×
10.04.2015
216.013.3c9b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ КАПИЛЛЯРНЫМ МЕТОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области поверхностных явлений и предназначено для достоверного определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей σ, под коэффициентом σ понимается поверхностное натяжение жидкости (2) на границе с ее паром (1) или другим газом. Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей включает измерение величины превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении. При этом измерение уровней превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении производят несколько раз, не извлекая полностью капилляр из жидкости. Далее выполняют определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости по формуле: где h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее подъеме; h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее истечении; ρ - плотность жидкости; r - радиус капилляра; r - «радиус капиллярности» системы «материал капилляра - жидкость». Техническим результатом является достоверное определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ капиллярным методом.
Основные результаты: Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости, включающий измерение величины превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении, отличающийся тем, что измерение уровней превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении производят несколько раз, не извлекая полностью капилляр из жидкости, а далее выполняют определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости по формуле: где h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее подъеме,h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее истечении,ρ - плотность жидкости,r - радиус капилляра,r - «радиус капиллярности» системы «материал капилляра - жидкость».

Изобретение относится к области поверхностных явлений и предназначено для достоверного определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ21. При этом под коэффициентом σ21 понимается поверхностное натяжение жидкости (2) на границе с ее паром (1) или другим газом [1].

Известно несколько способов определения поверхностного натяжения жидкостей: по весу капли «методом прямого взвешивания» [4], методом отрыва кольца [3], методом пластинки Вильгельми, капиллярным методом [1, 2].

В методе по отрыву кольца [3] измеряется сила отрыва кольца от поверхности жидкости, которая используется для расчета поверхностного натяжения жидкости. К недостаткам этого метода следует отнести зависимость силы отрыва от материала кольца, что приводит к необходимости вводить физически необоснованные эмпирические коэффициенты (наподобие коэффициентов трения между автомобильной шиной и сухим и мокрым асфальтом, гравийной дорогой, льдом и т.д.). Другим недостатком этого метода является принципиальная невозможность одномоментного отрыва всей площади кольца от поверхности жидкости, что приводит к большой погрешности при измерении силы отрыва.

В «методе прямого взвешивания» [4] измеряется вес пластинки, погруженной на половину своего объема в исследуемую жидкость, который используется для расчета коэффициента поверхностного натяжения жидкости. К недостаткам метода относится то, что в нем измеряется не коэффициент поверхностного натяжения жидкости σ21, т.е. то, что заявлено, а коэффициент межфазного натяжения σ32 в системе «твердое тело (3) - жидкость (2)».

Таким образом, перечисленные методы определения σ21 недостаточно обоснованы с физической точки зрения, и, следовательно, результаты измерений нельзя считать достоверными. В таких определениях имеет место «промах», т.е. не большая или малая погрешность, а грубая ошибка, так как в них измеряется не коэффициент поверхностного натяжения исследуемой жидкости σ21, а некий интегральный коэффициент, величина которого зависит как от поверхностных свойств жидкости, т.е. от σ21, так и от поверхностных свойств твердого материала, т.е. от коэффициента межфазного натяжения σ32 между этой жидкостью и конкретным твердым материалом капилляра, кольца или пластины.

Из исследованного уровня техники в качестве прототипа заявителем выбран капиллярный метод, считающийся наиболее теоретически обоснованным [1], основанный на измерении величины равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем этой же жидкости в широком сосуде и в котором, в качестве расчетной, используется формула капиллярного подъема (всасывания) Жюрена:

где h - превышение равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем в широком сосуде, ρ - плотность жидкости, g - ускорение силы тяжести, r - радиус капилляра, θ - краевой угол.

В справочниках и учебниках [1, 2] утверждается, что коэффициент σ в этой формуле есть коэффициент поверхностного натяжения жидкости, т.е. σ21. Именно это утверждение позволяет использовать формулу Жюрена для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. Например, табличное значение коэффициента поверхностного натяжения воды (0.0732 дж/м2) было определено этим методом.

Принципиальным недостатком этого метода является физическая некорректность расчетной формулы, которая просто непригодна для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Непригодность формулы Жюрена непосредственно видна, если в нее вместо cosθ подставить его аналитическое выражение (формулу Гука для краевого угла)

где σ31 - коэффициент поверхностного натяжения твердого тела, σ32 - коэффициент межфазного натяжения на границе твердого тела и жидкости, σ21 - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Такая вполне законная подстановка показывает, что коэффициент σ в формуле Жюрена не является коэффициентом поверхностного натяжения жидкости σ21. Это некий интегральный коэффициент, в котором присутствует также и вклад от межфазного взаимодействия. Неопределенность физического смысла коэффициента σ в формуле Жюрена делает ее ошибочной и, естественно, непригодной для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей, а все результаты, полученные с ее использованием, недостоверными.

