×
13.01.2017
217.015.71ac

Результат интеллектуальной деятельности: АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химии соединений додекагидро-клозо-додекаборатного , хитозана, солей магния и алюминия, а именно к аддуктам додекагидро-клозо-додекабората хитозана с нитратами или перхлоратами магния или алюминия и способу их получения. Синтезированные новые продукты могут найти применение в качестве энергоемких добавок различных составов, например пиротехнических или инициирующих взрывчатых веществ. Аддукты состава (COHNH)BH×nMgA или (COHNH)BH×nAlA, где 0

Изобретение относится к химии соединений додекагидро-клозо-додекаборатного , хитозана, солей магния и алюминия, а именно аддуктам додекагидро-клозо-додекабората хитозана с нитратами или перхлоратами магния или алюминия, и способу их получения, которые могут найти применение в качестве энергоемких добавок различных составов, например пиротехнических или инициирующих взрывчатых веществ.

Элементный состав аниона открывает определенные перспективы для получения соединений, пригодных в качестве энергоемких компонентов энергонасыщенных материалов различного назначения.

Недостатком многих солей является их высокая термоустойчивость, низкая горючесть и неполнота сгорания, что в итоге не только затрудняет их воспламенение, но и не позволяет полностью реализовать их высокую энергоемкость. Это объясняется образованием защитного расплава оксида бора на поверхности горящей частицы, затрудняющей доступ к ее внутренним слоям кислороду воздуха или окислителям, в сочетании с которыми используется боргидридное соединение.

Известны двойные додекагидро-клозо-додекаборат-нитраты рубидия и цезия состава M2B12H12×MNO3, где М-Rb, Cs. Сочетание в их структуре на молекулярном уровне горючего и окислителя приводит к повышенной реакционной способности этих двойных солей. Горение частиц двойного соединения происходит изнутри и возникает меньше препятствий для более глубокого окисления боргидридного компонента в сравнении с механическими смесями (композитами). В них даже при очень тонком помоле частиц горючего и окислителя и их равномерном распределении по композиту, по мере взаимодействия на границе между частицами возникает слой защитного расплава.

Благодаря воспламеняемости и относительно высокому экзоэффекту их сгорания M2B12H12×MNO3 предложено использовать в качестве воспламеняющего вещества (Патент США №3184286, опубл. 18.05.1965).

Соединения M2B12H12×MNO3, где М-Rb, Cs, получают взаимодействием в водном растворе веществ, содержащих в своем составе анионы , NO3- и катионы Rb+, Cs+. Образовавшийся труднорастворимый осадок двойной соли M2B12H12×MNO3 отфильтровывают и с целью очистки от примесей проводят перекристаллизацию (Канаева О.А., Кузнецов Н.Т., Сосновская О.О., Гоева Л.В. // Журн. неорг. хим. 1980. №9. С. 2380-2383).

Недостатком M2B12H12×MNO3, где М-Rb, Cs, в качестве воспламеняющего вещества является дороговизна входящих в их состав рубидия и цезия. Кроме того, их трудно воспламенить. Температура вспышки соединений M2B12H12×MNO3 лежит выше 600°C.

Известна соль додекагидро-клозо-додекаборатной кислоты, H2B12H12 и хитозана, C6O4H9NH2 - додекагидро-клозо-додекаборат хитозана (C6O4H9NH3)2B12H12 (Патент РФ №2158221, опубл. 27.10.2000, БИ №30). Благодаря особенностям структуры этого соединения, а именно тонкому на молекулярном уровне распределению горючего и окислителя (кислородсодержащие группировки хитозана), свободному доступу кислорода воздуха к центрам горения, а также вспучиванию при нагревании с резким увеличением объема горящего материала и образованием пористой высокоплавкой углеродистой фазы создаются благоприятные условия для быстрого и полного протекания твердофазного горения. Температура вспышки (C6O4H9NH3)2B12H12 около 300°C, а его сгорание происходит с образованием черного остатка, представляющего собой смесь сажи и борного ангидрида и/или борной кислоты.

