×
20.08.2014
216.012.eb68

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗОЛОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ приготовления золобетонной смеси относится к промышленности строительных материалов и может быть использован для изготовления золобетонов. Техническая задача - удешевление смеси, ускорение процесса схватывания и твердения золобетонной смеси, повышение прочности и стабильности свойств золобетона, а также расширение области утилизации отходов техногенного происхождения. Способ приготовления золобетонной смеси, включающий перемешивание золы, портландцемента, песка, щебня и воды, где осуществляют обогащение золы гидрооудаления, затем полученную золу совместно с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2 измельчают в шаровой мельнице до удельной поверхности 4500-5000 см/г, вводят полученную смесь, 2/3 части расчетного количества воды затворения, песок и негашеную известь в диспергидратор и подвергают активации в течение 1-2 мин при скорости вращения лопастей 100-200 об/мин, в бетоносмесителе перемешивают щебень известняковый и оставшуюся часть воды затворения в течение 1-2 мин, затем загружают в бетоносмеситель активированную смесь из диспергидратора и окончательным перемешиванием получают бетонную смесь однородной консистенции. 1 пр., 1 табл.
Основные результаты: Способ приготовления золобетонной смеси, включающий перемешивание золы, портландцемента, песка, щебня и воды, отличающийся тем, что осуществляют обогащение золы гидрооудаления, затем полученную золу совместно с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2 измельчают в шаровой мельнице до удельной поверхности 4500-5000 см/г, вводят полученную смесь, 2/3 части расчетного количества воды затворения, песок и негашеную известь в диспергидратор и подвергают активации в течение 1-2 мин при скорости вращения лопастей 100-200 об/мин, в бетоносмесителе перемешивают щебень известняковый и оставшуюся часть воды затворения в течение 1-2 мин, затем загружают в бетоносмеситель активированную смесь из диспергидратора и окончательным перемешиванием получают бетонную смесь однородной консистенции.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления золобетонов.

Известен способ получения золобетонной смеси путем смешивания портландцемента, золы-уноса и песка, при этом вначале перемешивается песок с золой-уносом, затем вводится цемент и, после вторичного перемешивания, вода затворения. Окончательным перемешиванием бетонная смесь доводится до однородного состояния. Зола-унос вводится взамен части песка (Строителева Е.А. Модификация структуры цементных бетонов наполнителем из золы-уноса ТЭС Дальнего Востока. Дисс. канд. техн. наук. - Хабаровск. 2006. - с.44, с.122).

Недостатком данного способа является низкая прочность и большие пластические деформации бетона.

Наиболее близким к техническому результату и взятым за прототип является способ приготовления золобетона, полученный путем смешивания портландцемента, золы, песка, щебня и воды. Все компоненты бетонной смеси одновременно вводятся в бетономешалку и перемешиваются до однородного состояния (Л.И. Дворкин, В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, С.М. Чудновский. Цементные бетоны с минеральными наполнителями. Киев.: «Будивэльнык». 1991. - 47 с.).

Недостатком данной технологии является использование золы без дополнительной обработки. В процессе гидрозолоудаления и складирования в отвалах ТЭС происходит гидроклассификация продуктов, причем в различных точках сосредоточения минеральная масса золы, отличается по гранулометрическому, химическому и фазовому составам, в связи с этим золы малореакционных углей обладают нестабильными свойствами. Это ограничивает ее применение в бетонах, главным образом, заменой части мелкого заполнителя.

Техническая задача изобретения - удешевление смеси, ускорение процесса схватывания и твердения золобетонной смеси, повышение прочности и стабильности свойств золобетона, расширение областей утилизации отходов техногенного происхождения за счет их дополнительного использования в качестве активных наполнителей в цементных системах. Это позволяет повысить или снизить излишнюю активность цемента, а также получать низко- и высокопрочные бетоны.

