×
11.03.2019
219.016.dbce

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛИМЕРНО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству пластмасс и может быть использовано для изготовления герметичных надувных изделий. Материал в качестве текстильной основы содержит полиэфирную ткань, на поверхность которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti в количестве 1,0-2,0 г/м, адгезионный слой на основе полиэфируретановой композиции и лицевое покрытие на основе полиэфируретановой композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенных на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, при соотношении слоев готового материала по массе: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия при прямом методе получения и 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 при обратном методе получения. Полученный прямым и обратным методами материал обладает повышенными показателями прочности соединения полимерного покрытия с тканью и прочности сварного шва, что обеспечивает длительную эксплуатацию различных герметичных надувных изделий из него. 2 н.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр., 2 ил.

Изобретение относится к промышленности пластмасс и касается разработки многослойного полимерно-текстильного материала, обладающего высокими адгезией полимерного покрытия к текстильной основе и прочностью сварных соединений герметичных надувных изделий, изготовленных из него, а также способа его получения.

Наиболее близким техническим решением по конструкции многослойного полимерно-текстильного материала и способа его получения является Патент РФ №2265684, согласно которому многослойный материал включает текстильную основу, адгезионный слой на основе раствора в диметилформамиде (ДМФА) полиэфируретановой (ПЭУ) композиции и лицевое покрытие на основе раствора в ДМФА ПЭУ композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенные на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны при соотношении слоев готового материала по массе 1,0:0,1-0,2:0,7-2,0 или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0, а способ получения полимерно-текстильного материала включает нанесение адгезионного слоя из раствора ПЭУ композиции в ДМФА с вязкостью 50-70 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы, сушку, с последующими нанесением лицевого покрытия из раствора ПЭУ композиции в ДМФА с вязкостью 150-250 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы в виде 2-4-х слоев с промежуточной сушкой каждого слоя при соотношении слоев готового материала по массе соответственно: 1,0:0,1-0,2:0,7-2,0 или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0.

Однако данная конструкция многослойного полимерно-текстильного материала не обеспечивает длительность функционирования изделий из него в связи с нарушением герметичности сварных соединений из-за отслаивания полимерного покрытия от текстильной основы.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение связи полимерного покрытия с основой (адгезия) и прочности сварного шва многослойного полимерно-текстильного материала и способ его получения.

Техническая задача решается тем, что в многослойном полимерно-текстильном материале, содержащем текстильную основу, адгезионный слой на основе ПЭУ композиции и лицевое покрытие на основе ПЭУ композиции в виде 2-4-х слоев, нанесенных на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, в качестве текстильной основы он содержит полиэфирную (ПЭ) ткань, на поверхности которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti в количестве 1,0-2,0 г/м2, при соотношении слоев при прямом методе получения материала по массе соответственно: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое полимерное покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия, а при обратном методе получения - 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 для одностороннего покрытия или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 для двухстороннего покрытия, а в способе получения многослойного полимерно-текстильного материала, включающего нанесение адгезионного слоя из раствора ПЭУ композиции в ДМФА на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны текстильной основы, сушку с последующим нанесением лицевого покрытия из раствора ПЭУ композиции в ДМФА на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны в виде 2-4 слоев с промежуточной сушкой каждого слоя, используют ПЭ ткань, которую предварительно обрабатывают плазмой воздуха в течение 60-180 с, силе тока разряда 0,4 А и давлении 50 Па с последующими вакуумным напылением в течение 60 с, силе тока разряда 0,35 A и давлении 50 Па сплава, содержащего, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti до привеса 1,0-2,0 г/м2, нанесением прямым или обратными методами адгезионного слоя из раствора с динамической вязкостью при 20°C 40-50 П, а лицевое покрытие наносят прямым или обратным методами из раствора с динамической вязкостью при 20°C 150-190 П, с получением соотношения слоев при прямом методе получения материала по массе соответственно: текстильная основа:адгезионный слой:лицевое полимерное покрытие 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 для одностороннего покрытия или 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 для двухстороннего покрытия, а при обратном методе получения - 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 для одностороннего покрытия или 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0 для двухстороннего покрытия.

Известны различные методы нанесения полимерного покрытия на текстильные основы, в том числе и из раствора (коагуляция, прямой или обратный и т.д.).