(C6O4H9NH3)2B12H12 получают взаимодействием хитозана с кислотой H2B12H12 или солей хитозана с H2B12H12 или ее солями. Образовавшийся нерастворимый (C6O4H9NH3)2B12H12 отделяют фильтрованием или центрифугированием, отмывают от остатков маточного раствора и сушат при 105°C до постоянной массы. В результате получают твердый компактный продукт в виде пленок, пластин или иных объемных материалов, который может быть измельчен в порошок.

Недостатком додекагидро-клозо-додекабората хитозана является относительно невысокое содержание кислорода в его составе (27,5 мас. %), что приводит к неполному сгоранию углерода.

Наиболее близкими по технической сущности являются аддукты додекагидро-клозо-додекабората хитозана с хлорной кислотой или перхлоратом аммония состава (C6O4H9NH3)2B12H12×nMClO4, где M-H, NH4; 0<n<8 (Патент РФ №2394840, опубл. 20.07.2010). Их образование объясняется тем, что помимо донорных атомов азота аминогрупп в структуре (C6O4H9NH3)2B12H12 (фиг. 1) присутствуют 4 неравнозначные пары атомов кислорода, которые, в принципе, также являются потенциальными донорами электронов. Первая пара атомов кислорода (I) представлена гидроксильными OH--группами атомов углерода, присоединенных к глюкозаминовому звену хитозана. Вторая пара атомов кислорода (II) находится в виде двух концевых OH--групп, связанных с кольцевыми атомами углерода глюкозаминового звена хитозана. Третья пара атомов кислорода (III), так называемых тетрагидропирановых, находится в гексагональных кольцах хитозана. И, кроме того, существует четвертая пара мостиковых атомов кислорода (IV), которые соединяют два соседних глюкозаминовых звена хитозана. Как отмечается в работе (Скоробогатова Е.В., Трактина Е.П., Гринвальд И.И. и др. // Журн. прикл. хим. 2008. Т. 81, №4. С. 672), наиболее подходящими для этого являются атомы кислорода тетрагидропирановой группы и мостикового звена, не только благодаря более высоким донорным свойствам, но и по стерической доступности.

Непосредственное введение окислителя в структуру (C6O4H9NH3)2B12H12 увеличивает реакционноспособность этих аддуктов и они разлагаются намного активнее по сравнению с исходным додекагидро-клозо-додекаборатом хитозана (фиг. 2).

Например, аддукты состава (C6O4H9NH3)2B12H12×0,25NH4ClO4 разлагаются в виде взрыва с образованием борной кислоты и с отсутствием недогоревшего углеродистого остатка. Кроме того, более полному сгоранию аддуктов способствует повышение содержания в их составе кислорода. Для сравнения в аддукте состава (C6O4H9NH3)2B12H12×NH4ClO4 оно равно 32,9 мас. %, что существенно выше, чем в исходном соединении (C6O4H9NH3)2B12H12 (27,5 мас. %).

Аддукты (C6O4H9NH3)2B12H12×nHClO4 получают совместным концентрированием смеси додекагидро-клозо-додекабората хитозана и хлорной кислоты, взятых в заданном соотношении, с последующей сушкой над подходящим осушающим агентом, например P2O5.

Аддукты (C6O4H9NH3)2B12H12×nNH4ClO4 получают обработкой аддуктов (C6O4H9NH3)2B12H12×nHClO4 газообразным аммиаком и сушат при 100-105°C.

Недостатком аддуктов с хлорной кислотой является их очень высокая гигроскопичность, что существенно ограничивает их использование в качестве энергоемкого компонента, при этом аддукты с перхлоратом аммония содержат недостаточное количество кислорода.

Задачей заявляемого изобретения является получение новых химических соединений с , обладающих более высокой реакционной способностью за счет более высокого содержания кислорода в сравнении с прототипом.

Поставленная задача решается аддуктами следующего состава: (C6O4H9NH3)2B12H12×nMgA2 или (C6O4H9NH3)2В12Н12×nAlA3, где 0<n<1, и способом их получения.

В оптимальном варианте осуществления изобретения n=(0,18÷0,25), А - NO3- или ClO4-.

Обзор патентной и научной литературы не выявил соединений заявляемого состава. В результате проведенных исследований предложен механизм их образования, разработаны способы получения вышеназванных аддуктов, изучены их свойства и найдены оптимальные соотношения между додекагидро-клозо-додекаборатом хитозана и окислителями, которые обеспечивают их энергичное и полное окисление.

По мнению авторов изобретения, закрепление катионов магния или алюминия в структуре додекагидро-клозо-додекабората хитозана происходит за счет комплексообразующих свойств функциональных групп его хитозанового фрагмента. При удалении воды из смесей додекагидро-клозо-додекабората хитозана с нитратами или перхлоратами магния или алюминия начинают формироваться диполь-дипольные связи этих групп с молекулами воды гидратной оболочки кристаллогидратов алюминиевых или магниевых солей. При сушке аддуктов над P2O5, по-видимому, начинают удаляться молекулы воды и из гидратной оболочки катионов магния или алюминия. При этом в чистых солях удаление воды из внутренней сферы катионов требует очень жестких условий. В процессе их сушки кристаллогидратная вода, как правило, удаляется ступенчато. Например, нитрат магния кристаллизуется из раствора в виде Mg(NO3)2·6H2O, который выше 90°C обезвоживается до дигидрата. Полное удаление воды из дигидрата происходит при более высокой температуре и сопровождается частичным гидролизом и образованием MgO. То же самое наблюдается для солей алюминия, что объясняется поляризующим действием этих малых многозарядных катионов на молекулы воды. В аддуктах удаление происходит легче и без гидролиза, поскольку есть возможность переориентации поляризующего действия катионов с молекул воды кристаллогидратной оболочки на различные функциональные группы хитозанового фрагмента додекагидро-клозо-додекабората хитозана (фиг. 3).

Способ получения аддуктов состава (C6O4H9NH3)2B12H12×nMgA2 или (C6O4H9NH3)2B12H12×nAlA3, где А - NO3- или ClO4-, 0<n<1, получают совместным концентрированием смеси додекагидро-клозо-додекабората хитозана и водного раствора MgA2 или AlA3, взятых в требуемом соотношении, с последующей сушкой при комнатной температуре над подходящим осушающим агентом, например, Р2О5, до постоянной массы.

Преимуществом заявляемых аддуктов по сравнению с прототипом является более высокое содержание кислорода. Например, при использовании одного кислородного донорного центра хитозанового фрагмента перхлоратом магния содержание кислорода в аддукте составляет 37,1%. Аналогичное заполнение одного донорного места перхлоратом аммония обеспечивает 32,9%-ное содержание кислорода в аддукте. Связано это с тем, что в первом случае катион магния вводит с собой 2 моля перхлорат-аниона. В случае же присоединения аммонийного катиона вводится только 1 моль перхлорат-аниона. Еще более заметно повышается содержание кислорода (до 40,2 мас. %) в аналогичном аддукте с Al(ClO4)3, поскольку вводится три перхлорат-аниона.

Проведенными исследованиями установлено, что аддукты додекагидро-клозо-додекабората хитозана с перхлоратами магния или алюминия разлагаются в виде взрыва, а с нитратами магния или алюминия - в виде вспышки с образованием в твердом остатке борной кислоты и оксидов магния и алюминия.

Опытным путем подтверждено, что оптимальное количество введенного окислителя является достаточным для активного разложения аддуктов и составляет 0,18÷0,25 моль MgA2 или AlA3 на 1 моль (C6O4H9NH3)2B12H12.

В этом случае теплота, выделившаяся в результате внутримолекулярного окисления боргидридного аниона кислородом введенного окислителя, прогревает продукты полураспада аддуктов до высоких температур, достаточных для вовлечения кислорода воздуха в процесс их полного окисления. При меньшем количестве введенного окислителя выделяющейся теплоты недостаточно для вовлечения кислорода воздуха в процесс их полного окисления. Большее количество окислителя заметно повышает чувствительность аддуктов к механическому воздействию.

