×
20.09.2014
216.012.f4bd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА, ПОКРЫТИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002528486
Дата охранного документа
20.09.2014
Аннотация: Заявлен способ изготовления поглощающего покрытия для солнечного нагрева, наносимого на металлическую подложку, в частности наносимого на тонкий алюминиевый лист, и покрытие, изготовленное таким способом. Покрытие представляет собой покрытие золь-гель типа на основе золя оксида металла, в котором частицы пигмента тщательно перемешивают с золем, с последующим нанесением лака смешанного золя на подложку, затем высушивают при температуре 180-600°С на воздухе при повышенной температуре для получения золь-гель покрытия, в котором покрытие представляет собой покрытие золь-гель типа на основе золя оксида металла с частицами пигмента черного феррита марганца (MnCuFeO), которые тщательно перемешаны с золем до нанесения на подложку. Изобретение предлагает способ и покрытие, в котором требования по поглощению солнечной энергии, термоэмиссионной способности, термостабильности и стойкости реализованы в приемлемой степени. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Настоящая группа изобретения относится к способу изготовления поглощающего покрытия для солнечного нагрева, в частности к покрытию для нанесения на тонкий алюминиевый лист. Кроме того, изобретение включает изготовленное этим способом солнечное покрытие, также как применение покрытия.

Энергию солнца, содержащую термическую солнечную энергию, используют для солнечного нагрева различных объектов, например получения горячей воды, нагрева помещений и обогрева бассейна. Система солнечного нагрева сберегает энергию, снижает коммунальные платежи и дает чистую энергию. Эффективность и надежность систем солнечного нагрева резко возросла, делая их привлекательным вариантом для электроснабжения частных домов, а также помещений магазинов и офисов.

В большинстве систем солнечного нагрева воды для зданий имеются две основные части, а именно солнечный коллектор и бак-накопитель. Солнечные водонагреватели используют солнце для нагрева либо воды, либо жидкого теплоносителя в коллекторе. Нагретая вода затем хранится в баке-накопителе, готовая к использованию с обычной системой для обеспечения дополнительного нагрева при необходимости. Бак-накопитель может быть модифицированным стандартным водонагревателем, но обычно он больше по размеру и хорошо изолирован. Системы солнечного нагрева воды могут быть активными или пассивными, но большинство обычно являются активными системами. Большинство обычных коллекторов, используемых в системах солнечного нагрева воды, являются пластинчатыми солнечными коллекторами. Настоящее изобретение относится, в частности, к покрытию для такого плоского коллектора.

При разработке настоящего изобретения авторы ставили целью получение покрытия на основе золь-геля, нанесенного на алюминиевую подложку рулонным покрытием со следующими свойствами:

высокое поглощение солнечного излучения (0,28-2,5 мкм), а≥95%;

низкая термоэмиссионная способность (2,5-50 мкм), е≤0,1;

максимальная возможная температура поверхности;

низкая вязкость, подходящая для рулонного покрытия;

высушивание при температуре металла 160-600°С;

переносимость 600°С в течение 2 ч;

переносимость 400°С в течение 100 ч;

стабильность при 230°С в течение срока службы;

влагостойкость;

долговременная стабильность: коррозионная стойкость в условиях микроклимата по ISO CD 12952-2.

В настоящее время различные типы покрытий для поглощения солнечной энергии известны на рынке, например черные краски с органическим связующим, или селективные покрытия, полученные CVD (осаждение из газовой фазы) напылением и покрытия типа золь-гель. Многие типы известных покрытий, однако, не соответствуют требованиям, касающимся, например, температуры и коррозии.

Известно, что покрытия типа золь-гель, в частности неорганические покрытия, обладают непостоянной и даже плохой адгезией. Однако известно, что они обладают химической стойкостью и термостойкостью даже при более высоких температурах. Дополнительными преимуществами этих типов покрытий являются ограниченные требования к оборудованию и простота нанесения покрытия, низкие затраты энергии и возможность объединения слоев различных типов.

Из WO 2007/147399 известен способ изготовления покрытия, поглощающего солнечную энергию, включающий, стадии нанесения на подложку покрытия раствором титанового предшественника для получения слоя диоксида титана золь-гель технологией и термообработки подложки для пиролиза и кристаллизации слоя и в котором до нанесения покрытия к раствору титанового предшественника добавлены ионы серебра. Это известное решение, однако, не соответствует вышеуказанным требованиям, касающимся поглощения солнечной энергии.

Настоящее изобретение предлагает рентабельный способ изготовления поглощающего покрытия для солнечного нагрева, а также самого покрытия, которое изготовлено указанным способом.

Кроме того, изобретение предлагает способ и покрытие, в котором вышеуказанные требования по поглощению солнечной энергии, термоэмиссионной способности, термостабильности и стойкости и т.д. реализованы в приемлемой или большой степени.

Способ характеризуется признаками независимого п.1 формулы изобретения и покрытие характеризуется признаком независимого п.7 формулы изобретения.

Зависимые пп.2-6 и 8-13 формулы изобретения определяют предпочтительные варианты осуществления изобретения.

Настоящее изобретение далее будет разъяснено на примерах и со ссылкой на фигуры, на которых:

фиг.1 ИК спектр образцов изобретения, покрытых черной шпинелью феррита марганца в золе CeO2(NO3) на электрохимически обезжиренной подложке АА 1050;

фиг.2 представляет ИК спектр черной шпинели феррита марганца;

фиг.3 представляет УФ-видимый-ближний-ИК (UV-VIS-NIR) спектр образцов, покрытых черной шпинелью феррита марганца в золе CeO2(NO3) на электрохимически обезжиренной подложке АА 1050.

Принимая во внимание вышеуказанные требования и предшествующий опыт получения покрытий, авторы изобретения первоначально решили исследовать неорганические покрытия на основе черных неорганических пигментов, диспергированных в золе оксида металла, например золь на основе СеО2.

В ИК спектре чистого CeO2 отсутствуют ИК полосы; таким образом, у него низкая излучательная способность и он мог бы подойти в качестве связующего для черных, поглощающих солнечную энергию, пигментов. Предварительные эксперименты показали, что СеО2 покрытия эффективны в плане адгезии и стойкости к царапанию после нагревания до 600°С, но для нанесения покрытия при более низкой температуре были исследованы пути улучшения адгезии добавлением органических или неорганических присадок в золь, или промотора адгезии на пассивирующий слой.

Пример 1.

Использовали следующие исходные материалы:

- золь нитрата оксида церия, с 10 - 30% мас. CeO2, размер частиц 10 - 20 нм и рН=1,5;

- черный пигмент, черная шпинель феррит марганца со средним размером частиц 0,5 мкм и рН=6,0 при диспергировании в воде.

Пигмент имеет очень низкую отражающую способность в UV-VIS-NIR области. Состав Mn3Cu2FeO8 по определению SEM (EDS) (сканирующая электронная (энергодисперсионная) микроскопия) - органические присадки, для улучшения адгезии после низкотемпературной (280°С) обработки. Опробованы различные концентрации основных ингредиентов, см. итоговую таблицу.

Методики приготовления лака

Необходимо хорошее диспергирование пигмента в золе; предпочтительно следует достичь размера частиц ≤0,5 мкм. Должно быть устранено образование пены.

Для предварительных образцов лабораторного масштаба, ультразвуковую обработку совмещают с перемешиванием. Методика, дающая наиболее устойчивую дисперсию следующая: 3×10 мин ультразвуковая обработка (устройство: Branson Sonifier 450) с перемешиванием магнитной мешалкой. Мощность устанавливают равной 7 с 50% циклом загрузки. Образец держат в ледяной бане для устранения перегрева. Всю образующуюся пену удаляют аккуратным перемешиванием, вакуумная обработка и ультразвуковая ванна + медленное (100 об/мин) перемешивание в течение ночи.

По практическим соображениям ультразвуковая обработка не может быть использована для лаков в промышленном масштабе. Образцы в промышленном масштабе готовят на основе соответствующей лабораторной методики со следующими модификациями:

- смачивание/диспергирование пигмента проводят в диспергаторе с высоким усилием сдвига, с добавлением 25-35% от общего количества золя. Перемешивают в течение времени необходимого для достижения среднего размера частиц 0,5 мкм;

- добавляют органические присадки;

- составление композиции заканчивают добавлением золя.

Лак готовят в реактивном струйном миксере с хорошими диспергирующими свойствами и очень низким ценообразованием при смешивании.

Методика нанесения образцов лабораторного масштаба

Предварительные опыты проводят с электрохимически обезжиренным алюминием с покрытием, нанесенным погружением в лаборатории. Скорость вытягивания: 1-10 мм/с; предпочтительная составляет 3 мм/с. После предварительных экспериментов на образцы наносят покрытие с помощью планки, используя планки 4-22, предпочтительной является планка 4 и подложку обезжиривают электрохимически.

Испытание промышленной линии проводят с использованием тонкой А1 полосы, на которую наносят покрытие непрерывным процессом рулонного покрытия. Первой стадией после разматывания является секция предварительной обработки, которая включает электрохимическое обезжиривание. Приготовленное солнечное покрытие (лак) наносят подачей в NIP (устройство бесконтактной печати) в системе с тремя роликами, где накатной валик вращается в обратную сторону, мерный валик вращается вперед и третий ролик вращается в обратную сторону относительно направления движения полосы. Отверждение проводят в обычной печи, с циркуляцией теплого воздуха и температурой заданной для достижения пиковой температуры металла (РМТ) минимум 280°С. Полоса с покрытием проходит через установку охлаждения (воздух и вода) после выхода из печи и повторно обдувается.

Термообработка лабораторных образцов с покрытием

После нанесения покрытия лабораторные образцы нагревают 1 мин в печи, нагретой до 280°С или 260°С. Пиковая температура металла (РМТ) всегда превышает 250°С. Образцы после термообработки охлаждают или водой, или воздухом. Некоторые образцы нагревают второй раз в печи при 500 или 600°С в течение 10 мин. Во всех печах атмосферой служит воздух.

Испытание адгезии

Используют несколько методик испытаний: перекрестная штриховка по DIN EN 13523-6:2002 и испытание на изгиб по DIN EN 13523-7:2001, и испытание на истирание.

Отрыв ленты с перекрестной штриховки: адгезию оценивают по тому, будет или нет покрытие отделяться с пленки. Образцы оценивают по шкале от 1 до 4, где 1 является наилучшим. Для получения "1" клей пленки должен остаться на покрытии после отрыва. У образца с оценкой "4" очень легко отделяется покрытие - все покрытие находится на пленке независимо от того, была или нет нанесена перекрестная штриховка.

Подобную систему оценки используют в испытаниях на изгиб. Образцы сгибают и затем разгибают: если покрытие остается неповрежденным и не стирается пальцем, то его оценивают "1".

Испытание на истирание по DIN EN 13523-11:2003 проводят протиранием вперед и назад специальным кружком с приложением постоянного давления 10 Н. Измеряют число двойных движений до появления материала подложки. Хорошее покрытие должно выдерживать ≥50 циклов истирания.

Оптические свойства

ИК и UV-VIS-NIR спектры используют для характеристики оптических свойств А1-поверхности с покрытием. UV-VIS-NIR спектр анализируют с использованием солнечного спектра для получения величины полного отражения солнечной энергии (TSR). Поглощение солнечной энергии (α) находится из TSR: α=(100-TSR)/100. ИК спектр анализируют с использованием излучения абсолютно черного тела при 300 К для определения излучательной способности (ε).

Коэффициент использования солнечной энергии (Е) зависит и от α и от ε. Используют следующие формулы:

1) 2)

Справедливость этих формул до сих пор экспериментально не была подтверждена.

Результаты

Существует два основных требования к промышленным солнечным покрытиям: высокий коэффициент использования солнечной энергии и хорошая адгезия к А1-подложке. Результаты лабораторных и промышленных испытаний описаны далее и представлены в таблице 1.

Таблица 1
№ Образца Состав Излучательная способность TSR Адгезия. Двойной цикл истирания Адгезия отрыв пленки
1 Золь+12,4% черного пигмента, без присадок 0,03 16,93 >20 низкая
2 Золь+12,4% черного пигмента, без присадок Адгезия отсутствует низкая
3 Золь+12,4% черного пигмента+10% присадки 2 0,11 16,26 >20 низкая
R4 Золь+10% черного пигмента+10% присадки 2 0,14 13,56 >50 хорошая
5 Золь+10% черного пигмента+5% присадки 2 0,08 18,38 >50 хорошая
R15A Золь+8% черного пигмента+7% присадки 0,13 18,41 100 хорошая
R18 Золь+10% черного пигмента+5% присадки 0,17 13,59 100 хорошая
R20 Золь+8% черного пигмента+7% присадки 0,15 16,82 100 хорошая
6 10% черного пигмента+1% присадки 2 0,07 18,17 >50 Ниже чем у №№4 и 5
F5 90-50 Золь+8% черного пигмента+7% присадки. Промышленное нанесение 0,13 18,47 >30 хорошая
F5 90-60 Золь+8% черного пигмента+7% присадки. Промышленное нанесение 0,15 16,09 >30 хорошая
4 Золь+12,4% GV tynn+1% присадки 2 0,10 15,27 >50 хорошая

Образцы F5 90-50 и F5 90-60 в таблице 1 относятся к испытаниям промышленной линии, тогда как все другие образцы относятся к лабораторным испытаниям.

Пример 2.

Адгезия золь-гель покрытия к алюминиевой подложке может быть улучшена получением связывающего слоя на алюминиевой поверхности между золь-гель покрытием и алюминиевой подложкой. Этот связывающий слой может быть, например, конверсионным покрытием или грунтовкой на основе неорганического силиката, или конверсионным покрытием/грунтовка на основе TiO2.

Используют следующие исходные материалы:

- золь CeO2(NO3) с 20% мас. CeO2, размер частиц 10-20 нм и рН=1,5,

- черный пигмент: черная шпинель феррит марганца со средним размером частиц 0,5 мкм и рН=6,0 при диспергировании в воде.

Лак готовят в промышленном масштабе, как описано в вышеуказанном примере 1 с использованием реактивного струйного миксера. Кроме того, испытания на промышленной линии выполняют, как в вышеуказанном примере 1, с использованием тонкой А1 полосы, непрерывно покрываемой процессом рулонного покрытия. Первой стадией после разматывания является стадия предварительной обработки. Приготовленное солнечное покрытие (лак) наносят NIP в системе с тремя роликами, где накатной валик вращается в обратную сторону, мерный валик вращается вперед и третий ролик вращается в обратную сторону относительно направления движения полосы. Отверждение проводят в обычной печи, с циркуляцией теплого воздуха и температурой заданной для достижения РМТ минимум 280°С. Полоса с покрытием проходит через установку охлаждения (воздух и вода) после выхода из печи и повторно обдувается. В этом примере используют те же методы испытаний, что в примере 1.

Таблица 2
Адгезия и излучательная способность различных подложек
Образец Состав Сплав Предобработка Адгезия. Двойной цикл истирания Излучательная способность TSR
Лаб. 1 Золь+10% черного пигмента 3005 Cr VI NR <5 0,06
Лаб. 2 Золь+10% черного пигмента 1050 ECD 3b <20 0,05
Лаб. 3 Золь+10% черного пигмента 1050 ECD 4b <10 0,06
Лаб. 4 Золь+15% черного пигмента 8011А 0,21 мм Cr без Si 50 0,11-0,17 7,33-7,47
Лаб. 5 Золь+10% черного пигмента 3005 Cr VI NR <10 0,06 30,34
Линия(BLA)3 Нет 3005 Cr3+ н.о. 0,09 23,05
Линия(А)4 Нет 1050 ECD н.о. 0,03
Линия(BLA)3 Нет 3005 Сr без Si н.о. 0,03
*) ECD = электрохимическое обезжиривание,
Сr VI NR = отсутствие химической предобработки хроматированием, шестивалентным хромом,
Сr без Si = химическая предобработка без хрома в присутствии кремния,
Cr3+ = химическая предобработка трехвалентным хромом.

Оптические свойства образцов с покрытием

Обычные ИК и UV-VIS-NIR спектры покрытий без органического промотора адгезии представлены на фиг.1 и 3 соответственно. Полоса поглощения при 7 мкм обнаруживается в ИК области (фиг.1) для всех образцов с различной интенсивностью. Эта полоса вероятно относится к Ce(NO3)4, т.к. у черного пигмента (фиг.2) отсутствуют сильные полосы в этой области. Кроме того, интенсивность полосы снижается после нагревания до 500°С и 600°С, вероятно за счет разложения Ce(NO3)4 до оксидов азота и СеO2.

В UV-VIS-NIR области можно видеть очень нечеткие полосы (фиг.2). В соответствии с требованиями поглощение в области солнечного излучения значительное с постепенным переходом к высокому отражению в ИК области.

Изобретение, в соответствии с формулой изобретения, не ограничено вышеуказанными примерами. Например, присадки, которые могут быть смешаны с золем, могут быть сополимерами акрилата и стирола, смесью полимера и - сополимера поливинилацетата, поливинилацетатом, поливиниловым спиртом, поливиниловым эфиром, полиуретаном и/или гомо- и сополимером полиметакрилата, дисперсией акрилата, полиэфиром.

Кроме того, покрытие может быть основано на смеси двух золей, где второй золь является наноразмерным золем Al2O3, SnO2, Y2O3, ZnO, TiO2 или SiO2.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА, ПОКРЫТИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА, ПОКРЫТИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА, ПОКРЫТИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
20.03.2019
№219.016.e712

Устройство для контроля поверхности раздела нефть-вода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля расположения места водонефтяного контакта (22) (OWC) между непрерывным нефтяным раствором (2о), находящимся выше непрерывного водного раствора (2w) внутри обсадной трубы (7). Сущность: устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365880
Дата охранного документа: 27.08.2009
29.03.2019
№219.016.f1f7

Трубчатый сепаратор

Изобретение относится к трубчатому сепаратору. Техническим результатом является исключение пробкового течения и обеспечение поступления в трубчатый сепаратор равномерного потока текучей среды. Трубчатый сепаратор содержит протяженный трубчатый корпус с входным устройством, которое включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380532
Дата охранного документа: 27.01.2010
29.03.2019
№219.016.f3ea

Способ для контроля коллекторного пласта породы с высоким удельным сопротивлением

Изобретение относится к геофизике. Сущность: способ включает излучение электромагнитного сигнала от места вблизи дна моря или поверхности суши посредством передатчика электромагнитных волн. Передатчик электромагнитных волн содержит антенну, излучающую электромагнитный сигнал в верхний конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361244
Дата охранного документа: 10.07.2009
29.03.2019
№219.016.f3fb

Устройство для очистки трубчатого сепаратора

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к устройствам для разделения материалов, добытых из скважины. Устройство содержит входную трубу и выходную трубу, имеющие такой же диаметр, что и корпус сепаратора, колено или изгиб в виде трубы, устройство с выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360107
Дата охранного документа: 27.06.2009
18.05.2019
№219.017.5499

Устройство для обработки жидкости

Изобретение относится к области металлургии. Устройство для обработки жидкости содержит ротор (9) и предназначено для технологической обработки расплавленного металла в реакторе (20) или аналогичном устройстве. Газ и/или твердые частицы подаются в металл преимущественно через вал (8) ротора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244021
Дата охранного документа: 10.01.2005
18.05.2019
№219.017.5658

Способ электромагнитных геофизических исследований подводных пластов пород

Изобретение относится к геофизическим исследованиям. Сущность: буксируют излучающие первое и второе переменные поля (E, E) источники (s, s) на первой и второй глубинах ниже поверхности моря. Первое поле (E) имеет первую фазу (ϕ), а второе переменное поле (Е) - вторую фазу (ϕ), отличающуюся от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397512
Дата охранного документа: 20.08.2010
09.06.2019
№219.017.78fe

Геофизическая система регистрации данных

Изобретение представляет собой геофизическую аппаратуру обнаружения, предназначенную для использования в водной среде. Сущность: система содержит один или несколько источников сейсмических сигналов, множество сейсмических датчиков, расположенных на приемном кабеле; один или несколько источников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341814
Дата охранного документа: 20.12.2008
10.07.2019
№219.017.ad4c

Способ и оборудование для непрерывной или полунепрерывной разливки металла

Изобретение относится к литейному производству. Способ и оборудование включает, по меньшей мере, одну форму с полостью (11), которая снабжена входом (4), соединенным с накопителем металла, и выходом с устройствами для охлаждения металла так, что через выход отливается изделие в виде удлиненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351430
Дата охранного документа: 10.04.2009
27.12.2019
№219.017.f2e6

Оборудование для непрерывного или полунепрерывного литья металла с использованием усовершенствованных средств для заливки металла

Изобретение относится к литью продолговатых объектов, например стержней, брусков или заготовок из алюминия, под низким давлением. Аппарат для непрерывного и полунепрерывного литья содержит рамную конструкцию с по меньшей мере одной формой (3), полость которой выполнена с открытыми сверху...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710240
Дата охранного документа: 25.12.2019
10.05.2023
№223.018.537a

Определение наличия или отсутствия воды в затравочном блоке оборудования для литья с прямым охлаждением

Изобретение относится к способу определения наличия или отсутствия воды (21) в полости (20) затравочного блока (15), имеющего негоризонтальную поверхность (23) в оборудовании для литья с прямым охлаждением. Способ включает испускание волны (25), в частности электромагнитного излучения или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795329
Дата охранного документа: 02.05.2023
Показаны записи 1-5 из 5.
27.05.2013
№216.012.43d0

Литейное оборудование для литья листовых слитков

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для полунепрерывного литья с прямым охлаждением листового слитка или слябов различных размеров, в частности для прокатки. Оборудование содержит раму формы (2) с парой противостоящих длинных боковых стенок (3) и парой противостоящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482937
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.07.2013
№216.012.5937

Устройство, относящееся к оборудованию для непрерывного или полунепрерывного литья металла

Изобретение предназначено, в частности, для прямого литья алюминия в форму с получением слитка или прутковой заготовки. Устройство содержит форму (3), которая снабжена входным отверстием, выходным отверстием, в котором размещают опору, и устройствами для охлаждения металла. Входное отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488460
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.11.2014
№216.013.0505

Оборудование для удаления заготовок после литья

Изобретение относится к литейному производству. Оборудование содержит подъемное устройство (6) с захватным механизмом (21) и устройство (18) позиционирования заготовок. Подъемное устройство (6) выполнено с возможностью перемещения над литейной канавой и состоит из П-образной подъемной рамы (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532683
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.05.2015
№216.013.4a16

Затравка литьевого оборудования

Изобретение относится к полунепрерывной разливке с прямым охлаждением листовых слитков или слябов разного размера, в частности для проката. Оборудование включает в себя раму (2) кристаллизатора с парой противолежащих длинных боковых сторон (3) и парой противолежащих коротких торцевых сторон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550473
Дата охранного документа: 10.05.2015
29.12.2017
№217.015.f6df

Алюминиевая полоса с покрытием и способ ее производства

Изобретение относится к производству полосы, изготовленной из алюминия или алюминиевого сплава. Осуществляют обезжиривание и анодирование поверхности полосы посредством ее погружения в ванну с кислотным электролитом и приложения переменного тока для образования оксидного слоя на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639166
Дата охранного документа: 20.12.2017
+ добавить свой РИД