По данному техническому решению использовали прямой и обратный методы нанесения полиэфируретановых покрытий, принципиальные схемы которых приведены в «Производство искусственных кож», пер. с немецкого, под редакцией к.т.н. А.А.Касьяновой, инж. Н.Ю.Водолаги, Москва, Легпромбытиздат, 1986 г., с.124-128.

Как известно (Патент РФ №2027810; Surface modification of polyester films by RF plasma, Gupta В.; Hilbom J.; Hollenstein C.; Plummer C.J.G.; Houriet R.; Xanthopoulos N. Journal of Applied Polymer Science, vol.78, num.5, 2000, p.1083-1091), предварительная плазменная обработка текстильных материалов изменяет поверхностный состав тканей, а в случае ПЭ тканей приводит к образованию на их поверхностях полярных кислородсодержащих групп типа -ОН, -OОН, -С=O, способствующие росту капиллярности текстильных материалов и их поверхностных энергий и обеспечивающие при вакуумном напылении сплава осаждение различных ионов на модифицированную поверхность ткани, что, в конечном счете, влияет на значительный рост показателей прочности связи нанесенного полимерного покрытия с металлизированной поверхностью ткани и прочности сварного шва.

Плазмохимическую обработку образцов полиэфирных тканей в лабораторных условиях проводили на плазмохимической установке УПМ-500, принципиальная схема которой представлена на фиг.1.

Обрабатываемый образец ПЭ ткани 1 помещается на столик 2 рабочей камеры 3. В рабочей камере создается вакуум посредством форвакуумного насоса 2НВР-5ДМ 4, режимы работы которого контролируются блокировочным вакуумметром 5 и ротаметром 6. Плазмообразующий газ (воздух) поступает из баллона 7, а после плазмохимической обработки остатки выпускаются через клапан разгерметизации 10. Плазма газа образуется за счет электродов 8, на которые от источника 9 подается рабочий ток. После плазмохимической обработки образца ПЭ ткани, электроды (угольные) заменяются на металлические, состоящие из сплава состава, мас.% 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti, проводят его вакуумную металлизацию.

Измерение углов смачивания полиэфирных пленок, которые использовались в качестве модельных объектов, для исследования изменения поверхностной энергии полиэфирных тканей в ходе плазмохимической обработки, проводили с помощью микроскопа ММИ-1, принципиальная схема которого представлена на фиг.2.

Каплю жидкости 11 (вода и глицерин) помещали на обработанную в плазме полиэфирную пленку 12. Столик 13 с помощью ручки 14 помещали на уровень оптической оси объектива 15. При помощи ручки 16 наводили фокус. В окуляре 17 вращали шкалу 18 таким образом, чтобы ось Y была касательной к капле. По шкале окуляра 19 определяли угол смачивания.

Поверхностную энергию, полярную и дисперсионную составляющие поверхностной энергии пленки вычисляли по формуле Фаукса-Юнга:

Cosθ+1=2[(σdж)1/2·(σdж)1/2+(σpж)1/2·(σpm)1/2]/σж, где σdm и σpm - дисперсионная и полярная составляющие поверхностного натяжения, а их сумма - поверхностная энергия σmdmpm.

В данном техническом решении используют:

ПЭУ растворы

Таблица 1
Свойства ПЭУ растворов (ТУ 6-55-221-1085-2003)
№№ Наименование показателя Значение
Витур Р-0512 (лицевой) Витур Р-0113 (лицевой) Витур Р-0014 (адгезионный)
1 2 3 4 5
1 Внешний вид Однородная прозрачная или опалисцирующая вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета без посторонних включений и гелеобразных частиц
2 Массовая доля полимера в растворе, %, в пределах 24-30 29-31 29-31
3 Вязкость динамическая при 25°C, П 30-60 60-80 60-80

Диметилформамид ГОСТ 20289-74
Ткани лавсановые ГОСТ 332-91

В таблице 2 приведены общие данные многослойных полимерно-текстильных материалов, полученных по предлагаемому техническому решению, по массам полимерных покрытий и конструкциям многослойных полимерно-текстильных материалов.