Образование новых синтезированных аддуктов, а не механической смеси, подтверждается рентгенофазовым анализом. В дифрактограммах аддуктов отсутствуют отражения введенных солей магния или алюминия. В случае механической смеси они проявлялись бы отдельной фазой.

Для определения качественного состава проводят анализ ИК-спектров аддуктов. Наличие полос поглощения хитозана в совокупности с основными полосами поглощения (2480 см-1), (1385 см-1) или (1000-1100 см-1) подтверждает их вхождение в структуру аддуктов и отсутствие окислительно-восстановительного взаимодействия между компонентами аддуктов.

Химический анализ аддуктов на содержание солей магния или алюминия проводят следующим образом. К навеске аддукта добавляют 100 мл 0,05 N азотной кислоты, перемешивают при 40-50°C для более полной экстракции соли окислителя в раствор и фильтруют. Образовавшийся осадок промывают таким же раствором до полного исчезновения в фильтрате катионов переходных металлов. Фильтраты объединяют и определяют содержание переходного металла методом атомно-адсорбционной спектроскопии (ААС).

Содержание в аддуктах определяют осаждением в виде малорастворимого Ag2B12H12 согласно (Кузнецов Н.Т., Куликова Л.Н. // Журн. аналит. хим. 1976. Т. 31, №7. С. 1312.). Для этого к навеске аддукта приливают 100 мл 0,05 N раствора NaOH. При этом в осадок выпадает гидроксид соответствующего металла и хитозан, а в раствор переходит Na2B12H12, который отделяют от осадка. Полноту отмывки осадка от Na2B12H12 контролируют методом ААС. Промывной раствор объединяют с маточным и доводят до метки в мерной колбе. Далее к аликвоте раствора Na2B12H12 добавляют азотную кислоту до pH 3-4 и небольшой избыток 0,2 N раствора AgNO3. Белый осадок Ag2B12H12 отфильтровывают на взвешенном стеклянном пористом фильтре, промывают водой и сушат при 105-110°C до постоянной массы.

Таким образом, техническим результатом заявляемого изобретения являются новые аддукты состава (C6O4H9NH3)2B12H12×nMgA2 или (C6O4H9NH3)2B12H12×nAlA3, где A - , , 0<n<1, обладающие более высокой реакционной способностью.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Для получения исходного додекагидро-клозо-додекабората хитозана используют хитозан со степенью дезацетилирования 75%, имеющий следующий элементный состав, мас. %: C - 45,5; H - 6,8; N - 8,1; O - 39,6. Это соответствует брутто-формуле C6,5O4,25H9,5NH2 и его относительной молекулярной массе 171,7 а.е.м. Соответственно, додекагидро-клозо-додекаборат хитозана имеет брутто-формулу (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12 и относительную молекулярную массу 487,26 а.е.м.

К 7,90240 г влажного додекагидро-клозо-додекабората хитозана, содержащего 1,21575 г (2,50 мг-моль) (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12, приливают 5 мл раствора, содержащего 0,08605 г (0,58 мг-моль) Mg(NO3)2, что соответствует мольному соотношению 1 к 0,23. Смесь перемешивают в гомогенную массу и сушат при комнатной температуре, периодически измельчая смесь. Еще влажный продукт, содержащий 25-30 мас. % воды,перетирают в порошок и сушат в эксикаторе над P2O5 до постоянной массы. Получают 1,28880 г продукта, что соответствует 99,0%-ному выходу от суммы исходных компонентов.

Рассчитано, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,23Mg(NO3)2, мас. %: Mg - 1,1; B12H12 - 27,2.

Найдено, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,23Mg(NO3)2, мас. %: Mg - 1,0; B12H12 - 26,8.

Пример 2. 7,71190 г влажного додекагидро-клозо-додекабората хитозана, содержащего 1,18645 г (2,43 мг-моль) (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12, вводят во взаимодействие с 5 мл раствора, содержащего 0,10440 г (0,49 мг-моль) Al(NO3)3, что соответствует мольному соотношению 1 к 0,20. В результате получают, как подробно описано в примере 1, 1,27795 г продукта, что соответствует 99,0%-ному выходу от суммы исходных компонентов.

Рассчитано, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,20Al(NO3)3, мас. %: Al - 1,0; B12H12 - 26,8.

Найдено, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,20Al(NO3)3, мас. %: Al - 0,9; B12H12 - 27,2.

Пример 3. 6,07295 г влажного додекагидро-клозо-додекабората хитозана, содержащего 0,93430 г (1,92 мг-моль) (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12, вводят во взаимодействие с 5 мл раствора, содержащего 0,10715 г (0,48 мг-моль) Mg(ClO4)2, что соответствует мольному соотношению 1 к 0,25. В результате получают, как подробно описано в примере 1, 1,04145 г продукта, что соответствует 98,9%-ному выходу от суммы исходных компонентов.

Рассчитано, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,25Mg(ClO4)2, мас. %: Mg - 1,0; B12H12 - 26,1.

Найдено, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,25Mg(ClO4)2, мас. %: Mg - 1,1; B12H12 - 25,9.

Пример 4. 7,47890 г влажного додекагидро-клозо-додекабората хитозана, содержащего 1,15060 г (2,36 мг-моль) (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12, вводят во взаимодействие с 5 мл раствора, содержащего 0,13990 г (0,43 мг-моль) Al(ClO4)3, что соответствует мольному соотношению 1 к 0,18. В результате получают, как подробно описано в примере 1, 1,27760 г продукта, что соответствует 99,0%-ному выходу от суммы исходных компонентов.

Рассчитано, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,18Al(ClO4)3, мас. %: Al - 0,9; B12H12 - 26,0.

Найдено, для (C6,5O4,25H9,5NH3)2B12H12·0,18Al(ClO4)3, мас. %: Al - 0,9; B12H12 - 25,8.


АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
АДДУКТЫ ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА ХИТОЗАНА С НИТРАТАМИ ИЛИ ПЕРХЛОРАТАМИ МАГНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 126.
10.03.2016
№216.014.bf29

Способ получения прекурсора на основе гидратированного диоксида титана с наноразмерными металлическими частицами палладия для каталитически активного покрытия на инертном носителе

Изобретение относится к получению прекурсора на основе гидратированного диоксида титана для каталитически активного покрытия на инертном носителе, содержащего наноразмерные металлические частицы палладия. К коллоидному раствору силоксан-акрилатной эмульсии при перемешивании добавляют раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576568
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c540

Способ получения нанодисперсных танталатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к синтезу гептатанталатов европия EuTaO или тербия TbTaO, которые могут быть использованы в качестве рентгеноконтрастных веществ, люминофоров, покрытий рентгеновских экранов, оптоматериалов, материалов для электроники. Для получения нанодисперсных танталатов редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574773
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8a3

Способ получения композиционного магнитного материала на основе оксидов кремния и железа

Изобретение относится к получению магнитного материала, содержащего диоксид кремния и оксид железа, и может быть использовано в производстве магнитных сорбентов. Способ получения композиционного магнитного материала в виде частиц с магнитным железосодержащим ядром и сорбционно-активной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575458
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2e3e

Способ изготовления композиционных силовых панелей

Способ предназначен для изготовления композиционных силовых панелей. Способ включает формирование системы ребер силового набора каркаса намоткой гибкого волокнистого материала, пропитанного связующим, на матрицу, размещенную на оправке, последующее формирование обшивочного слоя панели намоткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579779
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.08.2016
№216.015.5077

Способ получения волластонита

Изобретение относится к технологии переработки кальций- и кремнийсодержащих техногенных отходов борного производства (борогипса) и может быть использовано при производстве игольчатого волластонита для применения в цветной металлургии, в шинной, асбоцементной и лакокрасочной промышленности, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595682
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5104

Способ получения пористой биоактивной керамики на основе оксида циркония

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано для восстановления структуры и функции костной ткани. Диоксид циркония смешивают с химически стойким стеклом марки ХС-2 №29 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595703
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.6eb1

Способ получения катодного материала для химических источников тока

Изобретение может быть использовано в промышленном синтезе катодных материалов для литиевых химических источников тока высокой энергоемкости. Древесину измельчают до размера частиц менее 2 мм и сушат в потоке сухого азота при 120-130°С. Затем реактор с измельченной и высушенной древесиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597607
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7cdd

Способ получения микропористого слоя на поверхности изделий из титана или его сплава

Изобретение относится к получению пористых структур на поверхности изделий из титана или его сплава и может быть использовано при изготовлении эндопротезов и зубных имплантатов на титановой основе, для подготовки поверхности титановых имплантатов под нанесение биосовместимых покрытий, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600294
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8279

Способ комплексной переработки борогипса

Изобретение относится к технологии переработки кальцийсодержащих техногенных отходов борного производства. Способ включает обработку отходов борного производства раствором гидроксида щелочного металла с образования гидросиликата кальция. Обработку осуществляют при соотношении твердой и жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601608
Дата охранного документа: 10.11.2016
Показаны записи 31-40 из 69.
10.03.2016
№216.014.bf29

Способ получения прекурсора на основе гидратированного диоксида титана с наноразмерными металлическими частицами палладия для каталитически активного покрытия на инертном носителе

Изобретение относится к получению прекурсора на основе гидратированного диоксида титана для каталитически активного покрытия на инертном носителе, содержащего наноразмерные металлические частицы палладия. К коллоидному раствору силоксан-акрилатной эмульсии при перемешивании добавляют раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576568
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c540

Способ получения нанодисперсных танталатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к синтезу гептатанталатов европия EuTaO или тербия TbTaO, которые могут быть использованы в качестве рентгеноконтрастных веществ, люминофоров, покрытий рентгеновских экранов, оптоматериалов, материалов для электроники. Для получения нанодисперсных танталатов редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574773
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8a3

Способ получения композиционного магнитного материала на основе оксидов кремния и железа

Изобретение относится к получению магнитного материала, содержащего диоксид кремния и оксид железа, и может быть использовано в производстве магнитных сорбентов. Способ получения композиционного магнитного материала в виде частиц с магнитным железосодержащим ядром и сорбционно-активной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575458
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2e3e

Способ изготовления композиционных силовых панелей

Способ предназначен для изготовления композиционных силовых панелей. Способ включает формирование системы ребер силового набора каркаса намоткой гибкого волокнистого материала, пропитанного связующим, на матрицу, размещенную на оправке, последующее формирование обшивочного слоя панели намоткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579779
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.08.2016
№216.015.5077

Способ получения волластонита

Изобретение относится к технологии переработки кальций- и кремнийсодержащих техногенных отходов борного производства (борогипса) и может быть использовано при производстве игольчатого волластонита для применения в цветной металлургии, в шинной, асбоцементной и лакокрасочной промышленности, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595682
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5104

Способ получения пористой биоактивной керамики на основе оксида циркония

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано для восстановления структуры и функции костной ткани. Диоксид циркония смешивают с химически стойким стеклом марки ХС-2 №29 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595703
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.6eb1

Способ получения катодного материала для химических источников тока

Изобретение может быть использовано в промышленном синтезе катодных материалов для литиевых химических источников тока высокой энергоемкости. Древесину измельчают до размера частиц менее 2 мм и сушат в потоке сухого азота при 120-130°С. Затем реактор с измельченной и высушенной древесиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597607
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7cdd

Способ получения микропористого слоя на поверхности изделий из титана или его сплава

Изобретение относится к получению пористых структур на поверхности изделий из титана или его сплава и может быть использовано при изготовлении эндопротезов и зубных имплантатов на титановой основе, для подготовки поверхности титановых имплантатов под нанесение биосовместимых покрытий, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600294
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8279

Способ комплексной переработки борогипса

Изобретение относится к технологии переработки кальцийсодержащих техногенных отходов борного производства. Способ включает обработку отходов борного производства раствором гидроксида щелочного металла с образования гидросиликата кальция. Обработку осуществляют при соотношении твердой и жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601608
Дата охранного документа: 10.11.2016
+ добавить свой РИД