×
25.08.2017
217.015.9f04

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения биоэлектрических потенциалов, используемых преимущественно в приборах медицинской диагностики. Электродное устройство содержит диэлектрический корпус, в котором расположен диэлектрический пористый контактный элемент, состоящий из не менее семи пористых диэлектрических пластин одинакового диаметра, заполненных наночастицами серебра, покрытых хлоридом серебра, пропитанных электролитом и электрически соединенных между собой серебросодержащей пастой путем припекания. На нерабочей стороне верхней пористой диэлектрической пластины выполнено углубление, в котором нанесен слой серебра, который через токоотводящий серебряный элемент с помощью спая соединен с проводником, подключенным к входу электрографического прибора. Нижняя диэлектрическая пластина выполнена с выступом для установки в отверстии дна корпуса. Диэлектрические пластины, расположенные между верхней и нижней диэлектрическими пластинами, выполнены толщиной не более 0,8 мм. В качестве электролита выбран состав, мас. %: Технический результат: позволяет регистрировать сигналы биоэлектрической активности различных органов и тканей человека нановольтового уровня в расширенном диапазоне частот от постоянного тока до десятков килогерц в реальном времени без фильтров. 1 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения биоэлектрических потенциалов, используемых преимущественно в приборах медицинской диагностики.

Известно электродное устройство [RU 2057482, МПК 6 А61В 5/04, А61В 5/0408, опубл. 10.04.1996], содержащее диэлектрический корпус, в котором расположен диэлектрический пористый контактный элемент, на нерабочей стороне которого выполнено углубление с нанесенным на его поверхность слоем серебра, соединенным с отводящим элементом спаем. Прилегающая к слою серебра часть контактного элемента заполнена хлоридом серебра, а остальная часть насыщена электролитом. Диэлектрическая непористая прокладка со сквозным каналом закреплена на слое серебра. Стенки канала также покрыты слоем серебра. Спай расположен на нерабочей поверхности прокладки. Рабочая поверхность контактного элемента может быть выполнена либо волнообразной, либо сферической. Диэлектрический корпус и прокладка со сквозным каналом выполнены за одно целое.

В этом электродном устройстве в порах контактного элемента создан постоянный несохнущий объемный переход «серебро-хлорид серебра-электролит».

Известно электродное устройство [RU 2469642, МПК 6 А61В /04, А61В 5/0408, опубл. 20.12.2012, Бюл. №35], выбранное в качестве прототипа, содержащее диэлектрический корпус, в котором расположен диэлектрический пористый контактный элемент, на нерабочей стороне которого выполнено углубление с нанесенным на его поверхность слоем серебра, соединенным с отводящим элементом спаем, причем для насыщения диэлектрического пористого контактного элемента использован электролит. Весь объем пор диэлектрического пористого контактного элемента заполнен наночастицами серебра, покрытых хлоридом серебра, и пропитан электролитом. Слой серебра через токоотводящий серебряный элемент с помощью спая электрически связан с проводником, подключенным к входу электрографического прибора. На нерабочую сторону контактного элемента нанесен герметик, покрывающий углубление и место спая.

В качестве электролита выбран состав, мас. %:

вода 31-35
хлористый калий 10-13
агар-агар 2-3
полиакриламид 0,5-0,8
глицерин остальное

Такое электродное устройство позволило повысить метрологические характеристики устройства для измерения и регистрации сигналов биоэлектрической активности различных органов и тканей человека нановольтового уровня в расширенном диапазоне частот от постоянного тока до десятков килогерц.

Однако для решения задачи регистрации микропотенциалов от 300 нВ в диапазоне частот от 0 до 10000 Гц без фильтров в канале измерения с целью раннего обнаружения признаков внезапной сердечной смерти необходимы электродные устройства с более высокими метрологическими параметрами.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка помехоустойчивой конструкции электродного устройства с более низким уровнем собственных шумов в широкой полосе частот для регистрации сигналов биоэлектрической активности различных органов и тканей человека нановольтового уровня в расширенном диапазоне частот от постоянного тока до десятков килогерц в реальном времени без фильтров.

Поставленная задача решена за счет того, что электродное устройство, также как в прототипе, содержит диэлектрический корпус, в котором расположен диэлектрический пористый контактный элемент, весь объем пор которого заполнен наночастицами серебра, покрытых хлоридом серебра, и пропитан электролитом, на нерабочей стороне диэлектрического пористого контактного элемента выполнено углубление с нанесенным на его поверхность слоем серебра, который через токоотводящий серебряный элемент с помощью спая электрически связан с проводником, подключенным к входу электрографического прибора, а на нерабочую сторону контактного элемента нанесен герметик, покрывающий углубление и место спая.

Согласно изобретению диэлектрический пористый контактный элемент состоит из не менее семи пористых диэлектрических пластин одинакового диаметра, заполненных наночастицами серебра, покрытых хлоридом серебра, пропитанных электролитом и электрически соединенных между собой серебросодержащей пастой путем припекания. На нерабочей стороне верхней пористой диэлектрической пластины выполнено углубление, в котором нанесен слой серебра, который через токоотводящий серебряный элемент с помощью спая соединен с проводником. Нижняя диэлектрическая пластина выполнена с выступом для установки в отверстии дна корпуса. Диэлектрические пластины, расположенные между верхней и нижней диэлектрическими пластинами, выполнены толщиной не более 0,8 мм.

В качестве электролита выбран состав, мас. %:

вода 31-35
хлористый калий 10-13
агар-агар 2-3
полиакриламид 0,5-0,8
глицерин остальное

В результате такого исполнения электродного устройства достигнута помехоустойчивость к внешним электромагнитным помехам и снижен уровень собственных шумов в широкой полосе частот.

Предложенное электродное устройство позволяет регистрировать сигналы биоэлектрической активности различных органов и тканей человека нановольтового уровня в расширенном диапазоне частот от постоянного тока до десятков килогерц в реальном времени без фильтров.

На фиг. 1 представлена конструкция электродного устройства.

На фиг. 2 представлен собственный дрейф напряжения электродной ячейки ЭЯ1, состоящей из системы электродное устройство-прототип - электролит - электродное устройство-прототип, в диапазоне частот от 0,01 до 1 Гц.

На фиг. 3 представлено собственное напряжение шума электродной ячейки ЭЯ1 в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц.

На фиг. 4 представлен собственный дрейф напряжения электродной ячейки ЭЯ2, состоящей из системы предложенное электродное устройство - электролит - предложенное электродное устройство, в диапазоне частот от 0,01 до 1 Гц.

На фиг. 5 представлено собственное напряжение шума электродной ячейки ЭЯ2 в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц, 1-ый пример регистрации.

На фиг. 6 представлено собственное напряжение шума электродной ячейки ЭЯ2 в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц, 2-ой пример регистрации.

На фиг. 7 представлены спектры электрокардиографических сигналов, зарегистрированных с помощью электродного устройства-прототипа.

На фиг. 8 представлена электрокардиограмма, зарегистрированная в 1-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, I грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц.

На фиг. 9 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной в 1-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, I грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 300 Гц.

На фиг. 10 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной в 1-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, I грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 10000 Гц.

На фиг. 11 представлена электрокардиограмма, зарегистрированная во 2-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, II грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц.

На фиг. 12 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной во 2-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, II грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 300 Гц.

На фиг. 13 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной во 2-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, II грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 10000 Гц.

На фиг. 14 представлена электрокардиограмма, зарегистрированная в 3-ом канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, III грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц.

На фиг. 15 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной в 3-ем канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, III грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 300 Гц.

На фиг. 16 представлен спектр электрокардиограммы, зарегистрированной в 3-ем канале электрокардиографа предложенным электродным устройством, III грудное отведение по Холтеру, частота дискретизации 32 кГц, в полосе от 0 до 10000 Гц.

Электродное устройство (фиг. 1) содержит диэлектрический корпус 1, в котором расположен диэлектрический пористый контактный элемент 2 в виде многослойной конструкции, состоящей из не менее 7-ми пористых диэлектрических пластин 3 одинакового диаметра, каждая из которых заполнена наночастицами серебра 4, покрытых хлоридом серебра, и пропитана электролитом состава, мас. %:

вода 31-35
хлористый калий 10-13
агар-агар 2-3
полиакриламид 0,5-0,8
глицерин остальное

Все пористые диэлектрические пластины изготовлены методом литья с последующим отжигом, а затем с помощью серебросодержащей пасты соединены между собой путем припекания.

Верхняя и нижняя пористые диэлектрические пластины выполнены высотой не более 1,5 мм.

На верхней пористой диэлектрической пластине выполнено углубление сверху, в котором нанесен слой серебра 5. Слой серебра 5 через токоотводящий серебряный элемент 6 с помощью спая 7 электрически связан с проводником 8, который соединен с входом электрографического прибора.

Диэлектрические пластины, расположенные между верхней и нижней диэлектрическими пластинами, выполнены толщиной не более 0,8 мм.

Нижняя диэлектрическая пластина выполнена с выступом для установки в отверстии дна корпуса.

Герметик 9 с целью изоляции покрывает углубление, место спая 7 и поверхность верхней диэлектрической пластины со стороны его нерабочей поверхности.

В качестве герметика 9 может быть использован силиконовый герметик.

Принцип действия электродного устройства заключается в следующем.

Биопотенциал, возникающий на коже, прикладывается к поверхности рабочей части нижней пористой диэлектрической пластины и через соединенные между собой пористые диэлектрические пластины 3, верхнюю диэлектрическую пластину к слою серебра 5, от которого - к токоотводящему серебряному элементу 6. Затем потенциал через токоотводящий серебряный элемент 6, спай 7, проводник 8 прикладывается к входу электрографического прибора.

Исследование собственного шума электродного устройства проводили на специально разработанном и аттестованном испытательном оборудовании, аттестат №71/15 «Стенд для испытаний наносенсоров», выданный ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» от 30.06.2015 г.

Для сравнения были проведены экспериментальные исследования собственного дрейфа напряжения и собственного напряжения шума [ГОСТ 25995-83. Электроды для съема биоэлектрических потенциалов] и помехоустойчивости двух электродных ячеек:

- ЭЯ1 - пара электродных устройств, состоящая из системы электродное устройство-прототип - электролит - электродное устройство-прототип;

- ЭЯ2 - пара электродных устройств, состоящая из системы предложенное электродное устройство - электролит - предложенное электродное устройство.

Экспериментальные исследования собственного дрейфа напряжения и собственного напряжения шума проводили на 10 парах электродных ячеек, причем для каждой пары эксперименты повторяли по 10 раз. На фиг. 2-6 показаны результаты с максимальными значениями исследуемых параметров.

Флуктуации собственного дрейфа напряжения электродной ячейки ЭЯ1 в диапазоне частот от 0,01 Гц до 1,00 Гц находятся в пределах ±0,001 мкВ (фиг. 2).

Флуктуации собственного напряжения шума электродной ячейки ЭЯ1 в диапазоне частот от 2 Гц до 100000 Гц находятся в пределах ±0,65 мкВ, фиг. 3.

Флуктуации собственного дрейфа напряжения электродной ячейки ЭЯ2 предлагаемого электродного устройства в диапазоне частот от 0,01 Гц до 1,00 Гц находятся в пределах ±0,000000025 мкВ, фиг. 4.

Флуктуации собственного напряжения шума находятся в пределах ±0,2 мкВ в диапазоне частот от 2 Гц до 10000 Гц для электродной ячейки ЭЯ2, фиг. 5-6.

По результатам экспериментальных исследований собственного дрейфа напряжения и напряжения шума электродных ячеек ЭЯ1 и ЭЯ2 в различных частотных диапазонах можно сделать следующие выводы:

1. Размах флуктуаций собственного дрейфа напряжения в диапазоне от 0,01 до 1 Гц для ЭЯ2 с использованием предложенного электродного устройства снизился на несколько порядков по сравнению с прототипом ЭЯ1.

2. Размах собственного напряжения шума в диапазоне от 0-10000 Гц для ЭЯ2 с использованием предложенного электродного устройства уменьшился в 3 раза и не превышает по уровню ±200 нВ.

Результаты исследований помехоустойчивости представлены на фиг. 7-16.

Исследования помехоустойчивости электродного устройства проводили на 3-х канальном электрографическом приборе высокого разрешения (в дальнейшем, электрокардиографе для съема биопотенциалов сердца человека) в полосе частот от 0 до 10000 Гц.

Электрокардиограф высокого разрешения имеет следующие параметры:

диапазон входных напряжений - от ±300 нВ до ±10000 мкВ (по ГОСТ 19687-89. Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца - от ±0,03 мВ до ±5 мВ.);

диапазон частот - от 0 до 10000 Гц;

частота квантования - 64000 Гц;

число каналов - 3;

число электродов - 7;

питание от порта USB.

Электрокардиограф был испытан на соответствие параметров на специально разработанном и аттестованном испытательном оборудовании, аттестат №70/15 «Стенд для испытаний аппаратно-программных комплексов (АПК)», выданный ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» от 30.06.2015 г.

В спектрах электрокардиографических сигналов, зарегистрированных электрокардиографом высокого разрешения с помощью электродных устройств-прототипов, установленных на поверхности грудной клетки исследуемого по системе Холтера, фиг. 7, присутствует сетевая помеха 50 Гц и ее высокочастотные спектральные составляющие - 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц и т.д.

В электрокардиограмме, зарегистрированной в 1-ом отведении электрокардиографом высокого разрешения с помощью предложенных электродных устройств, установленных на поверхности грудной клетки исследуемого по системе Холтера, фиг. 8, отсутствует сетевая помеха и ее гармоники, фиг. 9 и фиг. 10.

В электрокардиограмме, зарегистрированной во 2-ом отведении электрокардиографом высокого разрешения с помощью предложенных электродных устройств, установленных на поверхности грудной клетки исследуемого по системе Холтера, фиг. 11, отсутствует сетевая помеха и ее гармоники, фиг. 12 и фиг. 13.

В электрокардиограмме, зарегистрированной в 3-ем отведении электрокардиографом высокого разрешения с помощью предложенных электродных устройств, установленных на поверхности грудной клетки исследуемого по системе Холтера, фиг. 14, отсутствует сетевая помеха и ее гармоники, фиг. 15 и фиг. 16.

Как показали результаты исследований, фиг. 8-16, в спектре электрокардиограмм отсутствует сетевая помеха 50 Гц и ее высокочастотные спектральные составляющие - 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц и т.д.

Разработанные электродные устройства имеют низкий уровень собственных шумов, менее ±200 нВ, обладают помехоустойчивостью и могут быть использованы в электрокардиографической аппаратуре высокого разрешения как по уровню (300 нВ), так и по частоте (0-10000) Гц с целью регистрации микропотенциалов сердца в реальном времени без фильтров для обнаружения ранних признаков внезапной сердечной смерти.


ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 78.
03.07.2019
№219.017.a3db

Трёхосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано для одновременного измерения линейного ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Акселерометр содержит подложку, неподвижные анкерные блоки, внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693010
Дата охранного документа: 01.07.2019
03.07.2019
№219.017.a461

Двухосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения линейного ускорения. Акселерометр содержит подложку из диэлектрического материала, анкерные блоки, неподвижно закрепленные на подложке, инерционную массу, Ω-образные упругие элементы, образующие подвес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693030
Дата охранного документа: 01.07.2019
01.09.2019
№219.017.c5c5

Устройство для измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции кабелей, конденсаторов и других объектов. Устройство для измерения сопротивления изоляции содержит источник опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698505
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc65

Способ рециклинга отходов гранатового песка от гидроабразивной резки

Изобретение относится к области рециклинга абразивов, применяемых в гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности гранатового песка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701017
Дата охранного документа: 24.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8f4

Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда сканирующего микроскопа

Изобретение относится к технике сканирующего зонда, а именнок мониторингу положения зонда с помощью оптических средств и может быть использовано в туннельной, атомно-силовой, емкостной и других видах сканирующей зондовой микроскопии. Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703607
Дата охранного документа: 21.10.2019
26.10.2019
№219.017.dac8

Тренажер

Изобретение относится к устройствамдля тренировки быстроты или координации движений, а именно к балансировочным устройствам, и может быть использовано в тренажерных залах, в быту или в офисе для проведения тренировки или профилактического лечения вестибулярного аппарата. Тренажер содержит полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704143
Дата охранного документа: 24.10.2019
15.11.2019
№219.017.e27c

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для определения параметров электродвигателей постоянного тока. Способ определения параметров двигателя постоянного тока заключается в том, что одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705939
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e294

Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений. Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения двух различных потоков энергий содержит сцинтиллятор, связанный через оптический герметик с кремниевым фотоэлектронным умножителем, источник питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705933
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
14.12.2019
№219.017.edf9

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат: увеличение величины и мощности импульса тока в нагрузке путём увеличения доли энергии, передаваемой в нагрузку. Для этого предложен индуктивно-импульсный генератор, который содержит первую катушку индуктивности, подключённую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708937
Дата охранного документа: 12.12.2019
Показаны записи 41-50 из 50.
26.08.2017
№217.015.ddf5

Способ определения родия(iii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(ii) из интерметаллических соединений с родием rhpbи rhpb

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания родия в растворах. Способ определения родия(III) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(II) из интерметаллических соединений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624789
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.de9b

Способ получения оксида бериллия и металлического бериллия

Изобретение относится к производству металлического бериллия и его соединений и направлено на совершенствование способа выделения бериллия из различного вида природного и техногенного сырья. Бериллийсодержащее сырье фторируют при 180°С в расплаве гидрофторида аммония. Образованный спек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624749
Дата охранного документа: 06.07.2017
29.12.2017
№217.015.f2df

Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Изобретение относится к способу формирования волокнистого композиционного покрытия на изделии из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали. Осуществляют нанесение покрытия на основе промышленного порошка ПР-10Р6М5 электронно-лучевым или плазменно-порошковым методом. Наплавленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637437
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f2f8

Электродное устройство

Изобретение относится к области научного приборостроения и предназначено для использования в качестве электрода сравнения при электрохимических исследованиях. Электродное устройство содержит токоотводящий элемент, диэлектрический пористый корпус, поры которого заполнены металлическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637195
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fb80

Способ настройки токовой защиты на герконах

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности настройки токовой защиты. Способ позволяет точно настроить токовую защиту на герконах за счет определения в расчетной точке A истинной напряженности H, которая равна произведению рассчитываемой напряженности H...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640036
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.01a8

Вольтамперометрический способ определения общего холестерина в биологических объектах

Изобретение относится к области медицины и представляет собой вольтамперометрический способ определения содержания общего холестерина в биологических объектах, включающий подготовку индикаторного электрода и вольтамперометрическое определение содержания холестерина, отличающийся тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629836
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d9

Вольтамперометрический способ определения кармуазина в пищевых объектах и лекарственных препаратах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения содержания красного синтетического пищевого красителя кармуазина вольтамперометрическим способом. Для этого после предварительной пробоподготовки исследуемые образцы помещают в электрохимическую ячейку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629834
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.03b6

Механизм для импульсной подачи сварочной проволоки

Изобретение относится к области технологического сварочного оборудования, предназначенного для импульсной подачи сварочной проволоки в зону горения дуги при механизированной дуговой сварке в среде защитных газов. Механизм содержит корпус, внутри которого расположены две электромагнитные катушки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630404
Дата охранного документа: 07.09.2017
17.02.2018
№218.016.2de2

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров и т.д. Технический результат - повышение надежности работы. Индуктивно-импульсный генератор содержит повышающий трансформатор, катушку индуктивности, имеющую от 1.1 до 2 раз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643665
Дата охранного документа: 02.02.2018
12.11.2018
№218.016.9c60

Модель конвективного радиационного теплопереноса в рабочей зоне газогенераторной установки газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач переноса массы, импульса и энергии в рабочей зоне газогенераторной установки с учетом конвективного радиационного переноса и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и...
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017615898
Дата охранного документа: 25.05.2017
+ добавить свой РИД