Поставленная задача достигается за счет того, что приготовление золобетонной смеси, включает перемешивание золы, портландцемента, песка, щебня и воды, осуществляют обогащение золы гидрооудаления, затем полученную золу совместно с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2 измельчают в шаровой мельнице до удельной поверхности 4500-5000 см2/г, вводят полученную смесь, 2/3 части расчетного количества воды затворения, песок и негашеную известь в диспергидратор и подвергают активации в течение 1-2 мин при скорости вращения лопастей 100-200 об/мин, в бетоносмесителе перемешивают щебень известняковый и оставшуюся часть воды затворения в течение 1-2 мин, затем загружают в бетоносмеситель активированную смесь из диспергидратора и окончательным перемешиванием получают бетонную смесь однородной консистенции.

Зола гидроудаления предварительно подвергается технологическому процессу обогащения, заключающемуся в отделении несгоревших остатков топлива и магнетита; этот процесс включает операции сгущения, измельчения до 4500-5000 см2/г, магнитную сепарацию и флотацию; в результате указанных операций зола приобретает стабильный гранулометрический, химический и фазовый состав.

Обзор литературы и предварительные исследования показали оптимальную раскрываемость минералов золы для флотационного обогащения золы при ее измельчении до удельной поверхность 4500-5000 см2/г.

Полученная зола смешивается с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2 и домалывается в шаровой мельнице до получения смеси с удельной поверхностью 4500-5000 см2/г.

В диспергидратор выливается примерно 2/3 части рассчитанного на замес золобетонной смеси количество воды, измельченная золоцементная смесь, песок и негашеная известь и активируется в воде в течение 1-2 мин, при этом, активация производится путем отделение налипших частиц глинистых примесей и частичной активацией поверхности песка известью, с исключением измельчения песка. Эта операция регулируется скоростью вращения лопастей диспергидратора от 100-200 об/мин. Остаток воды, определенный по расчету на замес, выливается в бетоносмеситель, добавляется щебень, после 1-2-минутного перемешивания в бетоносмеситель загружается полученная в диспергидраторе смесь и окончательно перемешивается до получения однородной консистенции золобетонной смеси.

Предварительная обработка золы по измельчению, магнитной сепарации и флотации производится для усреднения и приведения ее к стабильным характеристикам по гранулометрическому, химическому и фазовому составам и переводит ее из категории отхода с нестабильными свойствами в качественное сырье, кроме того, измельчение золы повышает ее реакционную способность и приводит к разрушению крупных частиц СаО, которые реагируют с водой со значительным увеличением объема заметно медленней основной массы, в том числе из-за капсулирования стеклом, что со временем приводит к неравномерному изменению объема золобетона и его растрескиванию.

Кроме того, из-за неравномерности температуры в топочном пространстве полнота окисления исходного топлива до CO и CO2 существенно различается в результате чего в золе содержатся невыгоревшие органические остатки с различными свойствами. Содержание невыгоревших частиц колеблется от 0,5 до 25% массы золы. Вследствие химической инертности углеродных и магнетитовых частиц, являющихся балластным материалом в составе золы, нарушается оптимальное соотношение между реагирующими компонентами бетона, а также снижается адгезия с цементным камнем, что иногда приводит к существенным колебаниям свойств бетона. Обогащенная зола отличается стабильным химическим и фракционным составом, количество несгоревшего органического топлива не превышает 5%, что допускается ГОСТ 25592-91.

Вследствие удаления химически инертных углеродных и магнетитовых частиц, а также благодаря тонине помола золы гидроудаления и попутному удалению из нее солей щелочных металлов повышается химическая активность и обеспечивается долгосрочное нарастание прочности и стабильность свойств золобетона.

Специально модифицированный «помольный» лигносульфонат ЛСТМ-2 способствует ускорению процесса измельчения цемента в диспергидраторе, а также тому, чтобы не произошло переизмельчения цемента и переобогащение ее ультрамелкой фракцией, кроме того, многочисленные исследования подтвердили лучший пластифицирующий эффект лигносульфонатов в качестве добавки в золобетоны в сравнении с некоторыми другими пластификаторами. При незначительном объеме ее введения, она повышает подвижность смеси в 3,7 раза. ЛСТМ-2 полученный модификацией ЛСТ (лигносульфоната технического) представляет собой смесь солей лигносульфоновых кислот, выработанных на основе лигнина, являющегося природным полимером, который находится между клеток древесины, придавая прочность и эластичность волокнам. ЛСТМ хорошо растворим в воде в любых соотношениях и имеет очень высокую поверхностную активность. Многочисленными исследованиями ЛСТМ-2 определен как один из лучших интенсификаторов помола золы.

Учитывая подавляющее преобладание мелкозернистых песков в нашей стране, нахождение рациональных границ применения мелких песков в бетоне при минимальном перерасходе цемента и обеспечении хорошего качества бетона встречает определенные трудности. Как известно, мелкозернистые пески являются более загрязненными и содержат от 5 до 8% глинистых примесей, что затрудняет реакцию твердения на поверхности песка и, в конечном итоге, снижает прочность и увеличивает усадку бетона. При одинаковом процентном содержании посторонних веществ снижение прочности на мелких песках оказывается значительно выше. Большой эффект промывки песка в экономии цемента вызывает не уменьшение содержания мельчайших фракций, а удаление тончайших частиц с поверхности песчинок, которые значительно увеличивают внутреннее трение в цементных системах, существенно повышают водопотребность растворов. Обработанные таким образом мелкозернистые пески обладают большей химической активностью, чем крупнозернистые. Отделенные от песка примеси, в ряде случаев, могут оказаться полезными, так как мельчайшие частицы кварца, приближающиеся по своим размерам к зернам цемента, могут оказывать некоторое пластифицирующее и уплотняющее действие на бетонную смесь и уменьшить величину перерасхода цемента в бетоне с мелким песком до 20%.

Химическим способом повышения активности песка является добавка негашеной извести. Она оказывает каталитическое действие на реакционную активность поверхности песка в процессе механической обработки в диспергидраторе. Кроме того, введение извести, повышает щелочность бетона, что приводит к большему образованию продуктов гидратации цемента в единицу времени, частично компенсируя недостаток зол гидроудаления, замедляющих гидратацию цемента, а также устраняет «известковый голод» в твердеющем цементе и позволяет проявляться гидратациям цемента с наибольшей интенсивностью, как и химической активности золы.

С целью интенсификации твердения цементного камня и повышения прочностных характеристик золобетона в состав золобетонной смеси вводится совместная добавка к цементу 2-3% негашеной извести и 1,5-2% гипса. Это увеличивает прочность сцепления с основанием для цементного камня в 10-12 раз, а для цементно-песчаного раствора в 3-4 раза.

Обработка щебня в смеси с водой в бетономешалке, практически не оказывая существенного влияния на себестоимость бетонной смеси, позволяет значительно повысить адгезию поверхности щебня с цементным камнем и, в конечном счете, прочность бетона. В качестве щебня используется плотный щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8269.0-97, прочность которого приближенно в 2,5 раза превышает прочность приготавливаемого бетона.

Использование новой последовательности приемов и операций, которые надо осуществить для достижения поставленной технической задачи изобретения, выгодно отличает предлагаемый способ изготовления золобетонной смеси от указанного прототипа, так как в результате активации и измельчения зола выступает не только в роли инертного наполнителя цементной системы, но и приобретает дополнительную активность и способность вступать в химическое взаимодействие с продуктами гидратации цемента. Это способствует более полной реализации вяжущих свойств цементом, а также существенному росту прочности цементной системы, при оптимальной концентрации золы. Использование золы без предварительной обработки, включающей отделение несгоревших угольных частиц и магнетита, при ее введении вместо части песка, не позволяет достоверно прогнозировать прочность бетона из-за нестабильности свойств золы. В отдельных случаях, при повышенном содержании несгоревших угольных частиц, прочность бетона падает. «Грязный» нетоварный вид продукта из-за наличия в нем несгоревшего угля является одной из причин недостаточного применения золошлаковых материалов в строительстве. Несмотря на распространенность и дешевизну золошлаков, строительные организации по этой причине предпочитают ввозить песок и цемент издалека, не зависимо от цены.

