×
20.04.2015
216.013.411e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002548168
Дата охранного документа
20.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к способу получения Tc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащего Mo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc; облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакции Mo(p,2n)Tc; применение метода экстрагирования для экстрагирования Tc из раствора. Кроме того, изобретение касается устройства для получения Tc, включающего раствор, содержащий Mo-молибдат-ионы; ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции Mo(p,2n)Tc; секции экстрагирования для экстрагирования Tc из раствора. Техническим результатом является отсутствие необходимости в эксплуатации реакторов с высокообогащенным ураном для получения изотопов, в частности, для медицинской диагностики. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение касается способа и устройства для получения 99mTc. 99mTc применяется, в частности, в медицинской графической диагностике, например в SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography - ОФЭКТ - однофотонная эмиссионная компьютерная томография).

Стандартный генератор 99mTc представляет собой прибор для экстрагирования метастабильного изотопа 99mTc из источника, который содержит распадающийся 99Mo.

99Mo, в свою очередь, чаще всего получается методом, в котором в качестве мишени применяется высокообогащенный уран 235U. При облучении мишени нейтронами в качестве продукта расщепления образуется 99Mo. В соответствии с международным соглашением, однако, в будущем станет все труднее эксплуатировать реакторы с высокообогащенным ураном, что может привести к снижению поставок радионуклидов для графической диагностики ОФЭКТ.

Поэтому задачей изобретения является создать способ и устройство для альтернативного получения 99mTc.

Задача изобретения решается с помощью признаков независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные усовершенствования изобретения содержатся в признаках зависимых пунктов формулы изобретения.

Предлагаемый изобретением способ получения 99mTc включает следующие стадии:

- приготовление раствора, содержащего 100Mo-молибдат-ионы;

- создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении 100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию 100Mo(p,2n)99mTc;

- облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc;

- применение метода экстрагирования для экстрагирования 99mTc из раствора.

То есть 99mTc получается непосредственно с помощью ядерной реакции, которая осуществляется при взаимодействии протонного луча с атомами молибдена, по уравнению 100Mo(p,2n)99mTc. Энергия протонного луча составляет больше 20 Мэв и поэтому находится в диапазоне, в котором лежит эффективное сечение для указанной ядерной реакции. При этом атомы 99mTc могут получаться в количестве, достаточном для получения 99mTc. Благодаря тому, что атомы молибдена находятся в растворе в виде молибдат-ионов, образовавшийся 99mTc может затем просто экстрагироваться из раствора с помощью метода экстрагирования. Экстрагированный 99mTc может затем применяться в разных целях, в частности для получения радионуклида для графической диагностики ОФЭКТ.

Протонный луч ускоряется до энергии, равной по меньшей мере 20 Мэв. Предпочтительно луч частиц ускоряется до энергии, равной от 20 Мэв до 25 Мэв. Путем ограничения максимальной энергии до максимум 35 Мэв, в частности до 30 Мэв и в частности не более чем до 25 Мэв, предотвращается обусловленное слишком высокой энергией луча частиц возбуждение ядерных реакций, которые приводят к нежелательным продуктам реакции, например к другим изотопам Tc, чем 99mTc, которые затем снова требуют дополнительной стадии, с помощью которой эти нежелательные продукты реакции снова удаляются. Камера, в которой находится раствор, содержащий молибдат-ионы, может быть устроена или, соответственно, размеры ее могут быть выбраны таким образом, чтобы выходящий луч частиц обладал энергией, равной по меньшей мере 10 Мэв. Таким образом энергетический диапазон протонного луча может оставаться в области, в которой возникающие ядерные реакции остаются под контролем и в которой нежелательные продукты реакции образуются только в приемлемом количестве.

Ускорение протонов до указанной энергии требует обычно только одного единственного блока ускорителя среднего размера, который также может применяться и инсталлироваться локально. Возможно получение 99mTc описанным способом локально вблизи или, соответственно, в окрестностях желаемого места применения, например в окрестностях больницы. В противоположность традиционным, нелокальным методам производства, которые связаны с применением больших установок, таких как ядерные реакторы, и сопутствующей им проблемой распределения, локальное производство решает многие проблемы. Отделения радиационной медицины могут планировать свои рабочие процессы независимо друг от друга и обходятся без затратной логистики и инфраструктуры.

В одном из вариантов осуществления процесс экстрагирования может представлять собой процесс экстрагирования жидкостью из жидкости, в частности, с применением метилэтилкетона.

Этот процесс экстрагирования предлагается, потому что 99mTc находится в растворе. 99mTc растворяется в метилэтилкетоне, при этом молибдат-ионы продолжают оставаться в водном растворе. Таким образом 99mTc может быть отделен от 100Mo. Насыщенный 99mTc метилэтилкетон может, например, сушиться, так что затем 99mTc может, например, использоваться для изготовления радиоактивного лекарства.

В одном из вариантов осуществления остаточные после экстрагирования 99mTc растворенные 100Mo-молибдат-ионы снова подаются в раствор, подлежащий облучению, например, в замкнутом циркуляционном контуре. Так обеспечивается особенно эффективное применение исходного материала, а именно 100Mo-молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов 100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, в частности катионный конечный продукт, которого не было в первоначально подлежащем облучению растворе, представляющий собой ион, который является неустойчивым и/или потенциально вредным для человеческого тела. Термин «катионный конечный продукт» не обязательно означает, что конечный продукт должен быть катионом, это означает только, что этот конечный продукт происходит из катионов соли.

В этом случае остаточные, растворенные 100Mo-молибдат-ионы после экстрагирования 99mTc снова добавляются в подлежащий облучению раствор, при этом по меньшей мере один катионный конечный продукт перед добавлением удаляется, в частности, с применением ионообменника.

Этот вариант осуществления может обладать тем преимуществом, что раствор, снова добавляемый в подлежащий облучению раствор, не содержит компонентов, которые при повторном облучении протонным лучом приводили бы к другим продуктам облучения, которые отличаются от катионных конечных продуктов. Тогда, например, можно избежать того, чтобы в раствор подавались катионные конечные продукты, которые при облучении приводили бы к другим, новым ядерным реакциям. Благодаря этому можно достичь предотвращения неконтролируемых или необозримых ядерных реакций, несмотря на циркуляцию молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления экстрагированный 99mTc может очищаться от загрязнений, в частности, с применением ионообменника.

Таким образом могут, например, удаляться потенциально нежелательные компоненты экстрагированного раствора 99mTc перед дальнейшей переработкой. Так могут, например, удаляться потенциальные, токсичные для человеческого тела вещества перед образованием радионуклида или другие радионуклиды с другим периодом полураспада.

В одном из вариантов осуществления 100Mo-молибдат-соль включает 6Li2100MoO4. 6Li распадается при ядерной реакции 6Li(p,3He)4H с получением 4H, который, в свою очередь, распадается с получением трития.

При применении 7Li обстрел протонным лучом приводил бы к возбуждению реакции 7Li(p,n)7Be, при этом 7Be снова должен был бы удаляться. Применение 6Li предотвращает это.

Таким образом не происходит образование катионного продукта, который при повторном облучении протонным лучом приводил бы к неконтролируемой цепи ядерных реакций. При известных условиях обходятся без ступени очистки, с помощью которой удаляется образующийся катионный конечный продукт.

В другом варианте осуществления 100Mo-молибдат-соль включает Na2100MoO4. По меньшей мере один катионный конечный продукт включает при этом 18F. Конечно имеющийся 23Na при обстреле протонным лучом в реакции 23Na(p,n)23Mg превращается в 23Mg, который, в свою очередь, быстро распадается с получением 23Na. Следующей ядерной реакцией является 23Na(p,x)18F. В целом после облучения в качестве катионного конечного продукта теперь имеется также 18F, которого не было в первоначальном растворе. 18F может удаляться с помощью ионообменника, например, из раствора, который после экстрагирования 99mTc содержит остаточный молибдат и который снова добавляется в первоначальный раствор. Тем самым предотвращается возбуждение цепи лишь с трудом контролируемых ядерных реакций, обусловленных облучением 18F и контуром рециркуляции.

