×
20.07.2014
216.012.de37

Результат интеллектуальной деятельности: ПАСТООБРАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии изготовления материалов для защиты от нейтронного излучения. Пастообразный материал для защиты от нейтронного излучения включает консистентную смазку ВНИИНП-293 и порошкообразный бор аморфный в качестве наполнителя при массовом соотношении компонентов (%) 91-97 и 3-9 соответственно, при этом удельная поверхность порошка бора аморфного составляет не менее 15 м/г. Способ приготовления заявленного материала включает перемешивание консистентной смазки ВНИИНП-293 и наполнителя - порошкообразного бора аморфного в массовом соотношении (%) соответственно 91-97 и 3-9. Техническим результатом является обеспечение сечения поглощения тепловых электронов от 7 до 21 см в зависимости от массового содержания бора (3-9% соответственно); температуры каплепадения не ниже 170°C; вязкости, определяемой капиллярным вискозиметром при плюс 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 с, в пределах 0,3-1,4 Па·с, а при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с - не более 19 Па·с; коллоидной стабильности при нагрузке 3H (процент выделенного масла) не более 25%; содержания воды менее 0,01%; а также обеспечение возможности с помощью данной композиции заполнять объемы различной конфигурации, в том числе длинные каналы малого сечения (диаметром менее 4 мм), в диапазоне температур от минус 50°C до плюс 50°C. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к технологии изготовления боросодержащих композиционных материалов, предназначенных для защиты от нейтронного излучения.

Известна боросодержащая композиция для защиты от нейтронного излучения на основе полипропилена, содержащая в качестве наполнителя бор аморфный и нитрид бора при следующем соотношении компонентов, мас.%: бор аморфный 4-6; нитрид бора 9-11; полипропилен 83-87. Технология приготовления данной композиции включает смешение всех компонентов в шаровом смесителе с дальнейшим экструдированием полученной смеси. Полученная композиция используется в качестве конструкционного материала, из которого изготавливают изделия по установленной технологии (Патент РФ №2096431, опубл. 20.11.97., МПК C08L 23/12).

Известна боросодержащая композиция для защиты от нейтронного излучения, включающая олефиновый полимер, представляющий собой полипропилен или полиэтилен, с наполнителем - нитридом бора при следующем соотношении компонентов, мас.%: полипропилен или полиэтилен 30-50, нитрид бора 50-70. Способ приготовления данной композиции заключается в смешении нитрида бора с частью олефинового полимера в шаровом смесителе с последующим добавлением оставшегося олефинового полимера и продолжением смешения в шаровом смесителе (Патент РФ №2148062, опубл. 27.04.2000., МПК С08К 3/38).

Вышеуказанные боросодержащие композиции используются при изготовлении конструкционных материалов, предназначенных для защиты от радиоактивных излучений.

В качестве прототипа выбран пастообразный материал, предназначенный для защиты от радиоактивных излучений на основе пластической синтетической массы, наполнителя, пластификатора и поверхностно-активного вещества, полученный смешением пластичной массы, пластификатора и поверхностно-активного вещества в лопастном смесителе при повышенной температуре смеси с добавлением наполнителя и дальнейшем смешением до получения однородной пастообразной массы (Патент РФ №2111558, опубл. 20.05.98., МПК G21F 1/10).

В качестве пластической синтетической массы для пастообразного защитного материала от радиоактивных излучений используют бутадиеновый, или бутадиен-нитрильный, или бутилкаучук или бутилнитрильный или дивинилстирольный каучуки. В качестве наполнителя используют фтористый литий-6, или бор, или его соединения, или гидрид титана, или порошкообразный свинец, или окись висмута, или двуокись урана, или двуокись тория, или вольфрам, или трехокись вольфрама, или оксиды редкоземельных элементов. В качестве пластификатора используют дибутилфталат, или дибутилсебацинат, или диоктилсебацинат, или трансформаторное масло, или индустриальные масла. В качестве ПАВ - лецитин или катионат-7 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Пластичная синтетическая масса в смеси с пластификатором
при соотношении каучук 8-20%, пластификатор 80-92% 4-40
Наполнитель 60-96
ПАВ 0,1-0,5 (сверх 100%)

Введение в состав материала для защиты от излучений наполнителей обеспечивает в каждом конкретном случае ее эффективность от различных видов ионизирующих излучений. Соотношение компонентов полимерной основы и наполнителя позволяет получать пастообразные материалы с требуемой вязкостью и растекаемостью.

Недостатком прототипа является высокое значение вязкости - 9000 Пз (900 Па·с) при 20°C, что обусловлено высоким процентным содержанием наполнителя (60-96%). Высокая вязкость делает проблематичным заполнение заявленной композицией объемов с малым внутренним сечением (например, каналов), особенно при отрицательных температурах.

Задачей заявляемого изобретения является создание пастообразного материала, обладающего высокой защитной способностью от нейтронного излучения, который бы имел низкую вязкость в широком диапазоне температур.

При использовании заявленного изобретения достигается следующий технический результат:

- сечения поглощения тепловых электронов от 7 до 21 см-1 в зависимости от массового содержания бора (3-9% соответственно),

- температура каплепадения не ниже 170°C;

- вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром:

а) при плюс 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, в пределах 0,3-1,4 Па·с;

б) при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не более 19 Па·с;

- коллоидная стабильность при нагрузке 3Н (процент выделенного масла), не более 25%;

- содержание воды - менее 0,01%;

- разработанная композиция позволяет заполнять объемы различной конфигурации, в том числе длинные каналы малого сечения (менее ⌀4 мм), в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 50°С.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата пастообразный материал для защиты от нейтронного излучения, включающий пластичную синтетическую массу и наполнитель - порошкообразный бор аморфный, согласно изобретению в качестве пластичной синтетической массы содержит консистентную смазку ВНИИНП-293 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

консистентная смазка ВНИИНП-293 91-97
порошок бора аморфного 3-9,

при этом удельная поверхность порошка бора аморфного составляет не менее 15 м2/г.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата предлагается также способ приготовления пастообразного материала для защиты от нейтронного излучения, включающий смешение в лопастном смесителе пластичной синтетической массы и наполнителя, в котором, согласно изобретению, в качестве пластичной синтетической массы используют консистентную смазку ВНИИНП-293 при отношении к бору аморфному, мас.%: 91-97/3-9; перемешивание осуществляют в смесителе для высоковязких материалов при температуре не более 20°С в течение не менее 1,5 ч и остаточном давлении в камере смесителя не более 104 Па до получения однородной массы с последующей гомогенизацией полученной массы.

Для перемешивания исходных компонентов используют смеситель для высоковязких материалов с Z-образными лопастями.

Характеристики заявленного композиционного материала, указанные в разделе «Технический результат», достигнуты за счет использования в качестве пластичной синтетической массы консистентной смазки ВНИИНП-293, а в качестве наполнителя - порошкообразного бора аморфного с удельной поверхностью не менее 15 м2/г и экспериментально подобранного их процентного соотношения. Кроме того, в способе приготовления пастообразного материала разработана технология изготовления материала с указанием технологических параметров перемешивания с дальнейшей операцией гомогенизации материала.

Гомогенизация (интенсивное механическое воздействие) необходима для получения однородного материала с более гладкой текстурой и улучшения механической и коллоидной стабильности готового материала, что достигается за счет лучшего распределения наполнителя в объеме готового пастообразного материала.

На фиг.1 приведена зависимость эффективной вязкости от массового содержания наполнителя при температуре минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1.

На фиг.2 представлена зависимость эффективной вязкости от массового содержания наполнителя при температуре плюс 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1.

На фиг.3 представлена зависимость коллоидной стабильности от массового содержания бора.

На фиг.4 представлена зависимость температуры каплепадения от массового содержания бора.

Сущность заявленного изобретения состоит в том, что в готовую консистентную смазку ВНИИНП-293 добавляют порошкообразный бор аморфный с удельной поверхностью не менее 15 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.% смазка ВНИИНП-293 - 91-97; порошок бора аморфного - 3-9.

Смазка ВНИИНП-293 - это консистентная смазка, представляющая собой пастообразный материал светло-серого цвета, в состав которой в качестве жидкой основы входит полиметилсилоксановая жидкость ПМС-100, загущенная литиевым мылом стеариновой кислоты - стеаратом лития.

Технология приготовления заявленной композиции включала предварительное смешение исходных компонентов и дальнейшую гомогенизацию полученной композиции. Перед использованием порошок бора аморфного был предварительно высушен до постоянной массы при температуре 120°C. Предварительное смешение проводилось на лопастном смесителе с Z-образными лопастями, предназначенном для обработки высоковязких сред. Перемешивание материала достигалась за счет интенсивного воздействия широколопастных месильных элементов. При этом перемешиваемый материал перемещался внутри как горизонтально, так и вертикально, за счет чего порошок бора равномерно распределялся в объеме смазки. Максимальная загрузка исходных компонентов композиционного материала в месильную емкость составляла 300 г. Днище месильной камеры, снабженное двойными стенками, могло нагреваться или охлаждаться. Работа месильной машины осуществлялась при пониженном давлении с целью исключения негативного влияния воздуха и остаточной влаги на качество материала.

Отработка различных технологических режимов предварительного смешивания исходных компонентов (смазка ВНИИНП-293 и бор) велась с целью оценки влияния времени и температуры смешивания наполнителя на реологические и физико-химические характеристики готового наполнителя. Для отработки технологии наполнителя использовались смазка ВНИИНП-293 различных технологических партий и порошкообразный бор аморфный марки Б-99А с удельной поверхностью в диапазоне Sуд=11-17 м2/г, определенной по методу Дерягина.

Результаты проведенных экспериментов показали, что для получения однородной системы заявляемым способом смешения величина удельной поверхности порошка бора аморфного должна быть не менее 15 м2/г.

Физические и реологические показатели смазки ВНИИНП-293 некоторых использованных технологических партий представлены в таблице 1. Следует отметить, что отдельные партии смазки имеют широкий диапазон значений вязкости при минус 50°C.

Таблица 1
Физические и реологические показатели различных партий смазки ВНИИНП-293
Номер партии смазки ВНИИНП-293 Вязкость ηэфф, Па·с Коллоидная стабильность КС, % Температура каплепадения Ткап, °C
плюс 50°С при скор. дефор. 1000 с-1 минус 40°С при скор. дефор. 100 с-1
4 0,54 15,85 12,72 207
3 0,87 8,9 15,70 215
228 1,02 10,0 13,21 210
6 0,72 8,7 15,6 178
Нормы ТУ на смазку ВНИИНП-293 0,3-1,4 Не более 19 не более 25 не ниже 170

Смешение исходных компонентов отрабатывалось при температурах: 25°C, 40°C, 55°C, 80°C. По результатам проведенных экспериментов было показано, что достижение заявленного технического результата возможно при минимальной температуре смешения (25°C), вследствие чего проведение смешения при более высоких температурах является нецелесообразным. Полученный результат согласуется с литературными данными, согласно которым при производстве пластичных смазок модифицирующий агент вводят в готовую смазку при комнатной температуре, так как при такой температуре введения он не принимает участие в начальной стадии структурообразования смазки и почти не изменяет ее реологические свойства.

Известно, что порошкообразные наполнители достаточно сложно равномерно распределить в объеме высоковязкого материала. В этой связи для определения времени смешивания исходных компонентов, необходимого для достаточно равномерного распределения порошкообразного наполнителя в смазке, были проведены соответствующие эксперименты при следующем соотношении исходных компонентов мас.%: смазка ВНИИНП - 293-95, бор - 5. Время смешивания составляло от 1 до 5 ч; температура 25°C, давление - 1·104 Па. В процессе эксперимента через каждый час смешивания отбиралось 3-5 проб материала в количестве 60 г с целью прослеживания динамики изменения значений коллоидной стабильности, температуры каплепадения и вязкости материала. Результаты экспериментов показали, что значения указанных параметров материала остаются постоянными при временах смешивания не менее 1,5 ч. Аналогичные эксперименты, проведенные для других соотношений исходных компонентов при 25°C, подтвердили выводы о необходимости их смешивания в течение не менее 1,5 ч.

Дальнейшие работы, связанные с выбором процентного соотношения смазки к бору аморфному, проводились при раннее выбранном оптимальном режиме смешения: температуре 25°С и времени смешения не менее 1,5 ч. Указанное соотношение варьировалось в диапазоне от 85 до 97 мас.% смазки ВНИИНП-293 и от 3 до 15 мас.% бора аморфного (см. табл.2 и фиг.1 - фиг.4). В результате проведенных работ установлено, что увеличение массового содержания бора в смазке более 9 мас.% приводит к значительному увеличению значения вязкости получаемых композиций при отрицательных температурах, вследствие чего является нецелесообразным, (см. табл.2 и фиг.1 - фиг.4).