Таблица 2
Конструкции многослойных полимерно-текстильных материалов
№№ п/п Наименование показателя Способ
Прямой (Пр) Обратный (Об)
Одностороннее покрытие* Двухстороннее покрытие* Одностороннее покрытие** Двухстороннее покрытие**
1 2 3 4 5 6
1 Поверхностная плотность ПЭ тканей, г/м2 70-200 70-200 70-200 70-200
2 Масса нанесенного адгезионного слоя, г/м2 40-50 60-80 30-40 40-70
3 Масса нанесенного лицевого покрытия, г/м2 60-120 90-150 50-70 70-100
4 Соотношение слоев ткань:адгезионный слой:лицевой слой 1,0:0,25-0,57:0,60-0,86 1,0:0,40-0,86:0,75-1,28 1,0:0,20-0,43:0,35-0,71 1,0:0,35-0,57:0,50-1,0
* - далее по тексту Пр1 и Пр2
** - далее по тексту Об1 и Об2

В таблице 3 приведены режимы плазменной обработки воздухом и вакуумного напыления сплава на поверхность ПЭ ткани.

Таблица 3
Режимы плазменной обработки воздухом тканых поверхностей и вакуумного напыления сплава
№№ п/п Наименование показателя Примеры
Плазма воздуха Вакуумное напыление
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Время, с 60 90 120 150 180 60 60 60 60 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Сила тока разряда, А 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
3 Давление, Па 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Поверхнастная плотность ПЭ,
ткани г/м2 70 106 131 150 200 70 106 131 150 200
5 Поверхнастная энергия ПЭ ткани после обработки плазмой
воздуха*, 48
эрг/см2 45 53 60 70 - - - - -
6 Привес напиленного
сплава, г/м2 - - - - - 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0
* Необработанные ткани имеют поверхностную энергию - 37 эрг/см2.

Увеличение экспозиции (времени выдержки ткани в плазме воздуха) и силы тока разряда при одновременном снижении или увеличении давления при вакуумном напылении и обработке плазмой воздуха поверхности ПЭ ткани приводит к ускорению процессов окисления и изменению фактуры ткани, а при вакуумном напылении - повышению ее жесткости.

Испытание материала проводили согласно ГОСТам:

Масса 1 м2 ГОСТ 17073-71
Воздухопроницаемость ГОСТ 8973-77
Водопроницаемость ГОСТ 22944-72
Прочность связи покрытия с основой ГОСТ 17317-71
Прочность сварного шва ГОСТ 3813-72

Предлагаемое изобретение иллюстрируют примеры.

Пример 1.

Предварительные операции подготовки ПЭУ композиций для адгезионных и лицевых слоев, а также режимы сушки описаны в прототипе на с.4-5.

Полиэфирную (ПЭ) ткань с поверхностной плотностью 70 г/м2 предварительно обрабатывают плазмой воздуха в течение 60 с, силе тока разряда 0,4 А и давлении 50 Па (поверхностная энергия 45 эрг/см2), с последующими вакуумным напылением сплава состава, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5 Cr, 0,7 Ti с привесом осажденного сплава на поверхности ткани - 1,0 г/м2, нанесением адгезионных слоев Пр1, Пр2 в количестве 40 и 60 г/м2 соответственно и адгезионных слоев Об1, Об2 в количестве 30 и 40 г/м2 соответственно из раствора ПЭУ композиции с динамической вязкостью при 20°C 40 П на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, сушкой, нанесением лицевых покрытий Пр1, Пр2 в количестве 60 и 90 г/м2 соответственно и Об1, Об2 в количестве 50 и 70 г/м2 соответственно в виде 2-х тонких штрихов на лицевую или на лицевую и изнаночную стороны, с промежуточной сушкой каждого слоя из раствора ПЭУ композиции с динамической вязкостью при 20°C 150 П при соотношении слоев готовых материалов по массе Пр1 - 1,0:0,25:0,60, Пр2 - 1,0:0,40:0,75, Об1 - 1,0:0,20:0,35 и Об2 - 1,0:0,35:0,50 (см. Таблицу 2). Свойства готовых материалов представлены в таблице 4.

Примеры 2-5.

Аналогично примеру 1 предварительно ПЭ ткани обрабатывают плазмой воздуха и вакуумным напылением сплава, технологические режимы которых представлены в таблице 3, с последующим нанесением адгезионных и лицевых слоев. Характеристика полученных материалов дана в таблице 4, а в таблице 5 приведены свойства готовых материалов.

При изготовлении конструкций материалов с двухсторонним покрытием (Пр2, Об2) на изнаночную сторону наносят адгезионный слой и лицевое полимерное покрытие в 1 слой, диапазоны масс нанесения которых представлены в таблице 2.