Физическая некорректность этой формулы вызвана тем, что при ее выводе не был учтен вклад от межфазного взаимодействия между материалом капилляра и жидкостью. Молчаливо предполагалось, что только дополнительное давление над искривленной поверхностью (давление Лапласа в двухфазной системе «жидкость газ», как например, в случае пузырька в жидкости или капли в воздухе) является единственной причиной капиллярного подъема. Но капиллярный подъем происходит в трехфазной системе (твердое тело - жидкость - газ). Перенос закона двухфазного взаимодействия на трехфазную систему без серьезного обоснования недопустим. В данном случае пренебрежение межфазным взаимодействием между твердым телом капилляра и жидкостью делает формулу Жюрена не просто неточной, но и физически некорректной, что, в свою очередь, делает результаты измерений недостоверными.

Задачей заявленного технического решения является устранение приведенных выше недостатков прототипа и надежное определение достоверного значения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей.

Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в способе определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости, включающем измерение величины превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении, измерение уровней превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении производят несколько раз, не извлекая полностью капилляр из жидкости, а далее выполняют определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости по формуле:

где h1 - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее подъеме; h2 - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее истечении; ρ - плотность жидкости; r - радиус капилляра; r0 - «радиус капиллярности» системы «материал капилляра - жидкость».

Поставленной целью заявленного технического решения является достоверное определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ21 капиллярным методом, включающим измерение величины превышения равновесного уровня жидкости в капилляре h над уровнем жидкости в широком сосуде, которое достигается путем использования физически более обоснованных расчетных формул, адекватно описывающих капиллярные явления.

Капиллярные явления бывают двух типов: капиллярное всасывание (подъем) в изначально пустой капилляр и капиллярное истечение из заполненного капилляра.

Эти явления представляют собой разные процессы (по виду первоначальной энергии и по ее количеству). Процесс истечения определяется гравитационной энергией столба жидкости в капилляре. Энергия столба может быть любой. Процесс подъема жидкости в пустой капилляр определяется поверхностной энергией конкретной жидкости и энергией межфазного взаимодействия между конкретным материалом капилляра и этой жидкостью. Величина этой энергии строго определенная и зависит от свойств жидкости и свойств твердого тела.

Величина превышения равновесного уровня жидкости h в капилляре над уровнем в широком сосуде, согласно формуле Жюрена, не зависит от того, каким путем жидкость попала в капилляр. Эксперимент этого не подтверждает, т.е. превышение равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде зависит от типа капиллярного процесса.

Например, для системы «стеклянный капилляр - вода» превышение при подъеме равно 34.5 мм, а при истечении - 60 мм (в одном и том же капилляре с радиусом 0.17 мм). Такое значительное расхождение (в разы) нельзя объяснить возможными ошибками измерений (максимальная погрешность 15%). Оно свидетельствует о том, что формула Жюрена, согласно которой эти уровни должны быть равными, физически некорректна.

Совершенно очевидно, что величина «превышения» h должна также зависеть не только от поверхностных свойств исследуемой жидкости (σ21), но и от адгезии конкретной жидкости к конкретному твердому телу, т.е. от межфазного взаимодействия (σ32).

Следовательно, для каждого процесса должна быть своя расчетная формула.

Учет этих факторов (различный тип капиллярного процесса и учет межфазного взаимодействия) приводит к следующим расчетным формулам:

Формула при истечении:

Формула при подъеме:

где r0 - наибольший радиус капилляра или наибольшее расстояние между пластинами, при котором вся поверхность жидкости в капилляре или между пластинами будет искривлена.

Так как σ32 и r0 можно определить независимым способом (коэффициент межфазного взаимодействия σ32 определяется «методом прямого взвешивания» [4], а r0 - путем сближения двух параллельных пластин, погруженных в исследуемую жидкость), то формулы (1) и (2) позволяют определять коэффициент поверхностного натяжения жидкости σ21.

В этих случаях процесс определения σ21 сводится к прямым измерениям превышения равновесного уровня жидкости h в капилляре (над уровнем жидкости в широком сосуде) либо при подъеме, либо при истечении.

