×
10.05.2015
216.013.4975

Результат интеллектуальной деятельности: СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к весовой технике, в частности к датчикам силы, для точного измерения небольших усилий в широком диапазоне. Силочувствительный элемент содержит упругое кольцо с тензорезисторами, два жестких кольца меньшего и большего диаметров, радиальные рычаги по своим концам снабжены верхними и нижними балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. При этом ширина меньшего основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего основания верхней балки. Жесткое кольцо меньшего диаметра соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного внутри упругого кольца. Нижние балки соединены с верхней частью внутри упругого кольца, а внизу снаружи оно соединено с верхними балками для каждого рычага, расположенного вне кольца. Нижние балки соединены с жестким кольцом внутри и все они изготовлены за одно целое. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измерения сил в сторону малых нагрузок с повышенной точностью. 4 ил.
Основные результаты: Силочувствительный элемент, содержащий упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, отличающийся тем, что дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца, разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.

Изобретение относится к весовой технике, в частности к силочувствительным элементам датчиков силы, предназначенным для точного измерения силы небольшой величины в широком диапазоне.

Известен чувствительный элемент датчика силы (А.с. 411331 СССР, МКИ G01L 1/22. Чувствительный элемент / Э.Н. Кривцова, Е.В. Штайгер (СССР). - 2 с.), который выполнен в виде кольцевого ребра с тензорезисторами, навитыми на его цилиндрическую поверхность у кромок, и кольцевой пластины с опорными буртами по наружному и внутреннему диаметрам, разрезанной между буртами на радиальные балочки, выполненные за одно целое с кольцевым ребром, расположенным по их серединам.

Недостатком указанной конструкции является достаточно высокая жесткость опорных буртов, что не позволяет измерять усилия малой величины в широком диапазоне. Кроме того, не удается добиться равномерного распределения деформации тензорезисторов в связи с тем, что деформируется только часть боковой поверхности кольцевого ребра, расположенная около радиальных балок, что снижает точность измерения и, как следствие, уменьшает диапазон измерения усилий. Кроме того, величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением навитой тензорезисторной проволоки, что не позволяет измерять усилия в широком диапазоне.

Известна также конструкция датчика силы (А.с. 767575 СССР, МКИ G01L 1/22. Упругий чувствительный элемент / В.П. Дымковский, А.И. Кравченко, В.Ф. Семенюк (СССР). - 2 с.), упругий чувствительный элемент которого выполнен в виде втулки с тензорезисторами, закрепленными на ее боковой поверхности, и силопередающего элемента, изготовленного за одно целое с втулкой и выполненного в виде радиальных рычагов, одни свободные концы которых расположены вне втулки, а другие - внутри нее.

Недостатком указанной конструкции является неравномерность передачи изгибающего момента на втулку с тензорезисторами. Это объясняется тем, что близлежащее сечение к радиальным рычагам имеет больший поворот, чем сечения, удаленные от них, а это приводит к тому, что провод тензорезисторов деформируется не равномерно, следовательно, снижается значение выходного сигнала. Причем из-за неточности изготовления радиальных рычагов деформация тензорезисторов неодинаковая. Все это снижает полезный электрический сигнал. Кроме того, величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением тензорезисторной проволоки. Поэтому точность измерения усилий не высока и, следовательно, уменьшается диапазон измерения малых усилий.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является силочувствительный элемент (А.с. 1439417, МПК G01L 1/22, опубл. 23.11.88. Бюл. №43), который содержит упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором между радиальными рычагами выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром.

Недостатком указанной конструкции является то, что невозможно с одинаковой точностью измерять малые нагрузки в широком диапазоне. Это связано с тем, что величина деформации тензорезисторов ограничена максимально возможным растяжением навитой тензорезисторной проволоки. Поэтому такие чувствительные элементы применяются только для измерения малых усилий в узком диапазоне.

В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции силочувствительного элемента, позволяющей измерять усилия меньшей величины, по сравнению с прототипом, и в широком диапазоне с высокой точностью.

Технический результат: повышение точности измерения усилий небольшой величины в широком диапазоне измерения в сторону малых нагрузок.

Поставленный технический результат достигается тем, что силочувствительный элемент содержит упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, при этом дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров, относительно диаметра упругого кольца, и разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.

Технический результат достигается и тем, что в чувствительном элементе деформируется только две небольшие части упругого кольца с тензорезисторами, и нижние и верхние балки, соединенные с жесткими рычагами, то есть деформируется непосредственно необходимая часть чувствительного элемента. Расположение радиальных рычагов, разнесенных в осевом направлении, позволяет при приложении одного направления измеряемой силы деформировать две небольшие части упругого кольца вначале в одном направлении, а затем в другом. Введение жестких колец позволяет усилить направление измеряемой деформации. Поэтому тензозорезисторы, включенные в электрический мостик Уинстона, получат деформацию, способствующую увеличению электрического сигнала при воздействии усилий небольшой величины, что позволяет расширять диапазон измерения в сторону малых нагрузок.