Комплекс проведенных исследований показал, что введение в смазку ВНИИНП-293 (см. табл.1) бора аморфного в общем случае приводит к значительному увеличению вязкости материала при отрицательных температурах (до 40% и более от значения вязкости чистой смазки при минус 50°C), незначительному увеличению температуры каплепадения (не более 2% от значения каплепадения чистой смазки), величина же коллоидной стабильности при этом остается на прежнем уровне.

Таблица 2
Характеристики готового материала при различном мас.% содержании бора в смазке.
Массовая доля бора в смазке ВНИИНП-293, % Ткап, °C КС, % ηэф, Па·с
плюс 50°C, (1000 с-1) минус 40°C, (100 с-1)
0 209,3 15,25 0,45 5,86
3 210,0 14,66 0,58 8,81
4 209,3 18,06 0,58 9,11
5 212,7 18,92 0,61 9,07
6 214,3 14,81 0,71 13,21
7 211,5 16,40 0,76 13,18
8 217,0 16,15 0,71 16,65
9 218,5 15,24 0,85 17,39
10 219,3 15,22 1,01 20,80
15 230,0 8,70 - -
Технический результат Не менее 170 Не более 25 От 0,3 до 1,4 Не более 19

После смешения на лопастном смесителе пастообразный материал подвергался гомогенизации с целью достижения лучшего распределения порошкообразного бора аморфного в объеме готового материала. Гомогенизация материала проводилась на машине IKA magic LAB с использованием соответствующего модуля, входящего в комплектацию машины. Модуль, состоящий из трех пар систем «ротор-статор», установленных друг за другом, обеспечивал трехстадийную гомогенизацию материала. Многостадийное размещение систем «ротор-статор» позволило достигнуть максимального механического воздействия на материал за короткое время его прохождения через модуль. При этом скорости сдвига составили от 42000 до 100000 с-1.

В результате гомогенизации был получен пастообразный материал, который имел гладкую однородную текстуру, требуемую вязкость и был коллоидно и механически стабилен.

Далее был определен анализ на содержание воды в готовом материале. В качестве примера исследовался образец готового материала, содержащий мас %: смазка ВНИИНП-293 - 95, бор - 5. Массовая доля воды в образце составила менее 0,01%, что означало отсутствие воды в готовом образце. Аналогичный анализ был определен для образцов готового материала при других соотношениях исходных компонентов. Результаты соответствовали заявленному техническому результату.

Заявляемый пастообразный материал был изготовлен по заявляемому способу, были определены его реологические и физико-химические показатели (см. табл.3, табл.4, фиг.1 - фиг.4). В результате анализа экспериментальных показателей было выбрано оптимальное процентное соотношение исходных компонентов:

Смазка ВНИИНП-293 91-97%
Бор аморфный 3-9%

Сущность предлагаемого изобретения поясняется примером приготовления пастообразного материала.

Ввиду незначительного различия в свойствах между изотопами бора, за исключением нейтронопоглощающей способности, исследование проводилось на природной смеси изотопов.

Пример 1. Перед приготовлением пастообразного материала осуществлялся входной контроль исходных компонентов.

1.1 Входной контроль показателей смазки ВНИИНП-293:

а) внешний вид - визуально;

б) определение вязкости - измерение данной величины проводилось на капиллярном вискозиметре «АКВ-2» согласно ГОСТ 7163-84;

в) определение температуры каплепадения - измерение данной величины проводилось на аппарате «Капля - 20-02» согласно ГОСТ 6793-74;

г) определение коллоидной стабильности - измерение данной величины проводилось на аппарате «АКС-20» ГОСТ 78142-74;

1.2. Определение показателей порошка бора аморфного

а) массовая доля бора - измерение массовой доли бора в исходном порошке проводилось химическим анализом согласно ТУ (нормативному документу);

б) удельная площадь поверхности измерялась по методу Дерягина

Для приготовления пастообразного материала брали 285 г смазки ВНИИНП-293 и 15 г порошкообразного бора аморфного, высушенного при температуре 120°C до постоянной массы с точностью ±0,001 г, и предварительно смешивали в лабораторной месильной машине HKD-T 0,6 при температуре 25°C в течение 2 часов и величине остаточного давления 1·104 Па до получения однородной массы. Затем выгружали полученный пастообразный материал и загружали в устройство подачи машины IKA magic LAB для дальнейшей гомогенизации с применением модуля DISPAX-REACTOR и генератора F6 (система «ротор-статор»). Скорости сдвига при скорости вращения ротора машины 10000 об/мин и 16000 об/мин составляли 42000-63000 с-1 и 68000-100000 с-1 соответственно. Давление ограничивалось максимально допустимым рабочим давлением в IKA magicLAB и составляло 2·105 Па. Рабочая камера машины охлаждалась при помощи термостата CF3 до температуры 25°С. Время гомогенизации составило 10 мин.

После гомогенизации осуществляли выгрузку готового пастообразного материала и определяли его физико-химические и реологические показатели.

Вязкость, коллоидная стабильность и температура каплепадения определялась согласно п.1.1.

Определение химических показателей готового пастообразного материала:

а) содержание воды - измерение данной величины проводилось на титраторе DL-39Х методом кулонометрического титрования.

Таким образом, экспериментально показано (см. табл.2, табл.3, фиг.1 - фиг.4), что разработанный пастообразный материал для защиты от нейтронного излучения имеет реологические и физико-химические показатели согласно техническому результату, а именно:

- сечения поглощения тепловых электронов от 7 до 21 см-1 в зависимости от массового содержания бора (3-9% соответственно),

- температура каплепадения не ниже 170°C;

- вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром:

а) при плюс 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, в пределах 0,3-1,4 Па·с;

б) при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не более 19 Па·с;

- коллоидная стабильность при нагрузке 3H (% процент выделенного масла), не более 25;

- содержание воды, % - менее 0,01.

Характеристики заявленного пастообразного материала получены с помощью заявленного способа получения этого материала.


ПАСТООБРАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПАСТООБРАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПАСТООБРАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПАСТООБРАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.12.2015
№216.013.9dfa

Вибраторная антенна

Использование: для передающей или приемной антенны летательного аппарата в дециметровом диапазоне длин волн. Сущность изобретения заключается в том, что вибраторная антенна содержит излучатель, размещенный над экраном, коаксиальный соединитель, размещенный под экраном и включающий центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572072
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a19b

Химически активный фильтрующий элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к области химической технологии. Химически активный фильтрующий элемент, содержащий химически активный материал в виде порошка или гранул, распределенный по каркасу из пористого инертного металлического носителя, размещенного в пористой оболочке. Химически активный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573013
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.02.2016
№216.014.cf2e

Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна

Изобретение относится к способам непрерывного контроля оптических волокон (ОВ) и может быть использовано в качестве алгоритма для программного обеспечения контроллера системы защиты ВОСП информации ограниченного доступа. Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575303
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c4d

Способ удаления загрязнения или влаги с обрабатываемой детали и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству очистки от загрязнений и влаги внешних поверхностей и внутренних полостей различного оборудования. Техническим результатом является повышение производительности и качества процесса очистки и сушки, упрощения конструкции устройства и уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579587
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f10

Защитный контейнер для хранения и транспортирования радиационно-, пожаро-, взрывоопасных грузов

Изобретение относится к средствам хранения, транспортирования радиационно-, пожаро-, взрывоопасных грузов. Защитный контейнер состоит из основания с установленным на нем корпусом с крышкой, внутри которых установлены пулезащитный, энергопоглощающий экраны, теплозащитный материал. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580518
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.339d

Электроэрозионный карандаш

Изобретение относится к технике нанесения надписей на металлических изделиях электроэрозионным методом. Электроэрозионный карандаш содержит корпус, разделенный на две части перегородкой с отверстием, пишущий электрод, закрепленный на подвижном стержне, электромагнитную систему привода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582168
Дата охранного документа: 20.04.2016
12.01.2017
№217.015.5881

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления газа и может быть применено для подачи как вязких, так и маловязких текучих рабочих сред, в том числе при отрицательной температуре. Устройство содержит корпус с входным патрубком для газа и выходным патрубком для текучей рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588303
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.73e7

Детонирующий шнур

Изобретение относится к средствам инициирования и может быть использовано в разработке боеприпасов военного назначения, взрывных устройств для применения в хозяйственной деятельности, научно-исследовательской деятельности. Детонирующий шнур (ДШ) состоит из сердцевины из взрывчатого вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597924
Дата охранного документа: 20.09.2016
19.01.2018
№218.016.062f

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления рабочего газа и может быть применено для подачи текучих рабочих сред, в том числе имеющих высокую вязкость при отрицательной температуре. Устройство содержит корпус с входным и выходным патрубками, размещенные внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631097
Дата охранного документа: 18.09.2017
20.01.2018
№218.016.11e7

Способ дезагрегирования порошка натриетермического циркония

Изобретение относится к получению металлических порошков и может найти применение, в частности, в пиротехнике и химической технологии. В способе дезагрегирования порошка натриетермического циркония осуществляют обработку агрегированного порошка путем перемешивания в среде с водородным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634111
Дата охранного документа: 23.10.2017
Показаны записи 121-130 из 142.
27.12.2015
№216.013.9dfa

Вибраторная антенна

Использование: для передающей или приемной антенны летательного аппарата в дециметровом диапазоне длин волн. Сущность изобретения заключается в том, что вибраторная антенна содержит излучатель, размещенный над экраном, коаксиальный соединитель, размещенный под экраном и включающий центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572072
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a19b

Химически активный фильтрующий элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к области химической технологии. Химически активный фильтрующий элемент, содержащий химически активный материал в виде порошка или гранул, распределенный по каркасу из пористого инертного металлического носителя, размещенного в пористой оболочке. Химически активный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573013
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.02.2016
№216.014.cf2e

Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна

Изобретение относится к способам непрерывного контроля оптических волокон (ОВ) и может быть использовано в качестве алгоритма для программного обеспечения контроллера системы защиты ВОСП информации ограниченного доступа. Способ непрерывного контроля нарушений оптического волокна, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575303
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c4d

Способ удаления загрязнения или влаги с обрабатываемой детали и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству очистки от загрязнений и влаги внешних поверхностей и внутренних полостей различного оборудования. Техническим результатом является повышение производительности и качества процесса очистки и сушки, упрощения конструкции устройства и уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579587
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f10

Защитный контейнер для хранения и транспортирования радиационно-, пожаро-, взрывоопасных грузов

Изобретение относится к средствам хранения, транспортирования радиационно-, пожаро-, взрывоопасных грузов. Защитный контейнер состоит из основания с установленным на нем корпусом с крышкой, внутри которых установлены пулезащитный, энергопоглощающий экраны, теплозащитный материал. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580518
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.339d

Электроэрозионный карандаш

Изобретение относится к технике нанесения надписей на металлических изделиях электроэрозионным методом. Электроэрозионный карандаш содержит корпус, разделенный на две части перегородкой с отверстием, пишущий электрод, закрепленный на подвижном стержне, электромагнитную систему привода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582168
Дата охранного документа: 20.04.2016
12.01.2017
№217.015.5881

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления газа и может быть применено для подачи как вязких, так и маловязких текучих рабочих сред, в том числе при отрицательной температуре. Устройство содержит корпус с входным патрубком для газа и выходным патрубком для текучей рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588303
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.73e7

Детонирующий шнур

Изобретение относится к средствам инициирования и может быть использовано в разработке боеприпасов военного назначения, взрывных устройств для применения в хозяйственной деятельности, научно-исследовательской деятельности. Детонирующий шнур (ДШ) состоит из сердцевины из взрывчатого вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597924
Дата охранного документа: 20.09.2016
19.01.2018
№218.016.062f

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления рабочего газа и может быть применено для подачи текучих рабочих сред, в том числе имеющих высокую вязкость при отрицательной температуре. Устройство содержит корпус с входным и выходным патрубками, размещенные внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631097
Дата охранного документа: 18.09.2017
20.01.2018
№218.016.11e7

Способ дезагрегирования порошка натриетермического циркония

Изобретение относится к получению металлических порошков и может найти применение, в частности, в пиротехнике и химической технологии. В способе дезагрегирования порошка натриетермического циркония осуществляют обработку агрегированного порошка путем перемешивания в среде с водородным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634111
Дата охранного документа: 23.10.2017
+ добавить свой РИД