При r0=2.5 мм и σ32=0.044 дж/м2 (в системе «стекло-вода») коэффициент поверхностного натяжения воды, определенный по формуле (1) равен 0.037 дж/м2, а по формуле (2) - 0.038 дж/м2, т.е. они практически равны, что и следовало ожидать, так как свойства жидкости не зависят от того, в каком явлении они измерялись. Равенство этих значений свидетельствует о том, что формулы (1) и (2) адекватно описывают процессы подъема и истечения.

Поэтому с замечанием известного специалиста [5] по поверхностным явлениям (Б.Д. Сумм) (см. Физические величины. Справочник. М., Атомэнергоиздат, 1991 г., гл.14, стр. 331) - цитата: «Необходимо подчеркнуть, что поверхностное натяжение большинства веществ очень чувствительно к наличию примесей в самой фазе и граничной фазе. Поэтому измерения разных авторов даже одним методом обычно дают неодинаковые значения коэффициента поверхностного натяжения для одних и тех же веществ», - трудно согласиться по следующим причинам. Конечно, примеси влияют на результат измерений, но если эти значения для одного и того же вещества отличаются в разы, то это свидетельствует о том, что один из примененных методов ошибочен. В нашем случае ошибочным надо считать способ определения коэффициента поверхностного натяжения воды с использованием формулы Жюрена.

Наличие двух уравнений (1) и (2) позволяет определять σ21 по формуле:

даже без экспериментального определения σ32, ограничившись экспериментальным определением r0, что не представляет особых трудностей.

Коэффициент поверхностного натяжения воды, определенный по формуле (3), равен 0.031 дж/м2, т.е. близок к значениям, определенным по формулам (1) и (2), и тоже отличается в разы от табличного значения (0.0732 дж/м2).

Достоверное знание коэффициента поверхностного натяжения основных жидкостей (океанской воды, нефти, артериальной и венозной крови) кроме научного имеет большое практическое значение в самых различных областях народного хозяйства. Так, скорость испарения воды связана с ее коэффициентом поверхностного натяжения, площадь нефтяного загрязнения зависит от поверхностного натяжения конкретной нефти и конкретной воды, такая же ситуация с проницаемостью нефти и воды в нефтеносных породах. От поверхностного натяжения артериальной и венозной крови зависит характер ее движения по соответствующим капиллярам.

Погрешность измерения величины превышения h по мнению заявителя, зависит в основном от количества пузырьков воздуха, которые могут находиться в столбе жидкости и на внутренней стенке капилляра.

Доказательством указанного выше предположения является увеличение стабильности получаемых результатов, достигаемое следующим техническим приемом, заключающимся в том, что истечение и подъем осуществляют без полного извлечения капилляра из широкого сосуда.

Это достигается посредством выполнения следующих операций.

Пример конкретного выполнения.

Пустой капилляр опускают в широкий сосуд на 2-3 мм. При этом происходит подъем жидкости в капилляр до вполне определенного равновесного уровня, величина которого и измеряется. Это - первое измерение превышения h при подъеме. Затем капилляр плавно опускается в широкий сосуд до почти полного его (капилляра) заполнения, с остановками через 10-15 мм длительностью 20-30 сек для последовательных измерений величины превышения h при подъеме. Таким образом, реализуется возможность получить несколько результатов за одно погружение капилляра, что позволяет снизить случайную погрешность измерений превышения h при подъеме.

Затем начинают плавное извлечение наполненного капилляра. В результате мы получаем первый результат h при истечении жидкости из капилляра. Далее указанные действия повторяются не менее пяти раз для исключения случайных погрешностей.

Заявленное техническое решение соответствует критерию «новизна» предъявляемому к изобретениям, т.к. заявленная совокупность выполняемых действий, приводящих к реализации поставленной цели, не выявлена из исследованного уровня техники. Заявленное техническое решение соответствует критерию «изобретательский уровень», предъявляемому к изобретениям, т.к. позволяет разрешить не разрешенную до даты подачи настоящих заявочных материалов проблему по определению достоверного значения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей, более того, заявленное техническое решение является неочевидным для специалиста, т.к. позволяет разрешить, казалось бы, неразрешимую техническую проблему, а именно из уровня техники выявлен следующий факт (см. Б.Д. Сумм. Физические величины. Справочник. М., Атомэнергоиздат, 1991 г., гл.14, стр. 331), в котором констатируется следующее: «Необходимо подчеркнуть, что поверхностное натяжение большинства веществ очень чувствительно к наличию примесей в самой фазе и граничной фазе. Поэтому измерения разных авторов даже одним методом обычно дают неодинаковые значения коэффициента поверхностного натяжения для одних и тех же веществ». Заявленное техническое решение разрешает указанную проблему посредством выполнения заявленной последовательности действий.

Заявленное техническое решение соответствует критерию «промышленная применимость», предъявляемому к изобретениям, т.к. выполненные опыты показали возможность промышленного применения, посредством использования известных в технике материалов, посредством выполнения заявленной последовательности действий способа.

Использованные источники информации

1. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. М., Наука, 1976 г., стр.328-329, 341-343.

2. Щукин Е.Д. и др. Коллоидная химия. Высшая школа, 1992 г.

3. Патент DE 2304812, 14/08/1974.

4. Патент №2154265. Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания. 2000 г.

5. Физические величины. Справочник. М., Атомэнергоиздат, 1991 г., гл.14, стр. 331.

Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости, включающий измерение величины превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении, отличающийся тем, что измерение уровней превышения равновесного уровня жидкости в капилляре над уровнем жидкости в широком сосуде при подъеме и при истечении производят несколько раз, не извлекая полностью капилляр из жидкости, а далее выполняют определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости по формуле: где h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее подъеме,h - среднее превышение равновесного уровня жидкости в капилляре при ее истечении,ρ - плотность жидкости,r - радиус капилляра,r - «радиус капиллярности» системы «материал капилляра - жидкость».
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ КАПИЛЛЯРНЫМ МЕТОДОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ КАПИЛЛЯРНЫМ МЕТОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 39.
27.11.2013
№216.012.8552

1-(2-алкилимидазолинил-1)-2-[(2-алкилимидазолинил-1)поли(этилен-n-алканоиламидо)]этан, обладающий способностью повышать адгезию битумов к минеральным материалам, и вяжущее для дорожных покрытий на его основе

Изобретение относится к органической химии, а именно к синтезу 1-(2-aлкилимидaзoлинил-1)-2-[(2-aлкилимидaзoлинил-1)пoли(этилeн-N-алканоиламидо)]этана, обладающего способностью повышать адгезию битумов к минеральным материалам, которые могут быть использованы в промышленном и дорожном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499808
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.12.2013
№216.012.8d16

Производные пиридоксина с нелинейными оптическими свойствами

Данное изобретение относится к новым производным пиридоксина общей формулы (I) где R представляет собой атом водорода или метил, R представляет собой атом водорода, метил, линейный, разветвленный алкил или никло- алкил или R и R вместе образуют циклический алкил, обладающие способностью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501801
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8ec8

Высокоотражающее зеркало с обогревом

Изобретение относится к конструкции высокоотражающих зеркал с обогревом, применяемых в качестве автомобильных зеркал, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств, декоративных фасадных стекол зданий, а также в качестве зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502235
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.01.2014
№216.012.989d

Способ количественного определения органических соединений в бинарных смесях

Настоящее изобретение относится к аналитической химии и описывает способ количественного определения органических соединений в бинарных смесях путем измерения тепловых эффектов полиморфных переходов, протекающих при разложении продуктов насыщения трет-бутилкаликс[6]арена соединениями бинарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504768
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e9e

Способ качественного и количественного анализа липидов, прочносвязанных с геномной днк

Изобретение относится к области молекулярной биологии и генетики. Предложен способ качественного и количественного анализа липидов, прочносвязанных с геномной ДНК, включающий стадии выделения из клеток геномной ДНК, связанной с липидами, детергентным способом, гидролиза ДНК гидролизующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506314
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab46

Средство для лечения мастита в ветеринарии на основе соли фосфония

Изобретение относится к ветеринарии, а именно к акушерству и гинекологии. Средство для лечения и профилактики субклинического, клинического, острого и хронического мастита у сельскохозяйственных и домашних животных, включает действующее вещество -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509561
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b032

Штамм бактерий bacillus pumilus мк-10 с низкой протеолитической активностью и его применение

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к микроорганизмам и ферментам, и представляет собой штамм бактерий Bacillus pumilus МК-10 ВКПМ В-10742. данный штамм получают от исходного штамма бактерий Bacillus pumilus 3-19 путем инактивирования гена мажорной сериновой протеазы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510821
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b901

Нестероидные противовоспалительные средства на основе производных пиридоксина

Изобретение относится к производным пиридоксина общей формулы (I), где: при R+R=-C(CH)- или -CH(CH)-; при R=H; R=H; при R=H; R=H; Технический результат - производные пиридоксина, обладающие высокой противовоспалительной активностью и низкой токсичностью. 1 з.п. ф-лы, 1 сх., 1 ил., 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513089
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.05.2014
№216.012.c91d