Таблица 4
Характеристики материалов
№№ п/п Наименование показателя Примеры
Прототип Обработка ткани плазмой воздуха
(Патент РФ №2265684) 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поверхностная плотность
ткани, г/м2 60-150 70 106 131 150 200
2 Поверхностная энергия, эрг/см2 37 45 48 53 60 70
3 Привес напыленного сплава, г/м2
4 Динамическая вязкость при 20°C адгезионного
слоя, П 50-70 40 50 50 40 50
5 Динамическая вязкость при 20°C лицевого
покрытия, П 150-250 150 160 170 180 190
6 Количество 2-4 Пр1 - 2 Пр1 - 3 Пр1 - 4 Пр1 - 3 Пр1 - 2
слоев Об1 - 2 Об1 - 3 Об1 - 4 Об1 - 3 Об1 - 2
полимерного Пр2 - 1 Пр2 - 2 Пр2 - 3 Пр2 - 2 Пр2 - 1
покрытия на лицевой Об2 - 1 Об2 - 2 Об2 - 3 Об2 - 2 Об2 - 1
стороне ткани
7 Соотношение слоев 1,0:0,1-0,2: 0,7-2 (Пр1) или 1,0:0,2-0,4:1,0-2,0 (Пр2) Пр1 - 1,0:0,25: 0,60 Пр2 - 1,0:0,40:0,75 Пр1 - 1,0:0,40:0,75 Пр2 - 1,0:0,65:1,0 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр1 - 1,0:0,25:0,60 Пр2 - 1,0:0,40:0,75
Об1 - 1,0:0,20:0,35 Об1 - 1,0:0,35:0,50 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,20:0,35
Об2 - 1,0:0,35:0,50 Об2 - 1,0:0,45:0,75 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,35:0,50

продолжение Таблицы 4
№№ п/п Наименование показателя Прототип (Патент РФ №2265684) Примеры
Вакуумное напыление ткани
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поверхностная плотность ткани, г/м2 60-150 70 106 131 150 200
2 Поверхностная энергия, эрг/см2 37 - - - - -
3 Привес напыленного
сплава, г/м2 - 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0
4 Динамическая вязкость при 20°С адгезионного
слоя, П 50-70 50 40 50 50 50
5 Динамическая
вязкость при 150 160 170 180 190
20°С лицевого покрытия, П 150-250
6 Количество 2-4 Пр1 - 2 Пр1 - 3 Пp1 - 4 Пр1 - 3 Пр1 - 2
слоев Об1 - 2 Об1 - 3 Об1 - 4 Об1 - 3 Об1 - 2
полимерного Пр2 - 1 Пр2 - 2 Пр2 - 3 Пр2 - 2 Пр2 - 1
покрытия на лицевой стороне ткани Об2 - 1 Об2 - 2 Об2 - 3 Об2 - 2 Об2 - 1
7 Соотношение слоев 1,0:0,1-0,2:0,7-2 (Пр1) или 1,0:0,2-0,4:1,0-2 (Пр2) Пр1 - 1,0:0,25:0,60 Пр1 - 1,0:0,40:0,75 Пр1 - 1,0:0,57:0,86 Пр1 - 1,0:0,5:0,86 Пp1 - 1,0:0,25:0,60
Пр2 - 1,0:0,40:0,75 Пр2 - 1,0:0,65:1,0 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр2 - 1,0:0,86:1,28 Пр2 - 1,0:0,40:0,75
Об1 - 1,0:0,20:0,35 Об1 - 1,0:0,35:0,50 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,43:0,71 Об1 - 1,0:0,20:0,35
Об2 - 1,0:0,35:0,50 Об2 - 1,0:0,45:0,75 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,57:1,0 Об2 - 1,0:0,35:0,50

Анализ представленных материалов показывает, что предварительная обработка ПЭ ткани плазмой воздуха повышает прочность соединения ткани с полимерным покрытием и прочность сварного шва на уровне прототипа, в то время как вакуумная металлизация сплавом, содержащим химические элементы различных групп периодической системы Д.И.Менделеева способствует образованию активных центров различной химической природы, взаимодействие которых с полимерным покрытием приводит к значительному повышению показателей прочности связи полимерного покрытия с тканью и прочности сварного шва и обеспечивает высокий комплекс эксплуатационных свойств изделий из предлагаемого многослойного полимерно-текстильного материала. Кроме того, экспериментальные данные показали, что уменьшение массы полимерного покрытия приводит к проявлению дефектов ткани в покрытии, а увеличение - к повышению веса изделий, что не целесообразно при их эксплуатации, т.е. предложенные конструкции полимерно-текстильных материалов - оптимальны и обеспечивают расширение ассортимента при изготовлении различных герметичных надувных изделий с высоким комплексом эксплуатационных свойств.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 364.
01.07.2018
№218.016.6963

Корпус мощной гибридной свч интегральной схемы

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении мощных гибридных СВЧ интегральных схем повышенной надежности, герметизируемых шовно-роликовой или лазерной сваркой. Техническим результатом изобретения является обеспечение герметизации корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659304
Дата охранного документа: 29.06.2018
10.07.2018
№218.016.6ee5

Способ изготовления ротора шарового гироскопа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при изготовлении роторов шаровых гироскопов, в частности криогенного гироскопа. Согласно изобретению формообразование заготовки ротора осуществляют посредством изготовления сферы диаметром, большим, чем конечный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660756
Дата охранного документа: 09.07.2018
18.07.2018
№218.016.71a1

Имитатор ракет

Изобретение относится к информационно-измерительным устройствам и может быть использовано для имитации предполетных функций ракеты, проверки электрического и информационного взаимодействия ракеты с аппаратурой носителя при помощи имитатора ракет. Имитатор ракет содержит модуль отображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661414
Дата охранного документа: 16.07.2018
02.08.2018
№218.016.77a7

Конденсатор с регулированием потока охлаждающей среды

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано при создании паротурбинных установок (ППУ) атомных судов. Конденсатор с регулированием потока охлаждающей среды выполнен одноходовым и состоит из корпуса, теплообменных трубок, внутри которых движется охлаждающая среда,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662748
Дата охранного документа: 30.07.2018
17.08.2018
№218.016.7ca3

Рукав-компенсатор угловой

Изобретение относится к трубопроводным системам различного назначения, в частности к гибким рукавам-компенсаторам, предназначенным для использования в гидравлических системах для транспортирования по трубопроводам жидких сред в условиях избыточного давления и вакуума. Рукав-компенсатор угловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663968
Дата охранного документа: 13.08.2018
19.08.2018
№218.016.7e08

Способ наведения летательного аппарата на наземные цели по данным радиолокатора с синтезированием апертуры антенны

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах самонаведения, в частности самонаведения летательного аппарата (ЛА) на наземные цели с помощью радиолокатора, использующего синтезированные апертуры антенны либо доплеровское обужение диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664258
Дата охранного документа: 15.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e80

Способ ремонта несущих трехслойных панелей из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области пластмассового судостроения и касается вопроса ремонта несущих трехслойных панелей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) со средним слоем из пенопласта. Предложен способ ремонта несущих трехслойных панелей из ПКМ со средним слоем из пенопласта, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664620
Дата охранного документа: 21.08.2018
30.08.2018
№218.016.8158

Способ контроля толщины покрытия в процессе его химического осаждения на деталь

Изобретение относится к технологиям нанесения покрытий на детали и может быть использовано для контроля толщины покрытия в процессе его химического осаждения на детали. Способ заключается в том, что в раствор ванны с погруженной в него деталью погружают контрольный образец, имеющий известную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665356
Дата охранного документа: 29.08.2018
13.09.2018
№218.016.8765

Установка для обезвреживания судовых балластных вод

Изобретение относится к области очистки морской воды, а именно к устройствам для обезвреживания судовых балластных вод. Установка может быть использована в качестве штатного судового оборудования для обезвреживания балластной воды, а также как образец-прототип технологии при проведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666860
Дата охранного документа: 12.09.2018
22.09.2018
№218.016.88f3

Дополнительное пропульсивное устройство судна, совмещенное с подруливающим устройством

Изобретение относится к области судостроения, а именно к конструкциям дополнительного пропульсивного устройства судна. Дополнительное пропульсивное устройство судна, совмещенное с его подруливающим устройством, содержит по меньшей мере один лопастной движитель, расположенный в корпусе судна с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667421
Дата охранного документа: 19.09.2018
Показаны записи 41-41 из 41.
04.07.2020
№220.018.2f1a

Способ плазменной утилизации твёрдых бытовых отходов и передвижная установка для его осуществления

Изобретение относится к способу и передвижной установке для переработки отходов перерабатывающих, коммунальных, промышленных и других производств, содержащих органику. Техническим результатом является сокращение времени, затрачиваемого на утилизацию отходов, и повышение надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725411
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД