×
30.08.2018
218.016.8184

Результат интеллектуальной деятельности: Фтор-проводящий стеклообразный твердый электролит

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области фтор-проводящих твердых электролитов, обладающих высокой анионной электропроводностью по ионам фтора. Фтор-проводящий твердый электролит на основе фторидного стекла PbF+InF+BaF имеет состав, мол. %: PbF 7-54, InF 11-49, BaF 7-32, AlF 2-20 и LiF 10-20. Электролиты получают следующим образом: плавят по отдельности PbF, BaF, AlF и LiF; фторируют полученные расплавы; охлаждают полученные растворы до комнатной температуры; к полученным фторированным реагентам PbF, BaF, AlF, LiF, которые взяты в соотношении PbF 7-54 мол. %, BaF 7-32 мол. %, AlF 2-20 мол. %, LiF 10-20 мол. %, добавляют пятый реагент (NH)InF в количестве 11-49 мол. %, все пять ингредиентов смешивают и перемалывают совместно для получения шихты PbF+(NH)InF+BaF+AlF+LiF; к полученной шихте добавляют NHF, взятый в количестве 1/5-1/4 части от массы шихты; шихту расплавляют при 850-950°C, после чего гомогенизируют в течение 1-2 мин до образования однородной стекломассы. Изобретение позволяет обеспечить высокую устойчивость фторидного стекла к процессу кристаллизации и достижение стабильных значений фтор-ионной проводимости 1×10-7×10 Ом⋅см при температуре 150°C. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области фтор-проводящих твердых электролитов (ФТЭЛ), обладающих высокой анионной электропроводностью по ионам фтора. Поиск стеклообразующих фторидных систем, получение фторидных стекол и исследование их электрофизических свойств представляет в настоящее время значительный интерес в связи с перспективами использования фторидных стекол как ФТЭЛ в полностью твердотельных источниках тока и химических сенсорах [1].

Технологические преимущества при изготовлении электролитических элементов различной формы из стекол (отливка, формование) и отсутствие межкристаллитных границ являются главными достоинствами стеклообразных (аморфных) электролитов по сравнению с кристаллическими. Требованиями к стеклообразному твердому электролиту являются: высокая термическая стабильность стекла в области рабочих температур использования, чисто ионный характер проводимости, отношение ионной проводимости к электронной должно превышать 10 раз, высокая подвижность ионов проводимости в стекле.

В последние годы проводятся интенсивные исследования ионной электропроводности стекол, образующихся в различных многокомпонентных фторидных системах. Анализ имеющихся в литературе кондуктометрических данных для стекловидных (некристаллических) ФТЭЛ [1] показывает, что высокую ионную проводимость можно ожидать во фторидных стеклах на основе фторидов PbF2 и InF3.

В работе [2] изучена область стеклования в тройной системе PbF2-InF3-BaF2 и получены трехкомпонентные фторидные стекла, содержащие фториды Pb, In и Ba, вблизи состава 30PbF2+50InF3+20BaF2 (цифры обозначают мольные % компонентов в стекле). На сегодняшний день стекла PbF2+InF3+BaF2 (прототип) признаны одними из наиболее перспективных стеклообразных ФТЭЛ. Так фторидное стекло состава 45PbF2+40InF3+15BaF2 обладает значением фтор-ионной проводимости при 150°C, равным 7×10-5 Ом-1⋅см-1 [3].

Ближайшим техническим решением (прототипом) к предлагаемому фтор-проводящему стеклообразному электролиту на основе фторидов Pb, In, Ba, Al и Li является трехкомпонентное стекло PbF2+InF3+BaF2 [2].

Однако трехкомпонентные стекла PbF2+InF3+BaF2, использованные в прототипе, имеют следующие недостатки:

1) такие стекла обладают низкой устойчивостью к процессу кристаллизации (высокой скоростью расстеклования), что вызывает технологические трудности при их производстве и эксплуатации,

2) тройная система PbF2-InF3-BaF2 имеет узкую область варьирования состава фторидных стекол (изменения компонентов в стекле не превышают ±5 мол. %).

Улучшение стабильности стекол на основе композиции PbF2+InF3+BaF2, без потери их величины ионной проводимости, и расширение их ассортимента является принципиальным для развития стекловидных ФТЭЛ. Улучшение стабильности при сохранении высокой фтор-ионной проводимости стекол PbF2+InF3+BaF2 можно достигнуть методическим приемом, заключающимся в увеличении числа компонентов системы.

Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, характерных для способа получения стеклообразного ФТЭЛ на основе PbF2+InF3+BaF2.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание стеклообразной формы ФТЭЛ на основе фторидов Pb, In, Ba, Al и Li, что обеспечивает достижение стабильных значений фтор-ионной проводимости σ=1×10-5-7×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C, увеличение области варьирования состава и технологичность изготовления стекол.

Поставленная техническая задача и результат достигаются тем, что ион-проводящее фторидное стекло PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF, содержит фториды, которые взяты при следующем соотношении: PbF2 7-54 мол. %, InF3 11-49 мол. %, BaF2 7-32 мол. %, AlF3 2-20 мол. %, LiF3 10-20 мол. %.

Это обеспечивает:

1) высокую проводимость фторидного стекла при полном отсутствии пористости и межкристаллитных границ,

2) широкую область варьирования состава,

3) управление характеристиками проводимости фторидного стекла путем варьирования его состава (Pb, In, Ba, Al, Li),

4) достижение величины фтор-ионной проводимости σ=7×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Известен способ получения фторидных стекол на основе тройной системы PbF2-InF3-BaF2 содержащий операции измельчения, плавления и последующего литья полученного расплава на латунную пластину [2].

Однако недостатками этого способа являются проведение всех технологических операций в атмосферном воздухе, не исключающим частичный пирогидролиз фторидного стекла (его взаимодействия с парами воды, содержащимися в воздухе) и узкая область варьирования состава стекол.

Технической задачей предлагаемого способа является преодоление недостатков прототипа путем создания в процессе производства фторидного стекла фторирующей атмосферы при получении многокомпонентного стеклообразного ФТЭЛ PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF.

Техническим результатом является получение многокомпонентного стеклообразного ФТЭЛ PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF, процентный состав которого может варьироваться в широком диапазоне, обеспечивая достижение величины фтор-ионной проводимости σ=7×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Поставленная техническая задача и результат достигаются тем, что

плавят по отдельности PbF2, BaF2, AlF3 и LiF;

фторируют полученные расплавы с целью удаления кислорода путем создания фторирующей атмосферы в результате добавления к расплавам политетрафторэтилена, взятого в количестве 0,14-0,23 г/дм3;

охлаждают полученные растворы до комнатной температуры с получением твердых фторированных реагентов;

к полученным фторированным реагентам PbF2, BaF2, AlF3, LiF, которые взяты в соотношении PbF2 7-54 мол. %, BaF2 7-32 мол. %, AlF3 2-20 мол. %, LiF 10-20 мол. %, добавляют пятый реагент (NH4)3InF6 в количестве 11-49 мол. %, все пять ингредиентов смешивают и перемалывают совместно для получения шихты PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF;

к полученной шихте PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF добавляют NH4F, взятый в количестве 1/5-1/4 части от массы шихты;

шихту PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF с NH4F расплавляют при 850-950°C, после чего гомогенизируют в течение 1-2 мин до образования однородной стекломассы PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF во фторсодержащей среде, которая создается вследствие термического разложения NH4F; полученный расплав льют на поверхность неподвижной полированной кварцевой пластины, прижимая его сверху другой кварцевой пластиной, получая, таким образом, фторидные стекла.

Последовательность процессов, реализуемых в способе получения предлагаемого стеклообразного ФТЭЛ PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF, показана на чертеже и содержит следующие технологические операции:

1. Исходные четыре реагента PbF2 (tпл=825°C), BaF2 (tпл=1354°C), AlF3 (tпл=1290°C) и LiF (tпл=845°C) по отдельности предварительно плавят.

2. Для удаления примеси кислорода производят фторирование каждого расплава PbF2, BaF2, AlF3 и LiF с использованием фторирующей атмосферы, создаваемой продуктами пиролиза политетрафторэтилена, взятого в количестве 10-15 г на рабочую вакуумную камеру объемом 70 дм3.

3. Расплавы PbF2, BaF2, AlF3 и LiF охлаждают до комнатной температуры, а затем к фторированным реагентам PbF2, BaF2, AlF3, LiF, добавляют пятый реагент (NH4)3InF6, смешивают и перемалывают совместно для получения шихты PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF.

4. К шихте PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF добавляют NH4F, взятый в количестве 1/5-1/4 части от массы шихты.

5. После чего шихту PbF2+(NH4)3InF6+BaF2+AlF3+LiF с NH4F расплавляют при 850-950°C, гомогенизируют в течение 1-2 мин до образования однородной стекломассы PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF, при этом вследствие термического разложения (NH4)3InF6 образуются компонент InF3. Фтор-содержащая атмосфера в рабочей зоне печи создается термическим разложением NH4F.

6. Расплав льют на поверхность неподвижной полированной кварцевой пластины, прижимая его сверху другой кварцевой пластиной, получая, таким образом, фторидные стекла.

Реализация указанной последовательности процессов получения стеклообразных ФТЭЛ иллюстрируется нижеприведенными примерами.

Пример 1. В качестве химических реагентов использовали LiF марки "ч.д.а.", PbF2 марки "ос.ч.", AlF3 марки "ос.ч.", BaF2 в виде боя оптических кристаллов производства Государственного оптического института (Санкт-Петербург) и устойчивый к действию атмосферной влаги гексафториндат аммония (NH4)3InF6. Компонент InF3 в составе стекла PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF вводится в исходную шихту в виде (NH4)3InF6 для предотвращения пирогидролиза фторидного материала при нагревании. При 600°C происходит термолиз гексафториндата аммония с образованием фторида аммония и трифторида индия:

(NH4)3InF6=3NH4F+InF3.

Использование при синтезе стекол непосредственно реактива InF3 приводило к образованию кристаллов в объеме стекла.

Соединение (NH4)3InF6 синтезировали из In2O3, растворяя оксид индия в смеси концентрированной плавиковой кислоты и фторида аммония NH4F марки "ос.ч." с двукратным превышением по сравнению со стехиометрическим количеством, рассчитанным по реакции:

In2O3+6HF+6NH4F=2(NH4)3InF6+3H2O.

Полученный раствор упаривали на водяной бане и отфильтровывали гексафториндат аммония. Качество реактива (NH4)3InF6 проверяли рентгенографически.

Исходные реагенты PbF2 (tпл=825°C), BaF2 (tпл=1354°C), AlF3 (tпл=1290°C) и LiF (tпл=845°C) по отдельности предварительно плавили и производили фторирование каждого расплава в течение 1-2 ч для удаления примеси кислорода, используя фторирующую атмосферу, создаваемую продуктами пиролиза политетрафторэтилена.

Расчетную навеску шихты 40PbF2+20InF3+20BaF2+10AlF3+10LiF (цифры обозначают мол. % компонентов) массой 5 г перетирали с небольшим количеством NH4F в яшмовой ступке, помещали в платиновый тигель и насыпали сверху порошок NH4F. Общая масса NH4F составляла 1 г (1/5 часть от массы шихты).

Тигель с шихтой помещали в печь, предварительно разогретую до 850-950°C. Во время пребывания шихты в печи сначала плавился NH4F, расплав которого растекался по поверхности шихты, образуя слой флюса, а затем испарялся:

4NH4F=2NH4HF2+2NH3,

NH4HF2=NH3+2HF.

Затем происходил термолиз (NH4)3InF6 с образованием InF3 и NH4F. Соединения NH4F, HF, NH3 удалялись из шихты и создавали в рабочей зоне печи фторирующую атмосферу, которая предохраняла расплав от пирогидролиза, а оставшиеся фториды Pb, In, Ba, Al и Li вступали в химическую реакцию, образуя однородную стекломассу. После расплавления шихты расплав выдерживали в печи в течение 1-2 мин. Отливку стекломассы проводили на нижнюю полированную кварцевую пластину, прижимая расплав сверху другой полированной кварцевой пластиной.

Для кондуктометрических измерений из стеклообразной отливки изготавливали образец толщиной 0,3 мм и площадью 20 мм2. Ионная проводимость измеряется методом импедансной спектроскопии на приборе Tesla ВМ-507 в интервале частот 5-5×105 Гц при температурах 20-212°C в вакууме ~1 Па с использованием электродов из графитовой пасты DAG-580 или металлической пленки из свинца. Температурная зависимость ионной проводимости, полученная в эксперименте, описывается уравнением: σ=(3,2×105/T)exp[-0,59/kT] (T - температура в градусах Кельвина, k - постоянная Больцмана), что соответствует величине σ=7,1×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Пример 2. Фторидное стекло состава 54PbF2+10,8InF3+7,2BaF2+18AlF3+10LiF приготавливается и исследуется аналогично описанному в примере 1. Образец имел толщину 0,14 мм и площадь 12,5 мм2. В качестве электродов использовали графитовую пасту DAG-580. Ионную проводимость измеряли при 27-172,5°C. Температурная зависимость ионной проводимости, полученная в эксперименте, описывается уравнением: σ=(5,6×104/T)exp[-0,56/kT], что соответствует величине σ=2,8×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Пример 3. Фторидное стекло состава 40,5PbF2+21,6InF3+14,4BaF2+13,5AlF3+10LiF приготавливается и исследуется аналогично описанному в примере 1. Образец имел толщину 0,18 мм и площадь 25 мм2. В качестве электродов использовали графитовую пасту DAG-580. Ионную проводимость измеряли при 27-178,5°C. Температурная зависимость ионной проводимости, полученная в эксперименте, описывается уравнением: σ=(1,1×105/T)exp[-0,58/kT], что соответствует величине σ=3,2×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Пример 4. Фторидное стекло состава 6,75PbF2+48,6InF3+32,4BaF2+2,25AlF3+10LiF приготавливается и исследуется аналогично описанному в примере 1. Образец имел толщину 0,245 мм и площадь 25 мм2. В качестве электродов использовали графитовую пасту DAG-580. Ионную проводимость измеряли при 31-202°C. Температурная зависимость ионной проводимости, полученная в эксперименте, описывается уравнением: σ=(2,5×105/T)exp[-0,65/kT], что соответствует величине σ=1,1×10-5 Ом-1⋅см-1 при 150°C.

Таким образом, предлагаемые ион-проводящие фторидные стекла типа PbF2+InF3+BaF2+AlF3+LiF имеют промышленную применимость, что подтверждается вышеприведенными примерами. Изобретение относится к материалам с высокой ионной проводимостью, расширяет группу перспективных ФТЭЛ в твердотельных электрохимических устройствах для их применения в источниках тока и химических сенсорах.

Источники информации

1. Сорокин Н.И. Анионпроводящие фторидные и оксифторидные стекла // Успехи химии. 2001. Т. 70. №9. С. 901-908.

2. Auriault М., Guery J., Mercier A.M., Jacoboni С., De Pape R. Nouveaux verres fluores dans les systems AF2-MF2-MF3 // Mater. Res. Bull. 1985. V. 20. №3. P. 309-314 (прототип).

3. Сорокин Н.И., Федоров П.П., Закалюкин P.M., Соболев Б.П., Болталин А.И., Вальковский М.Д. Электропроводность фторидных стекол на основе PbF2 и InF3 // Неорган. материалы. 1999. Т. 35. №1. С. 88-93.


Фтор-проводящий стеклообразный твердый электролит
Фтор-проводящий стеклообразный твердый электролит
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 39.
25.08.2018
№218.016.7f79

Перестраиваемое волоконно-оптическое фокусирующее устройство

Изобретение относится к устройствам для фокусировки лазерного излучения, предназначено для интегрирования в волоконно-оптические системы, где требуется оперативная подстройка фокусирующих свойств волоконных световодов. Устройство содержит последовательно расположенные и оптически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664787
Дата охранного документа: 22.08.2018
07.09.2018
№218.016.8472

Способ создания механолюминесцентных сенсоров для визуализации и регистрации механических воздействий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для создания элементов визуализации, записи и исследования механических воздействий сложной пространственной формы в зависимости от времени. Заявленный способ создания механолюминесцирующих сенсорных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666162
Дата охранного документа: 06.09.2018
15.11.2018
№218.016.9da9

Способ получения упорядоченных пленок лизоцима на твердых подложках в ленгмюровской ванне

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к способу получения упорядоченных пленок лизоцима на твердых подложках. Готовят маточный раствор лизоцима в буфере с концентрацией, соответствующей началу кристаллизации лизоцима. Фильтруют раствор лизоцима и центрифугируют. Параллельно готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672410
Дата охранного документа: 14.11.2018
05.12.2018
№218.016.a330

Магниторезистивный сплав на основе висмута

Изобретение относится к сплавам на основе висмута, которые могут быть использованы для изготовления датчиков контрольно-измерительной аппаратуры, например датчиков Холла. Сплав на основе висмута содержит, мас. %: сурьма 5,1437216-5,7737629, теллур 0,0000006-0,0003188, висмут – остальное. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673870
Дата охранного документа: 30.11.2018
13.12.2018
№218.016.a61e

Установка для топо-томографических исследований образцов

Использование: для исследования совершенства монокристаллических слоев. Сущность изобретения заключается в том, что установка для исследования образцов содержит источник рентгеновского излучения и установленные по ходу рентгеновского луча блок с кристаллом-монохроматором, гониометр с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674584
Дата охранного документа: 11.12.2018
08.02.2019
№219.016.b846

Неконкурентный ингибитор тимидинфосфорилаз

Изобретение относится к области биохимии. Предложен неконкурентный ингибитор тимидинфосфорилаз пептидной природы H-Trp-Met(О)-Phe-NH. Изобретение обеспечивает получение неконкурентного ингибитора тимидинфосфорилаз пептидной природы, который потенциально можно использовать для лечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679148
Дата охранного документа: 06.02.2019
29.03.2019
№219.016.ee52

Способ лазероиндуцированного возбуждения сверхинтенсивного пузырькового кипения

Изобретение относится к технологиям передачи тепла, а именно к передаче тепла от сосредоточенного источника в жидкость, и может быть использовано, например, в биотехнологии и медицине, в частности для эффективного нагрева тканей с целью деструкции патологических образований. Заявленный способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682848
Дата охранного документа: 21.03.2019
19.04.2019
№219.017.294e

Жидкая фотополимеризующаяся композиция для лазерной стереолитографии

Изобретение относится к жидкой фотополимеризующейся композиции (ФПК) для лазерной стереолитографии. Композиция содержит 96-98 вес.% смеси ди(мет)-акриловых олигомеров и (мет)акрилового мономера и 2-4 вес.% фотоинициатора 2,2′-диметокси-2-фенилацетофенона. Указанная смесь содержит 16-33 вес.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685211
Дата охранного документа: 16.04.2019
01.05.2019
№219.017.47c3

Магниторезистивный сплав на основе висмута

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе висмута, предназначенным для изготовления датчиков контрольно-измерительной аппаратуры. Магниторезистивный сплав на основе висмута содержит, мас.%: сурьма 5,1437216 - 5,7737629, олово 0,000006 - 0,0001, висмут – остальное. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686493
Дата охранного документа: 29.04.2019
07.06.2019
№219.017.750e

Беспроводное устройство для измерения температуры

Изобретение относится к области кристаллографии, а более конкретно к беспроводным устройствам для контроля температуры в вакуумных ростовых камерах, а также при отжиге кристаллов, выращенных из расплава. Беспроводное устройство для измерения температуры, содержащее термодатчик, блок питания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690719
Дата охранного документа: 05.06.2019
Показаны записи 11-20 из 21.
20.01.2018
№218.016.1e18

Оптический материал инфракрасного диапазона и способ его получения

Изобретение относится к монокристаллическим оптическим неорганическим материалам, которые могут использоваться в оптической технике. Оптический материал представляет собой монокристаллический моноиодид индия InI ромбической сингонии с областью спектрального пропускания до 51 мкм. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640764
Дата охранного документа: 11.01.2018
01.07.2018
№218.016.692e

Способ выращивания кристаллов многокомпонентных фторидов со структурой флюорита в системах mf-cef

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов многокомпонентных фторидов со структурой флюорита в системах MF-CeF, которые широко используются в оптике, фотонике, физике высоких энергий. Способ включает кристаллизацию из расплава шихты, состоящей из смеси фторидов одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659274
Дата охранного документа: 29.06.2018
19.07.2018
№218.016.721f

Материал для визуализации ик-излучения и способ его получения

Изобретение относится к области оптического материаловедения и касается материала для визуализации лазерного излучения ближнего ИК-диапазона спектра (1800÷2150 нм) в видимый спектральный диапазон (635÷670 нм). Материал представляет собой тонкие прозрачные полимер-неорганические композитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661553
Дата охранного документа: 17.07.2018
10.04.2019
№219.017.05ed

Способ получения фторидов металлов

Изобретение относится к нанотехнологии по разработке оптически прозрачной нанокерамики на основе простых и сложных фторидов. Изобретение касается способа получения фторидов металлов, заключающегося во взаимодействии газообразного фтористого водорода с соединениями щелочных, щелочноземельных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328448
Дата охранного документа: 10.07.2008
19.04.2019
№219.017.3106

Способ синтеза однофазного нанопорошка фторида бария, легированного фторидом редкоземельного металла

Изобретение может быть использовано в фотонике и неорганических синтезах в качестве каталитически активных фаз. Смешивают фторирующее соединение с раствором, содержащим соль бария и соль редкоземельного элемента, с получением осадка, который промывают и сушат. На смешивание с фторирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411185
Дата охранного документа: 10.02.2011
29.04.2019
№219.017.4415

Оптический лазерный материал и способ его получения

Лазерный материал содержит твердотельные наночастицы в прозрачной для оптической области инертной среде. В качестве наночастиц материал содержит диэлектрический или полупроводниковый материал, активированный люминесцирующими ионами. При этом наночастицы имеют размер меньший, чем длина волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428778
Дата охранного документа: 10.09.2011
09.05.2019
№219.017.500c

Способ получения трифторидов редкоземельных элементов

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к способу получению трифторидов редкоземельных элементов, применяемых в лазерной и инфракрасной технике. Способ получения трифторидов редкоземельных элементов заключается в воздействии на порошки полуторных сульфидов α-LnS...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445269
Дата охранного документа: 20.03.2012
02.10.2019
№219.017.cdfd

Способ создания доступа к хирургическому объекту при выполнении плазменной трансуретральной энуклеации доброкачественной гиперплазии простаты

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии. На начальном этапе энуклеации простаты выполняют разрез слизистой и ткани предстательной железы до капсулы простаты от шейки мочевого пузыря на протяжении 1 см по передней поверхности простатического отдела уретры в дистальном направлении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700488
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce3f

Антистоксовый люминофор для визуализации инфракрасного лазерного излучения

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при юстировке лазерных систем, анализе распределения интенсивности излучения в лазерном пучке, а также для защиты денежных знаков и ценных бумаг. Антистоксовый люминофор для визуализации инфракрасного лазерного излучения получен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700069
Дата охранного документа: 12.09.2019
17.10.2019
№219.017.d6c7

Фтор-проводящий композитный электролит и способ его получения

Изобретение относится к фтор-проводящим твердым электролитам (ФТЭЛ), которые используются в различных областях ионики твердого тела, электрохимии, сенсорных систем и низковольтной энергетики, а также к способу его получения. Фтор-проводящий композитный электролит получают кристаллизацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702905
Дата охранного документа: 14.10.2019
+ добавить свой РИД