Одной из целей активация золы по указанной технологии при ее использовании в качестве наполнителей цемента, является создание оптимального рельефа на его поверхности. Увеличение шероховатости наполнителя не только способствует механическому заклиниванию связующего, но и повышает, таким образом, площадь поверхности контакта. Эффективность наполнителей как подложек направленного кристаллообразования увеличивается по мере повышения их дисперсности, кристаллохимической близости к связующему. Этот прием позволяет получать композиционные вяжущие, превышающие исходную прочность портландцемента, входящего в его состав.

Кроме того, зола, не прошедшая предварительную переработку, снижает скорость схватывания и твердения бетона, вследствие засоренности неактивными компонентами и в таком виде используется, главным образом, для замены мелкого заполнителя.

Использование золы при добавлении к цементу, по указанной технологии, позволяет повысить или снизить излишнюю активность цемента и получить композиционное вяжущее с новыми свойствами. Большая наполняемость бетона золой за счет расширения области ее применения при замене не только части песка, позволяет расширить области применения золошлаков, повысить степень наполнения ими бетона и, таким образом, снизить себестоимость рядовых бетонов и получать низко- и высокопрочные бетоны.

Сущность предлагаемого изобретения будет понятна на конкретном примере его осуществления.

Пример.

Для получения образцов золобетона использовались следующие материалы:

Портландцемент М 500 ДО Себряковского завода, ГОСТ 31108-2003

Зола гидроудаления Новочеркасской ГРЭС, ГОСТ 25592-91

Песок Красюковского карьера, Мкр=1,8, ГОСТ 8736-93

Известковый щебень фр. 5-10 мм Быстрореченского карьера, М - 1200, ГОСТ 8269.0-97

В качестве поверхностно-активной добавки ЛСТМ-2, ОСТ 13-287-85

Известь молотая негашеная, ГОСТ 9179-77

Гипс, ГОСТ 125-79

Вода, ГОСТ 23732-79.

Бралась минеральная масса золы гидроудаления, при этом возможен как отсев песочно-щебеночной фракции, так и полное использование золы. Гидроклассификацией производилось предварительное извлечение угольной фракции. Предварительная гидроклассификация позволяет снизить расход флотационных реагентов и повысить извлечение угольной фракции. Для получения продукта требуемой плотности золу после предварительного отделения угольной фракции сгущали высушиванием в сушильном шкафу. Магнитной сепарацией отбирался магнетит. Остатки несгоревшего топлива отделялись от минеральной золы флотацией. Флотационным реагентом служил сульфированный керосин, предварительно эмульгированный в воде с добавкой поверхностно-активного вещества (сульфатно-спиртовой бардой). Фильтрование осуществлялось на лабораторном вакуум-фильтре с целью получения продукта со стабильной влажностью <0,5%.

Обработанную по приведенной технологии золу смешивали с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2, домалывали в шаровой мельнице до получения смеси с удельной поверхностью 4500-5000 см2/г.

Для приготовления золобетонной смеси в диспергидратор выливали 2/3 части рассчитанного на замес количества воды, затем подавали песок с негашеной известью и активировали в воде в течение 1-2 мин со скоростью 100-200 об/мин. В бетоносмеситель подавали оставшееся количество воды и расчетное количество щебня и в течение 1-2 минут проводили обработку щебня в водной среде, затем в бетоносмеситель загружали смесь обработанную в диспергидраторе и окончательно перемешивали до получения однородной смеси.

Обработанную по приведенной технологии золу смешивали с портландцементом, гипсом и пластифицирующей добавкой ЛСТМ-2, домалывали в шаровой мельнице до получения смеси с удельной поверхностью 4500-5000 см2/г.

Для приготовления золобетонной смеси в диспергидратор выливали 2/3 части рассчитанного на замес количества воды, затем подавали песок с негашеной известью и активировали в воде в течение 1-2 мин со скоростью 100-200 об/мин. В бетоносмеситель подавали оставшееся количество воды и расчетное количество щебня и в течение 1-2 минут проводили обработку щебня в водной среде, затем в бетоносмеситель загружали смесь, обработанную в диспергидраторе, и окончательно перемешивали до получения однородной смеси.

Технические свойства полученных образцов золобетона представлены в таблице.

Таблица
Опыт Марка бетона Коэф. эффективности использования цемента Расход материалов на 1 м3, кг
Цемент М500 Зола Песок Щебень Известь Гипс ЛТСМ-2 Вода
Составы прототипа
1 200 0,096 200 150 670 1250 - - - 105
2 300 0,078 370 150 400 1300 - - - 180
Предлагаемые составы
3 200 0,18 105 245 710 1300 3,5 4,7 0,87 94
4 300 0,18 160 240 700 1270 4,8 7,2 1,15 110
5 400 0,17 225 225 690 1240 6,7 10,1 1,21 130
6 500 0,15 325 175 683 1201 9,7 14,6 1,45 145
7 800 0,14 544 136 670 1140 16,3 24,5 2,04 187

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
27.04.2013
№216.012.3bbd

Способ управления резонансным электромагнитным приводом

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления резонансными электромагнитными приводами. Технический результат состоит в обеспечении при заданном времени срабатывания минимальной скорости посадки якоря. Способ управления резонансным электромагнитным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480854
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.07.2013
№216.012.536b

Способ электрохимического получения катализатора pt-nio/c

Изобретение относится к способу получения катализатора. Описан способ электрохимического получения катализатора Pt-NiO/C, включающий приготовление раствора гидроксида одного из щелочных металлов, в полученный раствор при перемешивании добавляют углеродный носитель, получают суспензию, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486958
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.12.2013
№216.012.87e8

Способ получения оксидных каталитически активных слоев на поверхности, выполненной из вентильного металла или его сплава

Изобретение относится к области катализа. Описан способ получения оксидных каталитически активных слоев на поверхности, выполненной из вентильного металла или его сплава, включающий микродуговое оксидирование в водных растворах электролита, содержащих гидроксид и метасиликат щелочного металла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500474
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a75

Способ электрохимического получения композиционного материала nio/c

Изобретение относится к области электрохимической энергетики, а именно к приготовлению активной массы электрода с наноразмерными частицами NiO на углеродном носителе, используемого в химических источниках тока, в частности в никель-металл-гидридных аккумуляторах, а также в суперконденсаторах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501127
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.01.2014
№216.012.95d5

Носитель электрокатализатора для низкотемпературных спиртовых топливных элементов

Настоящее изобретение относится к области химических источников тока, а именно к материалу носителя для электрокатализаторов на основе диоксида титана, легированного рутением, для применения в качестве материала анода в спиртовых низкотемпературных топливных элементах с полимерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504051
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.02.2014
№216.012.a5d2

Дезинтегратор

Дезинтегратор предназначен для измельчения материалов, в частности минерально-органического сырья, и может быть использован в промышленности строительных материалов, горном деле, химической и медицинской промышленности, при переработке отходов, особенно содержащих упруго-пластические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508165
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.04.2014
№216.012.bca3

Керамическая масса и способ изготовления керамических изделий на ее основе

Изобретение относится к производству керамических изделий строительного назначения и может быть использовано в технологии изготовления кирпича, черепицы. Керамическая масса для изготовления строительных керамических изделий включает глину с содержанием FеO>4%, природный песок и вулканический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514030
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.05.2014
№216.012.c26b

Гранулированное пеношлакостекло

Изобретение относится к гранулированному пеношлакостеклу. Технический результат изобретения заключается в расширении сырьевой базы, снижении себестоимости, утилизации золошлаковых отходов ТЭС, снижении температуры вспенивания до 850-870°С. Гранулированное пеношлакостекло получают на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515520
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c46b