В конструкции предлагаемого чувствительного элемента задача расширения диапазона измерения усилий в сторону малых нагрузок достигается тем, что силопередающие элементы разнесены в осевом направлении и снабжены балками, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, выполняющими функции упругих шарниров. Кроме того, в средней части упругого кольца имеются радиальные отверстия, выполненные между балками. Измеряемая сила P приложена к жестким кольцам и вызывает деформацию упругого кольца, только той его части, где размешены тензоризисторы, то есть деформируется только его минимальная необходимая часть, а деформация упругих шарниров направлена на увеличение деформации упругого кольца, что, по сравнению с прототипом, увеличит точность измерения усилий в широком диапазоне.

На фиг.1 изображен чувствительный элемент - главный вид, совмещенный с разрезом плоскостью, проходящей через ось упругого кольца, - разрез А-А; на фиг.2 - вид сверху, а на фиг.3 и фиг.4 показаны в увеличенном виде фрагменты чувствительного элемента разреза и вида сверху.

Устройство чувствительного элемента представлено на фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 и состоит из упругого кольца 1 с тензорезисторами, 2 показанными условно, силопередающими элементами в виде радиальных рычагов 3 и 4, которые разнесены в осевом направлении и выполнены в виде трапеций с криволинейными основаниями. В средней части упругого кольца 1 с выпуклым контуром выполнены отверстия. Расположение их центров следует из изображений, показанных на главном виде и совмещенном разрезе. Дополнительные жесткие кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца 1 разнесены в осевом направлении и обозначены позициями 5 и 6 соответственно. Радиальные рычаги 3, расположенные внутри упругого кольца 1, снабжены балками 7, 8 равной толщины h и длины b, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. По меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги 3 соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок 7, ширина меньшего криволинейното основания которых равна a. А по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги 3 соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок 8. При этом ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки 8 равна a/2 - половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки 7. Радиальные рычаги 4 снабжены балками 9, 10 равной толщины h и длины b, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями. По меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги 4 соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок 9. А по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги 4 соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок 10. При этом ширина меньшего криволинейного основания нижней балки 8 равна a/2 и равна ширине меньшего криволинейного основания верхней балки 9. Причем ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки 10 равна a/4, то есть равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки 9. При этом для каждого радиального рычага 3 жесткое кольцо 5 меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками 7 по их меньшим криволинейным основаниям. А нижние балки 8, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца 1. И для каждого радиального рычага 4 упругое кольцо 1 по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками 9 по их меньшим криволинейным основаниям. Нижние балки 10 по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца 6 большего диаметра. Радиальные отверстия выполнены в средней части упругого кольца. При этом все три кольца 1, 5, 6, балки 7, 8, 9, 10 и радиальные рычаги 3, 4, соединенные как указано на чертежах, в указанной выше последовательности, изготовлены за одно целое. Введенные балки 7, 8, 9 и 10 выполняют функцию упругих шарниров, и их геометрическая середина отмечена точками и является центром поворота. На чертеже показан угол между верхней гранью радиальных рычагов 3, 4 и линией, соединяющей центры поворота упругих шарниров, равный γ.

Предлагаемый чувствительный элемент работает следующим образом (фиг.1). К верхнему жесткому кольцу 5 приложено усилие P, действующие вдоль оси упругого кольца 1, при этом жесткое кольцо 6 опирается и не имеет возможности перемещаться в осевом направлении. Поэтому силопередающие элементы 3, 4 поворачиваются на упругих шарнирах, выполненных в виде балок 7, 8 и 9, 10, что влечет поворот упругого кольца 1. Рассмотрим этот поворот кольца более подробно в зависимости от величины измеряемого усилия.

Под действием усилия P радиальные рычаги 3, 4 повернутся на упругих шарнирах, выполненных в виде балок 7, 8, 9 и 10, поэтому увеличатся расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1, и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо 1 с тензорезисторами 2 будет поворачиваться, и верхние тензорезисторы будут растягиваться, а нижние сжиматься, а угол γ будет уменьшаться, и при определенном усилии P он будет равен нулю.

При дальнейшем увеличении усилия P балки 7, 8, 9, и 10 будут изгибаться в том же направлении, но силопередающие элементы - рычаги 3 и 4 - потянут упругое кольцо 1 внутрь. Это объясняется тем, что будут уменьшаться расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1 и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо будет поворачиваться в противоположном направлении. При определенном значении усилия P угол γ примет свое первоначальное значение с обратным знаком, а упругое кольцо 1 займет первоначальное положение.

Дальнейшее увеличение усилия P приведет к изгибу в том же направлении балок 7, 8, 9,и 10, и силопередающие элементы - рычаги 3 и 4 - потянут упругое кольцо также внутрь, так как будут уменьшаться расстояния от жесткого кольца 5 до верхней части упругого кольца 1 и от нижней его части до жесткого кольца 6. Поэтому упругое кольцо будет поворачиваться внутрь. При определенном значении усилия P угол γ примет свое удвоенное значение, но с обратным знаком, а упругое кольцо 1 повернется в другую сторону так, что верхние тензорезисторы 2 будут сжиматься, а нижние растягиваться.

При всем многообразии конструкций аналогичного назначения конструкция в данном виде предложена впервые. Но именно такая конструкция силочувствительного элемента с разнесенными в осевом направлении радиальными рычагами, снабженными балками, выполняющими функции упругих шарниров, выполненных за одно целое и совместно с жесткими кольцами, позволяет эффективно решить задачи его использования для измерения с высокой точностью усилий небольшой величины, что позволяет увеличить в три раза диапазон измерения, в том числе и для малых нагрузок.

Силочувствительный элемент, содержащий упругое кольцо с тензорезисторами, намотанными на его внешней боковой поверхности, и силопередающий элемент в виде радиальных рычагов, выполненных в виде трапеций с криволинейными основаниями, изготовленных за одно целое с упругим кольцом, в котором выполнены радиальные отверстия с выпуклым контуром, отличающийся тем, что дополнительно содержит два жестких кольца меньшего и большего диаметров относительно диаметра упругого кольца, разнесенных в осевом направлении, а радиальные рычаги снабжены балками равной толщины и длины, выполненными в виде трапеций с криволинейными основаниями, и по меньшим криволинейным основаниям в верхней части радиальные рычаги соединены с большими криволинейными основаниями верхних балок, а по большим криволинейным основаниям в нижней части радиальные рычаги соединены с меньшими криволинейными основаниями нижних балок, при этом для каждого радиального рычага ширина меньшего криволинейного основания каждой нижней балки равна половине ширины также меньшего криволинейного основания верхней балки, причем жесткое кольцо меньшего диаметра с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца по их меньшим криволинейным основаниям, при этом нижние балки каждого радиального рычага, расположенного внутри упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с верхней частью внутренней стороны упругого кольца, которое по своей нижней части с внешней стороны соединено с верхними балками каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по их меньшим криволинейным основаниям, а нижние балки каждого радиального рычага, расположенного с внешней стороны упругого кольца, по своим большим криволинейным основаниям соединены с внутренней стороной жесткого кольца большего диаметра, при этом балки, соединенные с упругим кольцом по ширине меньших криволинейных оснований, равны друг другу, а радиальные отверстия выполнены между балками в его средней части, при этом все три кольца, балки и радиальные рычаги изготовлены за одно целое.
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 213.
10.07.2015
№216.013.5bf5

Дисковый тормоз с функцией динамического гасителя колебаний

Изобретение относится к дисковым тормозам, в частности к тормозным механизмам, обладающим, в выключенном состоянии, функцией динамического гасителя колебаний. Дисковый тормоз имеет суппорт, содержащий тормозные колодки и охватывающий один или более тормозных дисков. Тормозные колодки являются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555082
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e84

Литейный сплав на основе алюминия для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом

Изобретение относится к области металлургии, в частности для получения пропиткой композиционных материалов, имеющих пористый углеграфитовый каркас, и может быть использовано для получения вкладышей радиальных и упорных подшипников, направляющих втулок, пластин, поршневых колец, щеток, вставок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555737
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.68bd

Способ переамидирования амидов карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных карбоновых кислот, в частности к новому способу переамидирования амидов карбоновых кислот. Способ осуществляют путем взаимодействия амида карбоновой кислоты с амином при нагревании в присутствии катализатора - наночастицы меди. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558366
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69a9

Огнезащитная вспучивающаяся композиция

Изобретение относится к огнезащитным вспучивающимся композициям для получения покрытий, которые могут быть использованы в строительстве, авиастроении, автомобилестроении, химической промышленности для защиты от воздействия огня в условиях пожара стальных и металлических поверхностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558602
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69aa

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям для покрытий на основе жидких каучуков, предназначенных для устройства покрытий спортплощадок, полов, кровельных и изоляционных покрытий в строительстве. Композиция для покрытий включает гидроксилсодержащий низкомолекулярный каучук на основе бутадиена,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558603
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69ae

Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к разработке резиновой смеси на основе бутадиен-метилстирольного каучука. Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука включает вулканизирующий агент, смесь ускорителей вулканизации - дибензотиазолдисульфида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558607
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ac4

Композиция для покрытий

Изобретение относится к каучуковым покрытиям на основе жидких углеводородных каучуков, предназначенным для устройства покрытий преимущественно для полов, кровельных и изоляционных покрытий в строительстве. Композиции для покрытий включает низкомолекулярный каучук-сополимер бутадиена с изопреном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558890
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6d06

Смола для повышения клейкости резиновых смесей

Изобретение относится к получению смолы для повышения клейкости резиновых смесей и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Смола содержит, мас.%: канифоль - 55-70, эвтектический расплав ε-капролактама - 5-8 с N-изопропил-N′-фенил-n-фенилендиамином - 15-25 и оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559468
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6d07

Комплексный противостаритель для резин

Изобретение относится к получению комплексного противостарителя для резин и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Комплексный противостаритель для резин включает, мас.ч.: порошкообразный носитель - коллоидную кремнекислоту - 45-55 и жидкий сплав противостарителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559469
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fbf

Способ получения водорастворимых полимеров на основе четвертичных солей диметиламиноэтилметакрилата

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к способу получения водорастворимых полимеров на основе четвертичных солей диметиламиноэтилметакрилата, которые могут быть использованы в качестве флокулянтов, эффективных при очистке сточных вод различной природы. Заявлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560177
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 111-120 из 283.
27.08.2014
№216.012.ed9b

Способ получения композиционных изделий с внутренними полостями сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении с помощью энергии взрыва изделий с внутренними полостями, например деталей термического и химического оборудования, теплорегуляторов и т.п. Составляют два трехслойных пакета с размещением в каждом из них никелевой пластины между пластинами из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526646
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eee9

Огнезащитная композиция

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к получению огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего, и может быть использовано в разных отраслях промышленности для защиты стеклопластика. Огнезащитная композиция для покрытия стеклопластиков включает перхлорвиниловую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526980
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f46b

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1н-пиразола

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к способу получения 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола, приведенной ниже формулы, который может являться исходным соединением для синтеза терапевтически активных веществ. Предложенный способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528404
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f578

Комплексный противостаритель для резин

Изобретение относится к области шинной и резинотехнической промышленности. Комплексный противостаритель для резин содержит порошкообразный носитель - оксид цинка - и жидкий сплав противостарителей, полученный при 70-90°C, содержащий N-изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин, борную кислоту в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528673
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f625

Магниевая лактамсодержащая комплексная соль в качестве вулканизующего агента для фторкаучуков и способ ее получения

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, к производству резинотехнических изделий и может быть использовано для вулканизации резиновых смесей на основе фторкаучуков. Получают магниевую лактамсодержащую комплексную соль [Mg(CHNO)](CHO). Способ получения магниевой лактамсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528846
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d4

Способ получения производных 2,2-адамантиленспирооксирана

Изобретение относится к способу получения эпоксисоединений, в частности к способу получения производных 2,2-адамантиленспирооксирана приведенной ниже общей формулы, в которой R=H, R=CN; R=H, R=CO(O)CH; R=CH, R=CO(O)CHДанные соединения могут найти применение в качестве полупродуктов в синтезе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529025
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d5

Способ получения насыщенных карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения насыщенных карбоновых кислот, в частности к новому способу гидрирования непредельных карбоновых кислот, и позволяет получать насыщенные карбоновые кислоты, которые находят применение в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529026
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d6

Способ получения адамантилсодержащих спирогетероциклов

Изобретение относится к способу получения адамантилсодержащих гетероциклических соединений. Способ заключается во взаимодействии адамантанона-2 с 2-аминоэтанолом, о-аминофенолом или антраниловой кислотой при мольном соотношении 1:1-1.25 соответственно в среде толуола с азеотропной отгонкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529027
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d8

Способ получения 1-(3-феноксифенил)бутан-1,3-диона

Изобретение относится к улучшенному способу получения 1-(3-феноксифенил)бутан-1,3-диона. Способ включает взаимодействие производного 3-феноксибензойной кислоты с натриевым енолятом ацетоуксусного эфира, причем в качестве производного 3-феноксибензойной кислоты используется хлорангидрид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529029
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6db

Способ гидрирования альфа, бета-ненасыщенных кетонов

Изобретение относится к способу гидрирования α,β-ненасыщенных кетонов общей формулы где R, R=Н или R-R=-(СН)-, который заключается в гидрировании бензальалканона газообразным водородом в среде растворителя в присутствии катализатора. При этом в качестве бензальалканона используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529032
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД