×
25.08.2017
217.015.b868

Результат интеллектуальной деятельности: ВЕТРОГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СОСТАВНЫМИ ЛОПАСТЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ В ПОТОКЕ ЭФФЕКТ МАГНУСА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ветрогидроэнергетики. Ветрогидроэнергетическая установка с составными лопастями, использующая в потоке эффект Магнуса, содержит ветрогидроколесо с горизонтальной осью вращения, на которой закреплен электрогенератор, и радиально установленные на махах цилиндры с приводом, каждый из цилиндров имеет на одном конце невращающуюся корневую часть, на другом - вращающуюся концевую часть, оснащенную шайбой, усеченным конусом, и содержит на своей поверхности и на поверхности конуса спиральные ребра-шнеки, при этом основание конуса обращено к цилиндру, диаметр которого больше диаметра цилиндра. По обе стороны цилиндров на махах закреплены с возможностью поворота кронштейны, между кронштейнами расположены по оси направления потока роторы, типа Савониуса, причем роторы расположены впереди или позади цилиндров, а их лопасти установлены на согласованное с цилиндрами направление вращения. Изобретение направлено на увеличение аэродинамической подъемной силы рабочих цилиндров на основе эффекта Магнуса. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Предлагаемая ветрогидроэнергетическая установка (ВГЭУ) относится к устройствам для преобразования ветровой или гидравлической энергии в механическую или электрическую.

Известен, например, «Ротор ветродвигателя с горизонтальной осью вращения», авторов Соловьева А.П., Силина В.И. и Усатова А.И. по авторскому свидетельству СССР №1663225, МПК F03D 1/00, содержащий радиальные цилиндры, установленные с возможностью вращения вокруг своих осей, неподвижные диски, размещенные у торцов цилиндров, прикрепленные к дискам пластинчатые интерцепторы, расположенные вдоль образующих цилиндров и смещенных от плоскости расположения осей в наветренном направлении.

Недостатком данного устройства является незначительная вырабатываемая мощность, так как подъемная сила эффекта Магнуса, создаваемая составными лопастями, состоящими из цилиндров с пластинчатыми интерцепторами в этом варианте, невелика, поскольку разность давлений на противоположных сторонах цилиндров достигается только за счет торможения части потока интерцепторами.

Известна также «Ветроустановка и способ ее работы» автора Бычкова Н.М. по патенту РФ №2118699, МПК F03D 1/00, содержащая ветроколесо с горизонтальной осью вращения и радиально установленными цилиндрами с концевыми шайбами и продольными турбулизаторами, а также - привод цилиндров, электрогенератор, причем цилиндры выполнены составными из вращающейся и невращающейся частей и снабжены турбулизаторами. Турбулизаторы располагаются несимметрично относительно направления ветра и с зазором определенной величины относительно поверхности цилиндров, что улучшает параметры устройства.

В данной установке выполнены более сложные составные лопасти, состоящие из составных цилиндров с двумя турбулизаторами и концевыми шайбами, что позволяет увеличить эффект силы Магнуса по сравнению с предыдущими аналогами, однако на незначительную величину.

Известен также «Способ усиления эффекта Магнуса» и устройства его реализующие автора Комаровой Н.Н. по патенту РФ №2333382, МПК F03D 1/00, содержащие ветроколеса с горизонтальным валом и обтекателями, радиальные лопасти в виде цилиндрических роторов, приводов для вращения цилиндров, электрогенератора, дополнительных профилированных плоскостей в виде лопасти вдоль каждого цилиндрического ротора, лопасти переднего рассекателя потока, лопасть уплотнителя потока и лопасть торможения потока.

Недостатками устройства по данному способу является сложность их реализации и недостаточная эффективность, поскольку, как и в предыдущих аналогах, используются только манипуляции с частями потока ветра без его усиления в результате преобразования в дополнительную силу и мощность. Достоинством описания патента №2333382 является патентный анализ подобных разработок по ряду ведущих стран.

Наиболее близким техническим решением (прототипом) является «Ветроустановка» авторов Бычкова Н.М., Сорокина A.M. и Новухиро Муроками (JP) по патенту РФ №2381380, МПК F03D 1/06, содержащая ветроколесо с горизонтальной осью вращения и радиально установленными цилиндрами для реализации эффекта Магнуса, а также привод цилиндров и электрогенератор, причем составные цилиндры выполнены с невращающейся корневой и вращающейся концевой частями и с шайбой на конце, а вращающаяся часть выполнена из цилиндрической части с усеченным конусом на конце, при этом поверхности цилиндра и конуса выполнены со спиральными ребрами-шнеками.

В данном изобретении снижено индуктивное сопротивление от вращения цилиндров, уменьшены затраты мощности на привод вращения цилиндров, что позволяет получить от установки большую удельную мощность.

Однако данному изобретению присущи те же недостатки, как и вышеперечисленным аналогам с горизонтальной осью вращения.

В данном устройстве также используется только перераспределение частей потока без его дополнительного усиления каким-либо внешним прибором, позволяющим значительно увеличить силу от эффекта Магнуса и полезно преобразовать ее в работу.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, повышение эффективности и вырабатываемой мощности установки-прототипа, использующей эффект Магнуса.

Технические преимущества заявленного технического решения по сравнению с прототипом следующие:

- увеличена аэродинамическая подъемная сила рабочих цилиндров на основе эффекта Магнуса за счет использования в составе составной лопасти дополнительных роторов, типа ротора Савониуса, расположенных дистанционно на кронштейнах по направлению потока и усиливающих перепад давлений на противоположных сторонах цилиндров, что приводит к появлению дополнительной подъемной силы;

- увеличена аэродинамическая подъемная сила от эффекта Магнуса и обеспечена возможность ее регулирования при конкретной ветровой или гидравлической обстановке за счет оснащения дополнительных роторов приводом от маломощных электродвигателей;

- обеспечена возможность регулирования аэродинамической подъемной силы от эффекта Магнуса путем обеспечения возможности перемещения роторов на кронштейнах относительно рабочих цилиндров.

В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации совокупность признаков, характеризующих описываемую «Ветрогидроэнергетическую установку с составными лопастями, использующую в потоке эффект Магнуса (Варианты)», нами не обнаружена. Таким образом, по нашему мнению, предлагаемое техническое решение соответствует критерию «новое».

На основании сравнительного анализа, предложенного решения с известным уровнем техники можно утверждать, что между совокупностью отличительных признаков, выполняемых ими функций и достигаемой задачи, предложенное техническое решение не следует явным образом из уровня техники и соответствует критерию охраноспособности «изобретательский уровень».

Предложенное техническое решение может найти применение в качестве ветроагрегата большой мощности, а также в качестве гидроэнергетической установки, устанавливаемой на морских и океанских течениях. Например, по аналогии с пропеллерными морскими ГЭС, установленными на Гольфстриме у побережья США.

«Ветрогидроэнергетическая установка с составными лопастями, использующая в потоке эффект Магнуса (Варианты)», изображена на чертежах, где:

- на фиг. 1 - фронтальный вид ветрогидроколеса, вариант расположения цилиндра навстречу потоку, а ротора позади него, причем направление потока ветра или воды V показано удаляющейся стрелкой ⊕;

- на фиг. 2 – то же, но вид сверху, направление потока V по стрелке ↑;

- на фиг. 3 – то же, но вид сбоку при условно снятом левом кронштейне, причем V1 и V2 принадлежат разделившемуся вокруг цилиндра основному потоку V, a V3 и V4 потоки, созданные дополнительно от вращающегося ротора;

- на фиг. 4 - вариант расположения ротора навстречу потоку, а цилиндра позади него, также при условно снятом левом кронштейне и перераспределении частей потоков.

Составная лопасть ветроколеса ВГЭУ состоит из цилиндра 1 и ротора 2, типа ротора Савониуса, которые с помощью левого кронштейна 3 и правого кронштейна 4 закреплены дистанционно по оси О-О на махе 5, соединенном с головкой 6 ветрогидроколеса, например, трехлопастной ВГЭУ, размещенной на мачте 7 (на чертежах остальные лопасти ветрогидроколеса установки для упрощения не показаны).

Крепление кронштейнов на махе позволяет (фиг. 3 и фиг. 4) при регулировании взаимного положения роторов и цилиндров на лопасти производить отклонение ротора от оси О-О в пределах углов ±α (новые оси O1-O1 либо O2-O2) радиально относительно центра цилиндров.

Цилиндры приводятся во вращение известным способом с помощью их электроприводов, а электрогенератор присоединен к головке 6 ВГЭУ с горизонтальной осью вращения (не показано на чертеже). Роторы либо вращаются свободно под действием основного потока V, либо их оси соединяют с осями дополнительных маломощных электродвигателей 8, закрепленных на одном из кронштейнов и соединенных с источником питания через управляемый электропривод (не показан на чертеже). В состав каждого цилиндра входят невращающаяся корневая часть 9, концевая шайба 10, конус 11 и спиральные ребра-шнеки 12, нанесенные на поверхность вращающейся части цилиндра 1 и на поверхность конуса, основание которого с большим диаметром обращено к цилиндру.

ВГЭУ работает следующим образом. При использовании варианта расположения цилиндра 1 навстречу потоку, а ротора 2 позади него (фиг. 1, 2, 3) поток V ветра или воды, обтекая цилиндры, делится на части V1 и V2. При вращении принудительно цилиндра 1 против часовой стрелки перетекание потока V1 согласно с направлением вращения создает на верхней части цилиндра пониженное давление, а движение потока V2 против направления вращения образует на нижней части цилиндра повышенное давление в потоке. Согласно закону Бернулли разность этих давлений создает эффект силы Магнуса, направленный для данного случая вертикально: сила F, приложенная к маху 5, поворачивает головку 6 ВГЭУ, размещенную на мачте 7. На осп головки ВГЭУ крепится электрогенератор (не показано на чертеже) или другой потребитель механической энергии.

Поток V, обошедший цилиндр 1 с обеих сторон, захватывается ротором 2 и заставляет его вращаться. При пространственном расположении лопастей ротора, как показано на фиг. 3, последний также вращается против часовой стрелки и создает при этом отсасывающий поток V3, который ускоряет движение потока V1, и тормозящий поток V4, направленный против потока V2. В результате дополнительной циркуляции скорости потока на верхней части цилиндра давление еще больше понижается, а на его нижней части - повышается, что создает дополнительную силу Fдоп. и дополнительный суммарный крутящий момент для составной лопасти ВГЭУ: (F+Fдоп.).

Поворачивая кронштейны 3 и 4, закрепленные на махах 5, представляется возможность изменять положение роторов 2 относительно цилиндров 1 в пределах углов ±α и осей O1-O1, O2-O2, при этом будет увеличиваться или уменьшаться энергия потоков V3 и V4 и, соответственно, станет возможным регулировать суммарную силу (F±Fдоп.) применительно к конкретной ветровой или гидравлической обстановке.

Регулирование на махах 5 силы от эффекта Магнуса может быть также достигнуто при принудительном ускоренном вращении роторов 2 от дополнительных электродвигателей 8, подключенных к источнику питания через управляемый электропривод. При этом увеличиваются потоки V3 и F4 и, соответственно, ускоряется поток V1 и замедляется поток V2, что создает дополнительные условия для увеличения силы Fдоп.

На фиг. 4 отдельно, не используя общие виды фиг. 1, 2, 3, показан вариант расположения ротора навстречу потоку, а цилиндр располагается позади него. В этом случае при движении, например, потока V с левой стороны роторы 2 вращаются по часовой стрелке и делят этот поток на V3 и V4. Цилиндры 1 принудительно вращают также по часовой стрелке, и поток V, обтекая цилиндры, делится на части V1 и V2, причем на верхней части цилиндра происходит ускорение потока (V1+V3), а на нижней части цилиндра его замедление (V2-V4), что увеличивает разность давлений и эффект от силы Магнуса (F+Fдоп.).

Аналогично предыдущему варианту роторы 2 могут оснащаться приводными электродвигателями.

Конусы 11 и спиральные ребра-шнеки 12 на вращающихся частях цилиндров 1 уменьшают индуктивное и профильное сопротивление цилиндров, что снижает затраты мощности на их вращение. Это достигается за счет использования разности центробежных сил на противоположных концах конусов, под влиянием чего формируются потоки, направленные к центру ветроколеса. Данный эффект усиливается спиральными ребрами-шнеками 12 на концах и на вращающихся цилиндрических частях. Это способствует дополнительному движению воздуха в направлении к центру ветроколеса. Ребра-шнеки, кроме того, улучшают обтекание цилиндров, приближая их безотрывному обтеканию, что уменьшает профильное сопротивление.

Оптимальные режимы работы ВГЭУ зависят также от соотношения диаметров роторов и цилиндров, от их взаимного расположения и от расстояния между их осями вращения.

Вместо роторов Савониуса могут быть использованы более эффективные, например, «Роторный ветродвигатель» автора Попова А.И. и др. по патенту РФ на полезную модель №31151, МПК F03D 1/02. Кроме того, на цилиндры могут быть нанесены, как в прототипе, ребра-шнеки, усеченные конусы, шайбы и другие известные элементы, также усиливающие эффект Магнуса.

По предварительной оценке использование в предложенной составной лопасти роторов типа Савониуса позволяет увеличить подъемную силу вращающихся цилиндров на 15…18%. Кроме того, предлагаемая ВГЭУ страгивается с места (начинает вращение) и работает при меньшей скорости основного потока.

Заявленные технические преимущества позволят создать новые и эффективные конструкции, конкурирующие с распространенными крыльчатыми (пропеллерными) ветрогидроустановками.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Соловьев А.П. и др. Ротор ветродвигателя с горизонтальной осью вращения. Авторское свидетельство СССР №1663225, МПК F03D 1/00 (аналог).

2. Бычков Н.М. Ветроустановка и способ ее работы. Патент РФ №2118699, МПК F03D 1/00 (аналог).

3. Комарова Н.М. Способ усиления эффекта Магнуса. Патент РФ №2333382, МПК F03D 1/00 (аналог).

4. Бычков Н.М., Сорокина A.M., Новухиро Муроками (JP). Ветроустановка. Патент РФ №2381380, МПК F03D 1/06 (прототип).

5. Попов А.И. и др. Роторный ветродвигатель. Патент на полезную модель РФ №31151, МПК F03D 1/02 (аналог).

6. Мураками Новухиро (JP), Ито Дзун (JP). Ветровой электрогенератор на основе эффекта Магнуса. Патент РФ №2330988, МПК F03D 1/06 (аналог).

7. Щеклеин С.Е., Попов А.И. Ветродвигатель с эффектом Магнуса (Варианты). Патент РФ №2526127, МПК F03D 9/00 (аналог).

8. Соловьев А.П. Составной ротор типа Магнуса. Патент РФ №2213883, МПК F03D 3/00 (аналог).

9. Патент США 4366386 A, 28.12.1982 (аналог).

10. Патент Великобритании 245134 A, 10.02.1927 (аналог).

11. Патент Японии 5504257 A, 21.03.1980 (аналог).

12. Патент Германии 2734938 A1, 22.02.1979 (аналог).

13. Патент Германии 3501807 А1, 24.07.1986 (аналог).

14. Публикация РСТ: WO 2005/075820 (18.08.2005) (аналог).

15. Соловьев А.П. Ветроустановка с роторами Магнуса. Патент РФ №2189494. МПК F03D 1/00 (аналог).

16. Патент Китая 204212917 U от 18.03.2015 (аналог).

17. Патент США 2015061294 А1 от 05.03.2015 (аналог).


ВЕТРОГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СОСТАВНЫМИ ЛОПАСТЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ В ПОТОКЕ ЭФФЕКТ МАГНУСА (ВАРИАНТЫ)
ВЕТРОГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СОСТАВНЫМИ ЛОПАСТЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ В ПОТОКЕ ЭФФЕКТ МАГНУСА (ВАРИАНТЫ)
ВЕТРОГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СОСТАВНЫМИ ЛОПАСТЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ В ПОТОКЕ ЭФФЕКТ МАГНУСА (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 230.
25.08.2017
№217.015.b162

Способ получения концентрата скандия из скандийсодержащего раствора

Изобретение относится к химии и металлургии, конкретно к технологии извлечения скандия из продуктивных растворов, образующихся при переработке урановых руд, при их добыче методом подземного выщелачивания. В способе извлечения скандия из скандийсодержащего продуктивного раствора используют ионит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613238
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b171

Литая латунь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составу многокомпонентных деформируемых медных сплавов, содержащих Zn, Mn, Al, Si, Ni, Cr и предназначенных для получения литых заготовок, подвергающихся пластической обработке для изготовления деталей, работающих в условиях повышенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613234
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b181

Навигационная система зондирования атмосферы

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиозондирования атмосферы на основе использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Достигаемый технический результат - повышение точности и надежности определения пространственных координат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613153
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b207

Порошковая проволока для нанесения покрытий, стойких к абразивному износу и высокотемпературной коррозии

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковым проволокам для нанесения покрытий, и может быть использовано для защиты поверхности деталей, работающих в условиях воздействия частиц абразива и высоких температур. Порошковая проволока состоит из стальной оболочки и сердечника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613118
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b44e

Способ неразрушающего контроля термодеформационной обработки полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов на перегрев методом рентгеноструктурного анализа

Использование: для неразрушающего контроля термодеформационной обработки полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов на перегрев. Сущность изобретения заключается в том, что выбирают место контроля и строят градуировочную кривую для каждого вида полуфабрикатов, получают дифракционный спектр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614023
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b452

Способ количественного определения триазавирина методом вольтамперометрии (варианты)

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата триазавирина. Способ может быть использован для количественного определения указанного соединения в порошке и его лекарственных формах. Изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614022
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b568

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Устройство содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614181
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b57e

Способ определения статического давления в некалиброванной камере высокого давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения величин давления (в том числе высоких и сверхвысоких) и интервалов давлений в камерах синтеза материалов, а также при проведении исследований конденсированных фаз в условиях высоких давлений. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614197
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b595

Способ определения антиоксидантной активности с использованием метода электронно-парамагнитной резонансной спектроскопии

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет количественного определения антиоксидантной активности (АОА). Сущность заявляемого способа заключается в том, что определение АОА проводят по разности количества парамагнитных частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614365
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b6d0

Резистивный материал на основе нестехиометрических сульфидов

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике и может быть использовано в микроэлектронной аппаратуре с малыми значениями токов и напряжений, где требуются переключения в течение промежутков времени от 25 до 110 минут при 10-150°С. Резистивный материал содержит сульфид серебра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614738
Дата охранного документа: 29.03.2017
Показаны записи 51-60 из 113.
25.08.2017
№217.015.b452

Способ количественного определения триазавирина методом вольтамперометрии (варианты)

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата триазавирина. Способ может быть использован для количественного определения указанного соединения в порошке и его лекарственных формах. Изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614022
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b568

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Устройство содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614181
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b57e

Способ определения статического давления в некалиброванной камере высокого давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения величин давления (в том числе высоких и сверхвысоких) и интервалов давлений в камерах синтеза материалов, а также при проведении исследований конденсированных фаз в условиях высоких давлений. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614197
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b595

Способ определения антиоксидантной активности с использованием метода электронно-парамагнитной резонансной спектроскопии

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет количественного определения антиоксидантной активности (АОА). Сущность заявляемого способа заключается в том, что определение АОА проводят по разности количества парамагнитных частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614365
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b6d0

Резистивный материал на основе нестехиометрических сульфидов

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике и может быть использовано в микроэлектронной аппаратуре с малыми значениями токов и напряжений, где требуются переключения в течение промежутков времени от 25 до 110 минут при 10-150°С. Резистивный материал содержит сульфид серебра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614738
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7be

Резистивный материал на основе стеклообразных халькогенидов с содержанием нанотрубок

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике и может быть использовано в микроэлектронной аппаратуре с малыми значениями токов и напряжений, где требуются переключения в течение промежутков времени от 20 до 70 минут при 10-150°С. Резистивный материал содержит сульфид серебра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614942
Дата охранного документа: 31.03.2017
25.08.2017
№217.015.b942

Способ извлечения урана из подземной воды

Изобретение относится к галургии, в частности к извлечению урана из подземных вод. В предложенном способе, включающем сорбцию урана на цеолите, согласно заявляемому изобретению цеолит предварительно модифицируют путем нанесения на его поверхность гидроксидов меди (II) и никеля с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615403
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf43

Раствор для гидрохимического осаждения полупроводниковых пленок селенида индия

Изобретение относится к технологии получения селенида индия(III), широко используемого в микроэлектронике для получения детекторов ядерного излучения и при создании преобразователей солнечного излучения в качестве основы для такого материала, как диселенид меди(I) и индия CuInSe. Раствор для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617168
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c14a

Способ получения нитевидного нитрида алюминия

Изобретение относится к химической технологии получения нитевидных нанокристаллов нитрида алюминия (или нановискеров) и может быть использовано при создании элементов нано- и оптоэлектроники, а также люминесцентно-активных наноразмерных сенсоров медико-биологического профиля. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617495
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c347

Способ получения оксида скандия из концентрата скандия

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, а именно к технологии получения оксида скандия из концентрата скандия, попутно выделяемого, в том числе, при извлечении урана, переработке руд и отходов цветных и редких металлов. Способ получения оксида скандия включает растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618012
Дата охранного документа: 02.05.2017
+ добавить свой РИД