней и внешней поверхности изделий, изготовленных аддитивным методом, и устройство, его реализующее

Изобретение относится к области плазменной техники для электролитно-плазменной обработки изделий сложной формы, изготовленных с применением аддитивных технологий. Электролитно-плазменную обработку внутренних поверхностей изделий сложной формы проводят с использованием дополнительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699137
Дата охранного документа: 03.09.2019
04.07.2020
№220.018.2eba

Способ изготовления структурно-градиентных и дисперсно-упрочненных порошковых материалов (варианты)

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения структурно-градиентных дисперсно-упрочненных порошковых материалов. В поток индуктивно-связанной или дуговой плазмы подают порошок присадочного материала, а именно сплава металлов, имеющих различную степень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725457
Дата охранного документа: 02.07.2020
15.05.2023
№223.018.5940

Способ создания структурно-градиентных порошковых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению структурно-градиентных порошковых материалов в виде композитных частиц со структурой ядро-оболочка. Боковую поверхность вращающейся цилиндрической заготовки нагревают в вакуумной камере до температуры плавления с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762455
Дата охранного документа: 21.12.2021
+ добавить свой РИД