Стенд для исследования режимов бурения горных пород

Изобретение относится к горному делу, а именно к буровой технике, и предназначено для исследования режимов бурения горных пород. Техническим результатом является повышение точности измерения режимных параметров бурения за счет возможности независимого приложения к отрезку буровой штанги с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516042
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.08.2014
№216.012.eeb8

Диспергидратор

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано в других отраслях промышленности. Технический результат - повышение эффективности измельчения, предварительной гидратации и аморфизации минеральных компонентов и гидравлического вяжущего растворной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526931
Дата охранного документа: 27.08.2014
Показаны записи 1-10 из 26.
20.02.2013
№216.012.2657

Способ прессования двухслойных порошковых многофункциональных изделий с вертикальным расположением слоев

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению многослойных формовок с вертикальным расположением разнородных слоев. Раздельно готовят шихту слоев и засыпают шихту наружного слоя в полость, образованную между матрицей и стержнем. Сверху матрицы устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475335
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.04.2013
№216.012.3bbd

Способ управления резонансным электромагнитным приводом

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления резонансными электромагнитными приводами. Технический результат состоит в обеспечении при заданном времени срабатывания минимальной скорости посадки якоря. Способ управления резонансным электромагнитным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480854
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3e4d

Цилиндрическая прямозубая передача с полуэвольвентными профилями зубьев

Изобретение относится к механике и предназначено для использования в машинных агрегатах различного назначения в качестве передаточного механизма. Передача содержит прямозубую шестерню (1) и зубчатое колесо (2), введенные в зацепление. Профили ножек (4) зубьев и шестерни (1) и колеса (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481516
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.07.2013
№216.012.536b

Способ электрохимического получения катализатора pt-nio/c

Изобретение относится к способу получения катализатора. Описан способ электрохимического получения катализатора Pt-NiO/C, включающий приготовление раствора гидроксида одного из щелочных металлов, в полученный раствор при перемешивании добавляют углеродный носитель, получают суспензию, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486958
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5d65

Электролит для осаждения композиционного покрытия никель-кобальт-оксид кремния-фторопласт

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Электролит содержит, г/л: хлорид никеля 200-350, хлорид кобальта 2-10, борную кислоту 25-40, хлорамин Б 1,5-3,0, оксид кремния 1-30, фторопластовую эмульсию Ф-4Д 7-35. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489530
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d66

Гальванический композиционный материал на основе никеля

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в различных областях промышленности. Материал содержит, мас.%: кобальт 1,6-6,9, фторопласт 1,0-3,7, оксид кремния 0,8-2,2, никель остальное. Технический результат: получение материала в виде мелкокристаллических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489531
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e02

Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов

Использование: для измерения акустического сопротивления твердых материалов. Сущность: заключается в том, что устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов содержит первый и второй ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489687
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e06

Способ определения компонентов тензора механических напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к областям измерительной техники и неразрушающего контроля и предназначено для определения компонентов тензора механических напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов при двухмерном напряженно-деформированном состоянии. Техническим результатом является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489691
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.09.2013
№216.012.6bfd

Электролит для нанесения покрытия композиционного материала на основе сплава олово-цинк

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано в условиях воздействия агрессивных сред, в том числе в условиях морского и тропического климата. Электролит содержит, моль/л: сульфат олова 0,08-0,09, сульфат цинка 0,065-0,085, лимонную кислоту 0,31-0,33, цитрат щелочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493296
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.12.2013
№216.012.87e8

Способ получения оксидных каталитически активных слоев на поверхности, выполненной из вентильного металла или его сплава

Изобретение относится к области катализа. Описан способ получения оксидных каталитически активных слоев на поверхности, выполненной из вентильного металла или его сплава, включающий микродуговое оксидирование в водных растворах электролита, содержащих гидроксид и метасиликат щелочного металла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500474
Дата охранного документа: 10.12.2013
+ добавить свой РИД