Внутриматочное средство для лечения послеродового эндометрита у коров и других сельскохозяйственных животных на основе соли фосфония

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для лечения и профилактики послеродового гнойно-катарального эндометрита у сельскохозяйственных животных. Суппозитории включают действующее вещество трифенил-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)фосфония бромид в количестве 1%. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517251
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.08.2014
№216.012.e97a

Способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера и устройство для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике. Способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера заключается в установке в резонатор лазера под углом к его оси отражающего элемента на подвижном основании, положение которого определяет уровень выводимой энергии/мощности после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525578
Дата охранного документа: 20.08.2014
Показаны записи 11-20 из 40.
27.11.2013
№216.012.8552

1-(2-алкилимидазолинил-1)-2-[(2-алкилимидазолинил-1)поли(этилен-n-алканоиламидо)]этан, обладающий способностью повышать адгезию битумов к минеральным материалам, и вяжущее для дорожных покрытий на его основе

Изобретение относится к органической химии, а именно к синтезу 1-(2-aлкилимидaзoлинил-1)-2-[(2-aлкилимидaзoлинил-1)пoли(этилeн-N-алканоиламидо)]этана, обладающего способностью повышать адгезию битумов к минеральным материалам, которые могут быть использованы в промышленном и дорожном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499808
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.12.2013
№216.012.8d16

Производные пиридоксина с нелинейными оптическими свойствами

Данное изобретение относится к новым производным пиридоксина общей формулы (I) где R представляет собой атом водорода или метил, R представляет собой атом водорода, метил, линейный, разветвленный алкил или никло- алкил или R и R вместе образуют циклический алкил, обладающие способностью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501801
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8ec8

Высокоотражающее зеркало с обогревом

Изобретение относится к конструкции высокоотражающих зеркал с обогревом, применяемых в качестве автомобильных зеркал, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств, декоративных фасадных стекол зданий, а также в качестве зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502235
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.01.2014
№216.012.989d

Способ количественного определения органических соединений в бинарных смесях

Настоящее изобретение относится к аналитической химии и описывает способ количественного определения органических соединений в бинарных смесях путем измерения тепловых эффектов полиморфных переходов, протекающих при разложении продуктов насыщения трет-бутилкаликс[6]арена соединениями бинарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504768
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e9e

Способ качественного и количественного анализа липидов, прочносвязанных с геномной днк

Изобретение относится к области молекулярной биологии и генетики. Предложен способ качественного и количественного анализа липидов, прочносвязанных с геномной ДНК, включающий стадии выделения из клеток геномной ДНК, связанной с липидами, детергентным способом, гидролиза ДНК гидролизующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506314
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab46

Средство для лечения мастита в ветеринарии на основе соли фосфония

Изобретение относится к ветеринарии, а именно к акушерству и гинекологии. Средство для лечения и профилактики субклинического, клинического, острого и хронического мастита у сельскохозяйственных и домашних животных, включает действующее вещество -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509561
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b032

Штамм бактерий bacillus pumilus мк-10 с низкой протеолитической активностью и его применение

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к микроорганизмам и ферментам, и представляет собой штамм бактерий Bacillus pumilus МК-10 ВКПМ В-10742. данный штамм получают от исходного штамма бактерий Bacillus pumilus 3-19 путем инактивирования гена мажорной сериновой протеазы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510821
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b901

Нестероидные противовоспалительные средства на основе производных пиридоксина

Изобретение относится к производным пиридоксина общей формулы (I), где: при R+R=-C(CH)- или -CH(CH)-; при R=H; R=H; при R=H; R=H; Технический результат - производные пиридоксина, обладающие высокой противовоспалительной активностью и низкой токсичностью. 1 з.п. ф-лы, 1 сх., 1 ил., 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513089
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.05.2014
№216.012.c91d

Внутриматочное средство для лечения послеродового эндометрита у коров и других сельскохозяйственных животных на основе соли фосфония

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для лечения и профилактики послеродового гнойно-катарального эндометрита у сельскохозяйственных животных. Суппозитории включают действующее вещество трифенил-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)фосфония бромид в количестве 1%. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517251
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.08.2014
№216.012.e97a

Способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера и устройство для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике. Способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера заключается в установке в резонатор лазера под углом к его оси отражающего элемента на подвижном основании, положение которого определяет уровень выводимой энергии/мощности после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525578
Дата охранного документа: 20.08.2014
+ добавить свой РИД