×
01.12.2019
219.017.e97a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к способу количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, который может быть использован в исследовательской и производственной практике. Сущность способа: количественное определение хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида осуществляют полярографически на фоне серной или азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% при дифференциальном токовом режиме, а расчет концентрации хлоридов проводят по градуировочному графику или по формулам. Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание полярографического метода анализа хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, повышающего точность анализа концентрации хлоридов в продукте и чувствительность метода, что обеспечит ему практическое использование. 1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к способу количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, который может быть использован в исследовательской и производственной практике. Концентрат тетраметиламмония гидроксида, представляющий собой от 20 до 25%-ный водный раствор гидроксида тетраметиламмония, является исходным продуктом для получения безметального проявителя фоторезистов, широко используемых в микроэлектронном производстве. Концентрат гидроксида тетраметиламмония в промышленном масштабе преимущественно получают мембранным электролизом водного раствора хлорида тетраметиламмония [Пат. США №352068, 1966, Кл. 204-72, В01к 1/00; Пат. США №4394226, 1983, МКИ С25В 1/00; Заявка Японии №63-109183, 1983, МКИ С25В 3/00; Заявка Японии №57-181385, 1982, МКИ С25В 3/00] и в результате неселективности катионообменной мембраны в образующийся продукт попадают хлорид-ионы, снижая этим его качество. Для очистки концентрата гидроксида тетраметиламмония от хлоридов используют различные технологические приемы, в частности, применяют электродиализ, используют повторный мембранный электролиз, а также осуществляют очистку на ионообменных смолах или сначала получают разбавленные растворы гидроксида тетраметиламмония на ионообменных смолах, а затем следует мембранный электролиз.

В [Пат. РФ №2413796, 2010, МПК С25В 3/00] отмечается, что в концентрате тетраметиламмония гидроксида содержание хлоридов (ионных и латентных) не должна быть более 0,4%. Однако в производстве интегральных схем с нанометровыми топологическими нормами к безметальному проявителю, изготовленному из концентрата тетраметиламмония гидроксида, предъявляются еще более жесткие требования по содержанию примесей хлоридов Их содержание в концентрате тетраметиламмония гидроксида должно быть не более 1×10-4 % масс.

Поэтому возникает острая необходимость в разработке высокочувствительного, простого, точного, легко реализуемого в производственных условиях способа количественного анализа хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, приводящего к обеспечению требуемого его качества и к оптимизации процесса электросинтеза концентрата тетраметиламмония гидроксида.

Широкое распространение количественного определения хлоридов в растворах получили методы осаждения, основанные на реакциях образования труднорастворимых солей серебра [Крешков А.П. Основы аналитической химии. Из-во Химия, 1970, 471 с.]. К ним относится метод Мора, в основе которого лежит реакция взаимодействия ионов серебра с ионами галогенов: Ag+ + Cl- = AgCl↓. Для установления конечной точки титрования в анализируемый неокрашенный раствор добавляют хромат калия, образующий с избытком серебра осадок по реакции: 2Ag+ + CrO42- = Ag2CrO4↓, вызывающий переход окраски раствора от желтой до красно-коричневой. Однако эти методы не могут быть использованы для количественного анализа хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида из-за разложения титранта в сильно щелочной среде, создающей анализируемой пробой продукта.

В случае окрашенных растворов для количественного анализа хлоридов используют также метод осаждения нитратом серебра, но точку эквивалентности определяют кондуктометрически: по изменению электропроводности раствора [Крешков А.П. Основы аналитической химии. Из-во Химия, 1970, 471 с.; Худякова Т.А., Крешков А.П. Теория и практика кондуктометрического и хроно-кондуктометрического анализа. Из-во Химия, 1976, 304 с.]. Этот метод может обеспечить очень точные результаты, однако общим его недостатком является использование дорогостоящего и дефицитного реактива - нитрата серебра, а в случае определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида использование нитрата серебра исключается из-за его разложения в сильно щелочной среде.

Метод, исключающий применение нитрата серебра, основан на использовании растворов Hg(NO3)2 (меркуриметрический метод) или растворов Hg2(NO3)2 (меркуметрический метод).

При определении хлоридов меркуриметрическим методом образуется хлорид ртути(II) по реакции: 2NaCl+Hg(NO3)2→HgCl2+2NaNO3. Хлорид ртути(II) мало диссоциирован, и поэтому реакция проходит практически количественно в направлении образования HgCl2 и NaNO3. В качестве индикатора применяют нитропруссид натрия, который с избытком Hg(NO3)2 образует белое малорастворимое соединение - нитропруссид ртути. Точку эквивалентности определяют по слабому помутнению титруемого раствора. Титрование проводят в кислой среде.

Меркурометрический метод основан на взаимодействии хлорида натрия и нитрата ртути(I) с образованием малорастворимого соединения Hg2Cl2:

2NaCl+Hg2(NO3)2→Hg2Cl2↓+2NaNO3

В качестве индикатора применяют дифенилкарбазон, который с избытком нитрата ртути(I) образует соединение, окрашенное в фиолетовый цвет. Несмотря на широкое применение этих методов для количественного определения хлоридов в водных растворах, эти методы не могут быть использованы для определения содержания хлоридов в концентрате гидроксида тетраметиламмония, так как они реализуются в кислых средах и мало чувствительны к низким концентрациям хлорид-ионов.

Известно [Кольтгоф И.М., Дж. Дж Лингейн. Полярография, Госиздат. 1940. С. 312-314], что если ртутный капающий электрод поляризовать анодно в растворе, не содержащем ионы, образующие нерастворимые соли или комплексные ионы со ртутью, в частности, в растворе KNO3, то наблюдается анодный ток, обусловленный реакцией: 2Hg→Hg22++2е.

В то же время, если раствор содержит ионы, образующие нерастворимые соли или комплексные ионы со ртутью, то анодная волна ртути сдвигается в область более отрицательных значений потенциала и при этом регистрируется хорошо выраженная диффузионная волна, если концентрация деполяризатора меньше 0,01 М. Если в качестве деполяризующегося иона выступает хлорид-ион, то на ртутном капающем электроде протекает реакция: 2Hg+2Cl-→Hg2Cl2+2е. При этом регистрируемый предельный анодный ток определяется скоростью диффузии хлорид-иона к поверхности электрода и он пропорционален его концентрации. На фоне 0,1 М раствора KNO3 при концентрации хлоридов 0,001 М потенциал полуволны составляет +0,25 В (насыщенный каломельный электрод).

Аналогичные данные, касающиеся анодного окисления хлорид-ионов на фоне 0,1 М раствора KNO3, приведены в [Гейровский Я., Кута Я. Основы полярографии. М:. Издательство «Мир». 1965. С. 155-157]. В цитируемых работах приводится лишь технический подход для полярографического анализа хлоридов в нейтральных водных растворах.

Наиболее близкий к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ определения хлоридов в водных растворах полярографическим методом на фоне 0,01 М KNO3 [Жирухин Д.А., Козлова Л.С, Новиков В.Т. // Успехи в химии и химической технологии. 2013. Т. 27. №7. С. 7-11]. Волна окисления хлорид-ионов регистрируется в классическом режиме полярографирования и имеет потенциал полуволны +0,30 В (насыщенный каломельный электрод), а минимальная концентрация хлоридов, определяемая этим методом, составляет от 1 до 2⋅10-4 % масс. Однако этот способ полярографического анализа хлоридов не может быть использован для анализа хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида из-за сильно щелочной среды, образующейся при добавлении анализируемой пробы к 0,01 М раствору KNO3, используемого в качестве фона. В сильно щелочной среде волна окисления хлорид-ионов скрыта током окисления ртутного электрода. Кроме того, следует отметить, что использование классического режима полярографирования снижает чувствительность метода, что очень важно при анализе низких концентраций хлоридов в растворе, а наблюдаемые волны окисления имеют искаженную форму, что затрудняет определение величины предельного тока (или высоты волны) и уменьшает точность анализа.

Раскрытие изобретения

Задачей предлагаемого изобретения является разработка полярографического способа количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, позволяющего повысить точность определения хлоридов и чувствительность метода анализа.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание полярографического метода анализа хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида, повышающего точность анализа концентрации хлоридов в продукте и чувствительность метода, что обеспечит ему практическое использование. Предлагаемый способ полярографического количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида позволяет точно регистрировать в нем содержание хлоридов от 0,0001 до 0,0004 % масс.

Для решения поставленной задачи в известном способе полярографического количественного определения хлоридов в растворе по анодной волне, включающем построение градуированного графика, измерение высоты анодной волны и расчет их концентрации, отличающемся тем, что количественное определение хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида осуществляют на фоне растворов серной кислоты или азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% при дифференциальном токовом режиме, а расчет концентрации хлоридов X (% масс.) проводят по градуировочному (калибровочному) графику или по следующим формулам:

- фоновый раствор серной кислоты:

где: Ся - концентрация хлоридов в ячейке, г/л;

Id - высота волны (пика) анализируемого раствора, мм;

Vф - объем фонового раствора, мл;

Vпр - объем пробы анализируемого раствора, мл;

49999 - тангенс угла наклона градуировочной прямой;

10 - коэффициент пересчета концентрации хлоридов в % масс.

- фоновый раствор азотной кислоты:

где: Ся - концентрация хлоридов в ячейке, г/л;

Id - высота волны (пика) анализируемого раствора, мм;

Vф - объем фонового раствора, мл;

Vпр - объем пробы анализируемого раствора, мл;

25106 - тангенс угла наклона градуировочной прямой.

10 - коэффициент пересчета концентрации хлоридов в % масс.

Для решения этой задачи предложен способ полярографического количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида на фоне растворов серной или азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% при дифференциальном токовом режиме. При этом на дифференциальной полярограмме наблюдается четко выраженный анодный пик с потенциалом полуволны - 0,05 В (насыщенный каломельный электрод), высота которого пропорциональна концентрации хлоридов. Следует отметить, что в предлагаемых условиях полярографирования анодная волна окисления хлоридов регистрируется в более отрицательной области потенциалов по сравнению с имеющимися данными в растворах азотнокислого калия.

Технический результат, получаемый при реализации изобретения, состоит в повышении точности и объективности анализа при снижении трудозатрат на его проведение, а также в расширении функционального диапазона способа.

Осуществление способа

Предлагаемый способ осуществляют в стеклянной термостатируемой полярографической ячейке с использованием электронного полярографа ПУ-1 и двухкоординатного самописца. В качестве рабочего электрода применяют ртутный капающий электрод с принудительным отрывом капли лопаточкой со следующими характеристиками, определенными в 0,1 н растворе хлорида калия при разомкнутой цепи и высоте столба ртути 50 см: m=1,2 мг/с, τ=0,6 с, а электродом сравнения служит насыщенный каломельный электрод.

В предлагаемом способе полярографического количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида на фоне растворов серной или азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% при дифференциальном токовом режиме регистрируется также анодный пик хлоридов, но смещенный в более катодную область потенциалов, в то время как в приведенных выше работах анодное окисление хлорид-ионов наблюдается в фоновых растворах азотнокислого калия с концентрацией от 0,01 до 0,10 М.

Применение для полярографирования в качестве фона растворов серной или азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% обусловлено определением хлоридов в сильно щелочной среде, какой являются растворы тетраметиламмония гидроксида (от 20 до 25 % масс). При меньшей концентрации применяемых кислот не удается нейтрализовать сильно щелочную среду анализируемой пробы, что приводит к анодному растворению ртути, а при более высокой концентрации кислот - к нецелесообразному расходу реагента. Поэтому рекомендуемые концентрации серной и азотной кислот позволяют определять хлориды в концентрате тетраметиламмония гидроксида, полученного после электролиза или в ходе электролиза, без дополнительной пробоподготовки, что также упрощает способ анализа.

На фиг. 1 представлены на фоне раствора серной кислоты с концентрацией 5% типичные дифференциальные полярограммы окисления хлоридов. Аналогичные дифференциальные полярограммы окисления хлоридов, содержащихся в концентрате тетраметиламмония гидроксида, наблюдаются на фоне от 5 до 10% растворе азотной кислоты. Концентрацию хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида рассчитывают либо по предварительно построенному градуировочному графику зависимости высоты пика окисления от концентрации хлоридов (фиг. 2), либо по формуле, приведенной ниже.

Линейная зависимость предельного тока пика (волны) окисления хлоридов от их концентрации наблюдается до концентрации стандарта 0,0015% в электрохимической ячейке.

Использование постоянного дифференциального токового режима полярографирования позволяет существенно повысить чувствительность метода анализа (фиг. 3). Как видно из фиг. 3, при одинаковой концентрации хлоридов, составляющей 0,0014%, высота волны в классическом режиме полярографирования составляет 11 мм, а в дифференциальном (высота пика) - 71 мм, что 6,5 раз превышает классическую высоту волны. Поэтому не представляется возможным точно определять содержание хлоридов с концентрацией 0,0006% и меньше из-за низкой чувствительности полярографического способа, приведенного в прототипе.

Для построения градуировочного графика готовят шкалу стандартных растворов хлорида тетраметиламмония согласно табл. 1. Для приготовления стандартного раствора хлорида тетраметиламмония с концентрацией хлоридов 0,015 % масс используют хлорид тетраметиламмония с содержанием основного вещества 99,5%, точную навеску которого взвешивают и растворяют ее в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3, а затем доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.

В термостатируемую электрохимическую ячейку заливают 5 мл фонового раствора (5%-ного раствора серной кислоты), продувают азотом 2 минуты и записывают дифференциальную полярограмму фонового раствора при скорости развертки потенциала 20 мВ/с от -0,4 до +0,15 В в анодном направлении с использованием электронного полярографа ПУ-1 и двухкоординатного самописца. К этому фоновому раствору прибавляют 0,1 мл стандартного раствора хлорида тетраметиламмония, полученный раствор продувают азотом в течение 2 минут и записывают полярограмму стандарта в области потенциалов от - 0,4 до +1,0 В. В анодной области наблюдается диффузионный пик (волна) с Е1/2 - 0,05 В, отвечающий процессу окисления хлоридов, и измеряют его высоту. Затем в этот же раствор добавляют еще 0,1 мл стандартного раствора, продувают азотом 2 минуты и записывают полярограмму и т.д.

Для каждого раствора хлорида тетраметиламмония записывают полярограмму на фоне 5%-ного раствора серной кислоты и измеряют высоту пика окисления. Для построения градуировочного графика используют программу «MicrosoftExcel».

Градуировочный график в координатах Id (мм) - С (%) (фиг. 2), представляющий прямую линию, проходящую практически через начало координат, описывается уравнением: Id=49999Ся+0,7094 (1), из которого по высоте пика, измеренного экспериментально, рассчитывают концентрацию хлоридов, содержащихся в растворе в электрохимической ячейке: Ся=(Id-0,7094)/49999.

Дальнейший расчет содержания хлоридов (X) в анализируемом концентрате тетраметиламмония гидроксида проводят по формуле:

где: Ся - концентрация хлоридов в ячейке, г/л;

Id - высота волны (пика) анализируемого раствора, мм;

Vф - объем фонового раствора, мл;

Vпр - объем пробы анализируемого раствора, мл;

49999 - тангенс угла наклона градуировочной прямой (уравнение 1).

Аналогично строят градуировочный график в координатах Id (мм) - С (%) при использовании в качестве фона раствор азотной кислоты с концентрацией от 5 до 10% (фиг. 4), который описывается уравнением: Id=25106Ся+0,5704 (2), и по высоте пика, измеренного экспериментально, рассчитывают концентрацию хлоридов, содержащихся в растворе в электрохимической ячейке: Ся=(Id-0,5704)/25106.

Дальнейший расчет содержания хлоридов (X) в анализируемом концентрате тетраметиламмония гидроксида проводят по формуле:

где: Ся - концентрация хлоридов в ячейке, г/л;

Id - высота волны (пика) анализируемого раствора, мм;

Vф - объем фонового раствора, мл;

Vпр - объем пробы анализируемого раствора, мл;

25106 - тангенс угла наклона градуировочной прямой (уравнение 2).

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. В термостатируемую электрохимическую ячейку заливают 5 мл фонового раствора: 5%-ный раствор серной кислоты, продувают азотом 2 минуты и записывают дифференциальную полярограмму фонового раствора при скорости развертки потенциала 20 мВ/с от -0,4 до +0,15 В в анодном направлении с использованием электронного полярографа ПУ-1 и двухкоординатного самописца. К этому фоновому раствору прибавляют 1 мл концентрата тетраметиламмония гидроксида, полученного после электролиза, раствор продувают азотом в течение 2 минут и записывают его полярограмму также от -0,4 до +0,15 В. В анодной области также наблюдается пик с Е1/2 - 0,05 В, соответствующий процессу окисления хлоридов, содержащихся в концентрате, и измеряют его высоту. Высота пика составляет 11 мм. По полученным экспериментальным данным рассчитывают содержание хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида по формуле, приведенной выше. Содержание хлоридов в концентрате составляет 0,00012%.

Относительная ошибка определения концентрации хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида составляет 2,0-2,5%., а время, затрачиваемое на анализ, 15-20 мин.

Пример 2. Концентрат тетраметиламмония гидроксида анализируют аналогично примеру 1, но на фоне 10% раствора серной кислоты. При этом регистрируется высота пика окисления хлоридов, содержащихся в концентрате, 33 мм. По полученным экспериментальным данным рассчитывают содержание хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида по формуле, приведенной выше. Содержание хлоридов в концентрате составляет 0,00039%.

Относительная ошибка определения концентрации хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида составляет 2,0-2,5%.

Пример 3. Концентрат тетраметиламмония гидроксида анализируют аналогично примеру 1, но на фоне 5% раствора азотной кислоты. При этом регистрируется высота пика окисления хлоридов, содержащихся в концентрате, 16 мм. По полученным экспериментальным данным рассчитывают содержание хлоридов в концентрате гидроксида тетраметиламмония по формуле, приведенной выше. Содержание хлоридов в концентрате составляет 0,00037%.

Относительная ошибка определения концентрации хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида составляет 2,0-2,5%.

Пример 4. Концентрат тетраметиламмония гидроксида анализируют аналогично примеру 1, но на фоне 10% раствора азотной кислоты. При этом регистрируется высота пика окисления хлоридов, содержащихся в концентрате, 16 мм. По полученным экспериментальным данным рассчитывают содержание хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида по формуле, приведенной выше. Содержание хлоридов в концентрате составляет 0,00037%.

Относительная ошибка определения концентрации хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида составляет 2,0-3,0%.

Таким образом, предлагаемый полярографический способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида существенным образом упрощает и повышает точность анализа концентрации хлоридов в продукте, а также чувствительность метода, что обеспечит ему практическое использование.


Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Способ количественного определения хлоридов в концентрате тетраметиламмония гидроксида
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 374 items.
10.11.2013
№216.012.7f95

Устройство для испытаний частотно-управляемого гребного электропривода системы электродвижения в условиях стенда

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в судовых системах электродвижения с частотно-управляемым гребным электродвигателем при проведении приемосдаточных испытаний гребного электродвигателя (ГЭД) и системы электродвижения (СЭД) в условиях стенда. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498334
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7ffa

Способ изготовления электрического провода

Способ изготовления электрического провода предназначен для использования в авиационной, аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности. Способ изготовления электрического провода предусматривает введение в гранулят радиационно-сшиваемой композиции на основе сополимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498435
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2013
№216.012.8d56

Способ упрочнения изделий из твердых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технике вакуумно-плазменного напыления путем нанесения металлосодержащих покрытий на изделия из твердых сплавов. Способ включает распыление на рабочую поверхность изделия из твердого сплава слоя из карбидообразующих элементов 4-5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501865
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fe3

Способ воздействия на организм

Изобретение относится к медицине, а именно к физиотерапии, оториноларингологии, аудиологии, восстановительной медицине, и может быть использовано для физиотерапевтического воздействия на организм при заболеваниях, развившихся в тканях и органах головы и шеи человека, таких как нейросенсорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502528
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.9049

Морская гравитационная платформа

Изобретение относится к морским гравитационным платформам для освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Морская гравитационная платформа содержит погружное основание, образованное донной и верхней опорными плитами, боковыми стенками и внутренними переборками. На погружном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502630
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.90a7

Способ получения нитродифениламинов

Изобретение относится к способу получения нитродифениламинов общей формулы где нитро-группа может находиться в орто-, мета- или пара-положении относительно анилинового фрагмента. Способ заключается во взаимодействии анилина с нитрогалогенбензолами общей формулы CH(NO)X, где X=Cl, Br, I, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502724
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.90a8

Способ получения n-алкил-n'-фенил-пара-фенилендиаминов

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения N-алкил-N'-фенил-п-фенилендиаминов общей формулы 1, где R, R - алкильные заместители. Способ заключается в восстановительном алкилировании 4-нитродифениламина (4-НДФА) алифатическими кетонами общей формулы R-CO-R, где R, R -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502725
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.90fa

Способ выработки кож

Изобретение относится к кожевенной промышленности и может быть использовано при выработке кож для верха обуви, мебели и салонов автомобилей с применением наноразмерных минеральных дубителей и пигментов. Способ включает пикелевание голья, дубление титаноалюминиевым дубителем с размером частиц не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502807
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.94c0

Узел герметизации стыков ограждающих конструкций искусственных грунтовых островов

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к устройствам для герметизации стыков сборных ограждающих конструкций искусственных грунтовых островов. Узел герметизации стыков ограждающих конструкций искусственных грунтовых островов включает два вертикальных паза на торцах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503774
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cfd

Герметичный пожаростойкий кабельный проход

Изобретение относится к устройству, применяемому для прокладки кабелей или проводов через перекрытия, в частности палубы и переборки, с целью уплотнения и создания средства предотвращения распространения пожара через них. В устройстве теплопроводное металлическое соединение между корпусом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505895
Дата охранного документа: 27.01.2014
Showing 21-26 of 26 items.
29.06.2019
№219.017.9f02

Способ изготовления структуры кремния на изоляторе

Изобретение относится к методу изготовления пленок монокристаллического кремния на изоляторе. Техническим результатом изобретения является уменьшение количества дефектов и повышение качества пленок кремния на изоляторе за счет сохранения качества исходного материала. Сущность изобретения - в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412504
Дата охранного документа: 20.02.2011
13.07.2019
№219.017.b3c5

Способ получения 2-аминоэтансульфоновой кислоты

Изобретение относится к органической химии, а именно к способу получения 2-аминоэтансульфоновой кислоты взаимодействием 2-аминоэтилсерной кислоты с избытком сульфита натрия в водном растворе при кипячении в течении 20 часов с последующим отделением целевого продукта от минеральных солей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384568
Дата охранного документа: 20.03.2010
01.09.2019
№219.017.c500

Способ изготовления вертикального низковольтного ограничителя напряжения

Изобретение относится к области полупроводниковой электроники и может быть использовано для изготовления дискретных ограничителей напряжения. Способ изготовления вертикального низковольтного ограничителя напряжения включает формирование на высоколегированной подложке первого типа проводимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698741
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c550

Способ изготовления полупроводниковой структуры, выступающей из монолитного кремниевого тела

Изобретение относится к способу изготовления полупроводниковой структуры, выступающей из монолитного кремниевого тела, для формирования активных и пассивных элементов интегральных схем. Сущность изобретения заключается в способе изготовления маски для травления вертикальной полупроводниковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698574
Дата охранного документа: 28.08.2019
14.05.2020
№220.018.1ca8

Способ определения фракционного состава сульфированного фталоцианина алюминия

Изобретение относится к способу определения фракционного состава сульфированного фталоцианина алюминия, включающему разделение фракций сульфокислот методом тонкослойной хроматографии в элюенте состава н-бутанол - уксусная кислота – вода. Способ характеризуется тем, что разделение фракций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720799
Дата охранного документа: 13.05.2020
27.05.2023
№223.018.71ab

Способ организации сетевого процессорного устройства

Изобретение относится к области компьютерных сетей. Технический результат заключается в обеспечении сохранения разметки произвольных сетевых транспортных протоколов без снижения значения пропускной способности сетевого процессорного устройства. Посредством буферизирующего логического устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755987
Дата охранного документа: 23.09.2021
+ добавить свой РИД