В другом варианте осуществления 100Mo-молибдат-соль включает K2100MoO4, при этом катионный конечный продукт включает 41Ca. Конечно имеющийся 41K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях: 41K(p,n)41Ca, 41K(p,γ)42Ca, 41K(p,αγ)38Ar. Также, конечно, имеющийся 39K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях: 39K(p,d)38K, 39K(p,γ)40Ca. 38K распадается с получением 38Ar. Из образовавшихся ионов Ca только 41Ca неустойчив. С помощью ионообменника могут удаляться все ионы. Рециркуляция 38Ar является некритичной, так как поперечное сечение взаимодействия для взаимодействия с протонным лучом лежит в другом диапазоне, чем поперечное сечение взаимодействия для ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc. Поэтому рециркуляция и облучение 38Ar не создает цепи ядерных реакций с неконтролируемыми конечными продуктами.

Устройство для получения 99mTc, включающее

- раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы;

- ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении 100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию 100Mo(p,2n)99mTc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc;

- секцию экстрагирования для экстрагирования 99mTc из раствора.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий 100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов 100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, и при этом устройство дополнительно включает следующую за секцией экстрагирования секцию очистки, в которой экстрагированный 99mTc может очищаться от загрязнений катионным конечным продуктом.

В одном из вариантов осуществления предусмотрен циркуляционный контур, с помощью которого остаточные после экстрагирования 99mTc растворенные 100Mo-молибдат-ионы могут снова добавляться в подлежащий облучению раствор посредством, например, замкнутого циркуляционного контура. В частности, если раствор 100Mo-молибдат-ионов представляет собой раствор 100Mo-молибдат-соли, устройство дополнительно может включать включенную в циркуляционный контур промежуточную секцию очистки, в которой указанный по меньшей мере один катионный конечный продукт удаляется перед добавлением остаточных растворенных 100Mo-молибдат-ионов, в частности, с применением ионообменника.

Предыдущее и последующее описание отдельных признаков, преимущества которых и действия которых касается как категории устройства, так и категории способа, без явного упоминания об этом в каждом случае; описанные при этом отдельные признаки могут быть также существенными для изобретения в других комбинациях, чем показанные.

Варианты осуществления изобретения с предпочтительными усовершенствованиями в соответствии с признаками зависимых пунктов поясняются подробнее с помощью следующего чертежа, не будучи им ограничены. Показано:

фиг.1 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли лития;

фиг.2 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли натрия;

фиг.3 - конструкция устройства для получения 99mTc из молибдат-соли калия.

По варианту осуществления, показанному на фиг.1, сначала приготавливается водный раствор 11, в котором растворен 6Li2100MoO4.

Раствор 11 затем подается в облучательную камеру 13, которая облучается протонным лучом 15, создаваемым блоком 17 ускорителя, таким как, например, циклотрон. Протонный луч 15 при этом при входе в облучательную камеру 13 обладает энергией, составляющей от 20 до 25 Мэв, а при выходе энергией, равной примерно 10 Мэв. В этом энергетическом диапазоне протонный луч 15 взаимодействует с 100Mo и превращает его в ядерной реакции частично непосредственно в 99mTc, посредством ядерной реакции 100Mo(p,2n)99mTc.

При облучении ионов 6Li возникают также следующие ядерные реакции: 6Li(p,3He)4H, причем 4H сразу же распадается с получением трития.

Облученный раствор подается в секцию 19 для экстрагирования растворителями, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора. Растворенный в МЭК 99mTc может затем подвергаться дальнейшей переработке, например, в последующем фармацевтическом модуле (не показан).

Остаточный раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 11.

Вариант осуществления, показанный на фиг.2, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор 21, в котором растворен Na2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции: 23Na(p,n)23Mg и 23Na(p,x)18F. 23Mg распадается, в свою очередь, на устойчивый 23Na. 18F, напротив, является радиоактивным.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора. Перед дальнейшей переработкой загрязнения 18F могут удаляться с помощью первого ионообменика 23.

Также 18F может удаляться с помощью другого ионообменика 25, прежде чем остаточный после экстрагирования 99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 21.

Экстрагированный и очищенный от 18F раствор 27 99mTc может затем, например, передаваться в последующий фармацевтический модуль.

Вариант осуществления, показанный на фиг.3, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор, в котором растворен K2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции: 41K(p,n)41Ca, 41K(p,γ)42Ca, 41K(p,αγ)38Ar, 39K(p,d)38K, 39K(p,γ)40Ca. Из образующихся катионных продуктов только 41Ca является неустойчивым.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона) 99mTc экстрагируется из водного раствора.

Перед дальнейшей переработкой загрязнения 41Ca могут удаляться с помощью первого ионообменика 33.

Также 41Ca может удаляться с помощью другого ионообменика 35, прежде чем остаточный после экстрагирования 99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 31.

Экстрагированный и очищенный от 41Ca раствор 99mTc может затем, например, сушиться в сушильном блоке 37 и передаваться в последующий фармацевтический модуль (не показан).

Спецификация позиций

11, 21, 31 Водный раствор

13 Облучательная камера

15 Протонный луч

17 Ускорительный блок

19 Секция для экстрагирования растворителями

23, 33 Первый ионообменник

25, 35 Другой ионообменник

27 Очищенный раствор 27 99mTc

29 Сушильное устройство


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Тc (РЕЗОСКАНА, ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 581-590 из 1 429.
10.06.2016
№216.015.4a08

Тормозная система рельсового транспортного средства

Группа изобретений относится к электродинамическим тормозным системам для транспортных средств. Тормозная система рельсового транспортного средства содержит по меньшей мере один первый электродинамический тормоз (24; 80), который включает в себя приводной агрегат (16), имеющий приводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586943
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a12

Система контроля и диагностики для основанной на энергии текучей среды машинной системы, а также основанная на энергии текучей среды машинная система

Изобретение относится к системе (1) контроля и диагностики для основанной на энергии текучей среды машинной системы (30). Основанная на энергии текучей среды машинная система (30) содержит множество различных подсистем (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26) и компонентов (13, 14, 15, 23, 24)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587122
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a22

Система рельсовых транспортных средств

Изобретение относится к электровозам и моторным вагонам. Система рельсовых транспортных средств включает набор вагонов (12.1-12.7), которые предусмотрены для перевозки пассажиров. Набор вагонов имеет два головных вагона (12.1, 12.7), по меньшей мере один безмоторный промежуточный вагон (12.3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587133
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a24

Газотранспортная система и способ эксплуатации газотранспортной системы

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Для защиты от коррозии в трубопроводе используется катодная защитная система, которая содержит множество расположенных в почве стержней заземления, которые электрически соединены каждый с почвой и электрически связаны с находящимся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587024
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a62

Система управления накопителями текучей среды и способ контроля объемов текучей среды и управления передачей объемов текучей среды внутри сети текучей среды

Изобретение относится к контролю текучей среды и управлению передачей объемов текучей среды внутри сети текучей среды. Система (1а, 1b) управления накопителями текучей среды для контроля объемов текучей среды и для управления передачей объемов текучей среды внутри сети текучей среды содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587001
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a63

Турбинный узел, соответствующая трубка соударительного охлаждения и газотурбинный двигатель

Турбинный узел содержит полую аэродинамическую часть, имеющую по меньшей мере одну полость с по меньшей мере одной трубкой соударительного охлаждения, предназначенную для введения внутрь полости полой аэродинамической части и используемую для соударительного охлаждения, по меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587032
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4b08

Высокочастотное энергоснабжение нагрузки без согласования импедансов

Устройство энергоснабжения для нагрузки (1) имеет источник (2) постоянного напряжения, некоторое число ступеней (3) переключения и управляющее устройство (4). Ступени (3) переключения соединены с источником (2) постоянного напряжения, нагрузкой (1) и управляющим устройством (4), так что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594748
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4d68

Способ переключения в компоновке силовых переключателей и компоновка из множества силовых переключателей

Группа изобретений относится к переключающим устройствам. Технический результат - создание средств переключения, обеспечивающих то, что отдельные ветви оборудования распределения энергии надежно подключаются или отключаются. Для этого предложен способ переключения в компоновке силовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595600
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4dea

Система рециркуляции воздуха оболочки камер сгорания в газотурбинном двигателе

Газотурбинный двигатель, имеющий продольную ось, определяющую аксиальное направление двигателя, содержит компрессорную секцию, секцию сжигания, содержащую множество устройств для сжигания, турбинную секцию, кожух и систему рециркуляции воздуха оболочки. Кожух имеет часть, расположенную вокруг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595465
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4dfd

Устройство сгорания с импульсным разделением топлива

Дано описание управляющего блока устройства сгорания и устройства сгорания, например, газовой турбины, который на основе по меньшей мере одного рабочего параметра определяет, находится ли устройство сгорания в заданной рабочей фазе. В ответ на это генерируется управляющий сигнал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595292
Дата охранного документа: 27.08.2016
Показаны записи 581-590 из 948.
20.04.2016
№216.015.368c

Газовая турбина и способ изготовления такой газовой турбины

Газовая турбина содержит устройство с внешним и внутренним корпусами и уплотнительным кольцом, а также дополнительное устройство с дополнительным внутренним и дополнительным внешним корпусами. Внешний и внутренний корпуса устройства расположены с образованием между ними канала охлаждения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581287
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.372c

Способ изготовления турбинного диска и турбина

Турбина включает турбинный диск и другую турбинную часть, между которыми образована полость. Турбинный диск содержит первый и второй выступы. Первый и второй выступы образованы так, что обеспечивается возможность закрепления балансировочного грузика между первым выступом и вторым выступом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581296
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.37e3

Миниатюрная магнитная проточная цитометрия

Группа изобретений относится к области магнитного обнаружения клеток, а именно к магнитной проточной цитометрии. Устройство для магнитной проточной цитометрии включает в себя магниторезестивный датчик, проточную камеру, которая предназначена для прохождения потока клеточной суспензии, и участок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582391
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.384a

Усовершенствованная группа отверстий футеровок камеры сгорания газотурбинного двигателя с низкими динамикой горения и выделениями

Камера сгорания для газовой турбины содержит внутренний корпус и наружный корпус. Внутренний корпус содержит внутренний стеночный элемент, который содержит группу первых отверстий и группу вторых отверстий. Внутренний стеночный элемент охватывает объем горения камеры сгорания. Группа первых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582378
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.38cd

Устройство и способ позиционирования, по меньшей мере, одного из двух литейных роликов в непрерывном процессе литья для получения металлической полосы

Изобретение относится к непрерывному литью металлических полос в двухвалковом разливочном устройстве. В процессе непрерывного литья осуществляют позиционирование двух литейных роликов посредством пары рычажных элементов 12a,12b, 12c, 12d на каждый ролик 2a и 2b, установленных с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582410
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a4f

Разрядник для защиты от перенапряжений

Изобретение касается разрядника (1) для защиты от перенапряжений, имеющего трубчатый корпус (2), соединенную с одним концом корпуса (2) концевую арматуру (3), расположенный в корпусе (2) варисторный блок и расположенный в области концевой арматуры (3) опорный элемент (4), который имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583046
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c0e

Высокочастотный объемный резонатор и ускоритель

Изобретение относится к высокочастотному объемному резонатору для ускорения заряженных частиц (15), при этом предусмотрена возможность введения в высокочастотный объемный резонатор (11) электромагнитного высокочастотного поля, которое при работе воздействует на пучок (15) частиц, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583048
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c1f

Устройство для обработки данных в логической системе с компьютерной поддержкой и соответствующий способ

Изобретение относится к устройству для обработки данных в логической системе с компьютерной поддержкой. Техническим результатом является обеспечение возможности создания или выполнения критичных к времени запросов и логических выводов без увеличения объема требуемой памяти. Устройство (V) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583720
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c4d

Компонент турбины с листовыми уплотнениями и способ уплотнения от утечки между лопаткой и несущим элементом

Компонент турбины содержит лопатку, несущий элемент и четыре поверхности раздела между лопаткой и несущим элементом. Каждая из поверхностей раздела уплотнена с помощью листовых уплотнений. Первая поверхность раздела расположена на стороне передней кромки радиально наружной платформы лопатки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583487
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c61

Корпус камеры сгорания

Изобретение относится к энергетике. Корпус камеры сгорания, образованный внешним кожухом камеры сгорания с внутренней полостью и внутренним кожухом камеры сгорания с внутренней полостью, причем внешний кожух камеры сгорания и внутренний кожух камеры сгорания содержат каждый по одному открытому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583327
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД