×
09.05.2019
219.017.50ad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРИ МАССЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ КОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВАКУУМНО-ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: На образцы материалов, помещенные в изотермические контейнеры, осуществляют термовакуумное воздействие при определенной температуре и улавливают выделившиеся из образцов летучие конденсирующиеся вещества конденсирующими пластинами. Потерю массы определяют по разности масс образца до и после воздействия, аналогично определяют и содержание летучих конденсирующихся веществ. Наряду с термовакуумным воздействием образцы дополнительно подвергают высокоэнергетическому излучению, а оценку загрязняющей способности продуктов газовыделения материала делают по сплошности и толщине загрязняющих пленок на оптических поверхностях, химическому составу осадка и массе сконденсированного осадка. Термовакуумная установка состоит из рабочей вакуумной камеры, шлюзовой камеры загрузки образцов материалов, шлюзовой камеры загрузки и предварительной обработки образцов-имитаторов, оптической поверхности шлюзовой камеры загрузки/выгрузки герметичного контейнера для транспортировки образцов-имитаторов оптической поверхности. В состав установки входят дополнительно термостатирующее устройство образца-имитатора и излучатель ВУФ и УФ диапазонов, расположенный так, что ось ВУФ и УФ излучения перпендикулярна оси «образец материала - образец-имитатор оптической поверхности» и пересекает отрезок этой оси между образцами примерно посередине. Повышается достоверность оценки пригодности материалов для использования в условиях открытого космоса. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу оценки потери массы и содержания летучих конденсирующихся веществ, образующихся при нагреве неметаллических материалов до определенной температуры в вакууме и воздействии на продукты газовыделения высокоэнергетического излучения.

В настоящее время исходя из технико-экономических соображений большинство вновь разрабатываемых космических аппаратов конструируются в бескорпусном исполнении. При этом воздействию космических факторов, таких как высокий вакуум, циклически меняющаяся температура, высокоэнергетические излучения, поток микрометеоритов и др., подвергаются все блоки космического аппарата, расположенные вне гермоотсеков. Это приводит к увеличению количества продуктов газовыделения и сублимации различных материалов, т.е. к увеличению плотности собственной внешней атмосферы (СВА). Осаждение частиц СВА приводит к ряду негативных последствий, но прежде всего, к снижению светопропускания и появлению ложных срабатываний оптических приборов. Наиболее актуальна эта проблема для космических аппаратов, снабженных оптическими приборами с охлаждаемыми светочувствительными элементами. В этом случае возникают более благоприятные условия осаждения на поверхности светочувствительных элементов паразитных пленок, обладающих более плотной структурой и состоящих из большого числа органических частиц и радикалов.

Существует несколько методов решения данной проблемы. Их можно разделить на две основные группы. Методы первой группы преследуют цель снижения роста либо удаления существующих загрязняющих пленок на оптических поверхностях. Методы второй группы направлены на снижение плотности СВА за счет уменьшения газовыделения и сублимации материалов. К методам этой группы относят метод оценки и отбора неметаллических материалов по степени газовыделения.

Известен способ термовакуумных испытаний космического аппарата (патент РФ №2208564, 2001 г.). Способ заключается в размещении аппарата в вакуумной камере, облучении его наружных поверхностей тепловым потоком, имитирующим натурный тепловой поток, созданный солнечной радиацией, и изменении ориентации аппарата относительно потока.

Основным недостатком способа является то, что испытаниям подвергают уже сконструированный и произведенный космический аппарат. Целесообразнее же оценивать газовыделение и содержание летучих конденсирующихся веществ только самих неметаллических материалов, и, основываясь на результатах данной оценки, проводить дальнейший отбор материалов для космического аппарата на этапах конструкторской и технологической проработки. Это позволяет заранее снизить величину газовыделения отдельных блоков и космического аппарата в целом.

Еще одним недостатком способа является то, что моделируют только инфракрасную часть спектра солнечного излучения. При этом не учитывается влияние высокоэнергетической коротковолновой части спектра солнечного излучения.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения степени газовыделения неметаллических материалов по двум критериям: потеря массы и количество летучих конденсирующихся веществ. Данный способ регламентируется ГОСТом Р 50109-92 «Материалы неметаллические. Метод испытания на потерю массы и содержание летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействии». Данный стандарт распространяется на неметаллические материалы наружных поверхностей изделий космической техники, подвергающиеся термовакуумному воздействию и загрязняющие продуктами газовыделения расположенные близко к ним элементы изделий и окружающую среду. Сущность способа заключается в термовакуумном воздействии при определенной температуре на образцы материалов, помещенные в специальные изотермические контейнеры, и в улавливании выделившихся из образцов летучих конденсирующихся веществ охлажденными поверхностями (конденсирующими пластинами). Потерю массы определяют по разности масс образца до и после воздействия. Аналогично определяют и содержание летучих конденсирующихся веществ. Способ позволяет определить количество вещества, оседающего на единицу поверхности конденсирующей пластины, что дает возможность оценить загрязняющую способность продуктов газовыделения материалов.

Масса и размеры образцов материалов выбирают таким образом, чтобы обеспечивать выход летучих конденсирующихся веществ из образца и позволить свободно поместить их в контейнеры для испытаний. Подготовка образцов материалов включает в себя кондиционирование в атмосфере с постоянной относительной влажностью в эксикаторе или аналогичной камере для стабилизации массы.

При подготовке к испытаниям первый раз взвешивают пустой чистый и сухой контейнер, а второй раз - контейнер с помещенным в нем образцом материала. Массу образца определяют как разность между массой контейнера с образцом и массой пустого контейнера. Если время откачки вакуумной камеры с нагревательным блоком превышает пороговое значение, то это означает, что для данной вакуумной системы слишком велика газовая нагрузка. В этом случае необходимо либо уменьшить число одновременно испытываемых образцов, либо использовать более производительную вакуумную систему. После нагрева образцы выдерживают 24 часа. Конденсирующие пластины взвешивают на микроаналитических весах сразу же после выемки из камеры. Контейнеры с образцами материалов взвешивают после охлаждения в эксикаторе с осушителем до комнатной температуры.

Отбор материалов производят по следующим критериям:

- для наружных поверхностей изделий космической техники, подвергающихся термовакуумному воздействию, рекомендуется применять неметаллические материалы, имеющие общую потерю массы не более 1,0% и содержание летучих конденсирующихся веществ не более 0,1%;

- при превышении установленных норм применение материала может быть рекомендовано только в случае невозможности замены его другим материалом с меньшим газовыделением;

- непригодным для наружных поверхностей изделий также следует считать материал, если при газовыделении, не превышающем указанные значения, из него выделяются окрашенные продукты, которые могут влиять на эксплуатационные характеристики элементов и приборов изделий;

- в исключительных случаях (при отсутствии соответствующего материала или снятия материала с производства без альтернативной замены) предприятие-разработчик изделий может устанавливать свои критерии газовыделения.

Недостатками способа определения степени газовыделения неметаллических материалов по ГОСТ Р 50109-92 является моделирование лишь двух факторов космического пространства: вакуума и высокой температуры. В реальных условиях открытого космоса действует еще ряд факторов, самый значимый из которых - высокоэнергетические излучения ультрафиолетового (УФ) и вакуумного-ультрафиолетового (ВУФ) диапазонов. Помимо этого способ предусматривает использование металлических конденсирующих пластин с температурой (298±0,5) К [(25±0,5)°С]. Однако проблема загрязнения наиболее актуальна для охлаждаемых светочувствительных поверхностей оптических приборов нового поколения, потому что конденсация продуктов СВА происходит более интенсивно на тех частях поверхности, температура которых ниже средней температуры остальной поверхности аппарата.

Еще одним недостатком указанного способа является отсутствие информации о параметрах осадка на конденсирующих пластинах, что не позволяет сделать достоверные выводы о степени загрязнения поверхности с точки зрения оптических свойств.

Для осуществления способа необходима соответствующая аппаратура. Для реализации способа термовакуумных испытаний космического аппарата (патент РФ №2208564, 2001 г.) разработана установка для проведения термовакуумных испытаний космического аппарата. Установка состоит из вакуумной камеры с размещенным внутри нее поворотным устройством для установки космического аппарата и имитатора солнечного излучения. Главным недостатком установки при реализации предлагаемого способа является то, что она предназначена для испытаний космических аппаратов в сборе. Также к ограничениям установки можно отнести то, что солнечное излучение моделируют инфракрасными нагревателями, а значит лишь в его узкой низкоэнергетической области спектра.

Наиболее близко для устройства реализации предлагаемого способа подходит специальная установка для определения степени газовыделения неметаллических материалов по двум критериям: потеря массы и количество летучих конденсирующихся веществ - по ГОСТ Р 50109-92. Данное устройство состоит из рабочей вакуумной камеры, в которой размещен блок испытательных контейнеров, из безмасляной системы откачки и стойки управления.

Блок контейнеров представляет собой медный блок, снабженный омическим нагревателем. В медном блоке высверлены отверстия для размещения испытательных контейнеров с находящимися в них образцами. Мощность, подводимую к омическому нагревателю, регулируют по показанию термопары. Регулятор температуры должен обеспечить температуру медного блока (398±1) К [(125±1)°С].

Испытательный контейнер представляет собой тонкостенный стаканчик из нержавеющей стали по ГОСТ 19904 или из другого материала, не взаимодействующего с испытуемым материалом, с конической крышкой; имеющей отверстие диаметром 6,5 мм, через которое пары, выделяющиеся из образца, должны попадать в коллекторную камеру и осаждаться на съемную конденсирующую пластину из нержавеющей стали (допускается применение стеклянных по ГОСТ 3514, кварцевых по ГОСТ 15130 пластин или пластин из других материалов, имитирующих загрязняемые поверхности, что оговаривают в рабочем журнале и протоколе испытаний). Охлаждение конденсирующих пластин обеспечивают пропусканием термостатированной по ГОСТ 2874 воды через блок охлаждения, прижатый к конденсирующим пластинам. Контроль и поддержание заданной температуры производят с помощью контактного термометра.

Ограничением описанной установки является отсутствие устройств, моделирующих солнечное излучение в различных диапазонах спектра.

Задачей изобретения способа является способ оценки потери массы и содержания летучих конденсирующихся веществ, образующихся при моделировании воздействия факторов космического пространства, что приводит к повышению достоверности оценки пригодности материалов для использования в условиях открытого космоса.

Поставленная задача заключается в значительном расширении ассортимента имитируемых факторов космического пространства. Так, дополнительно к факторам глубокого вакуума и высокой температуры, моделируют воздействие такого фактора космического пространства, как высокоэнергетические ионизирующие излучения УФ и ВУФ диапазонов. Причем воздействию излучения должна подвергаться не поверхность газовыделяющего материала, а газовая среда, образованная продуктами газовыделения.

Задача решается тем, что способ оценки потери массы и содержания летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействии заключается в термовакуумном воздействии при определенной температуре на образцы материалов, помещенные в специальные изотермические контейнеры, и в улавливании выделившихся из образцов летучих конденсирующихся веществ охлажденными поверхностями (конденсирующими пластинами). Потерю массы определяют по разности масс образца до и после воздействия, аналогично определяют и содержание летучих конденсирующихся веществ. Способ отличается тем, что наряду с термовакуумным воздействием образцы дополнительно подвергают высокоэнергетическому излучению, а оценку загрязняющей способности продуктов газовыделения материала делают по геометрическим параметрам загрязняющих пленок (сплошности и толщине) на оптических поверхностях, химическому составу осадка и массе сконденсированного осадка. В качестве конденсирующих пластин используют пластины из стекла, применяемого для наружных линз и зеркал оптических приборов, температуру которых варьируют в пределах от минус 30 до плюс 120°С. Область между контейнером с газовыделяющим образцом и конденсирующей пластиной облучают вакуумным ультрафиолетовым излучением с диапазоном длин волн от 115 до 320 нм и спектральной плотностью мощности излучения от 10-10 Вт/см2·нм до от 10-5 Вт/см2·нм.

Пример осуществления способа. Область между контейнером с газовыделяющим образцом и конденсирующей пластиной облучают ВУФ излучением. Таким образом, моделируют фактор открытого космического пространства - воздействие высокоэнергетических излучений УФ и ВУФ диапазонов. Это позволяет ионизировать продукты газовыделения, что повышает их реакционную способность и, как следствие, способность образовывать загрязняющие пленки на поверхности конденсирующей пластины. Для создания ионизирующего излучения используют отдельный источник, представляющий собой отпаянную лампу с окном для вывода излучения, расположенную отдельно от основного объема рабочей вакуумной камеры. Источник имитирует солнечное коротковолновое облучение в диапазоне длин волн от 115 до 320 нм в постоянных по спектральной облученности режимах с величиной воздействующих энергетических потоков, эквивалентных солнечному облучению вблизи орбиты Земли, где спектральная плотность мощности излучения меняется от 10-10 Вт/см2·нм до 10-5 Вт/см2·нм.

При реализации предлагаемого способа не предусмотрены испытания материалов на радиационную стойкость, поэтому задачей изобретения устройства является обеспечение отсутствие облучения самого газовыделяющего материала и образца-имитатора.

Для решения этой задачи и осуществления способа разработана термовакуумная установка, состоящая из рабочей вакуумной камеры, шлюзовой камеры загрузки образцов материалов, шлюзовой камеры загрузки и предварительной обработки образцов-имитаторов, оптической поверхности шлюзовой камеры загрузки/выгрузки герметичного контейнера для дальнейшей транспортировки образцов-имитаторов оптической поверхности. Установка отличается тем, что в ее состав входят дополнительно термостатирующее устройство образца-имитатора и излучатель ВУФ и УФ диапазонов, причем излучатель ВУФ и УФ диапазонов расположен так, что ось ВУФ и УФ излучения перпендикулярна оси «образец материала - образец-имитатор оптической поверхности» и пересекает отрезок этой оси между образцами примерно посередине. При этом диаметр ионизационного потока меньше расстояния между образом материала и образцом-имитатором на 15…25%, что при известной расходимости потока ВУФ излучения обеспечивает отсутствие облучения образца материала при наиболее полном облучении газового облака.

Фиг.1 - конструктивная схема предлагаемой термовакуумной установки. Установка состоит из рабочей вакуумной камеры 1, шлюзовой камеры загрузки образцов материалов 2, шлюзовой камеры 3 загрузки и предварительной обработки образца-имитатора оптической поверхности (далее образец-имитатор) и шлюзовой камеры загрузки/выгрузки герметичного контейнера для дальнейшей транспортировки образцов-имитаторов к месту дальнейших исследований, термостатирующего устройства 4; комплекта 5 излучателей ВУФ и УФ диапазонов. Также на фиг.1 обозначены образец материала 6; образец-имитатор 7; воображаемая ось ВУФ и УФ излучения 8 и воображаемая ось «образец материала - образец-имитатор» 9.

В состав установки также входит система высоковакуумной откачки на базе форвакуумного насоса и высоковакуумного насоса, обеспечивающих в камере предельный вакуум 1,33·10-7 Па. Необходимый температурный режим (от 243 до 393) К [(минус 30 до плюс 120)°С] образца-имитатора 7 поддерживают косвенным путем через подачу жидкого теплоносителя от термостатирующего устройства 4. Диапазон температур соответствует температурному режиму приборов, работающих в условиях открытого космоса. Установка оборудована комплектом 5 излучателей ВУФ и УФ диапазонов длин волн от 115 до 320 нм и спектральной плотностью мощности излучения от 10-10 Вт/см2·нм до от 10-5 Вт/см2·нм. Аналитический набор оборудования включает: масс-спектрометр для количественного и качественного (вещества с массой до 400 а.е.) анализа состава остаточной атмосферы в процессе испытаний.

Работа установки. В рабочей камере постоянно поддерживают высокий вакуум. Загрузку материалов осуществляют через «Шлюз загрузки материалов». Тигли с веществами устанавливают в посадочные места специальной кассеты круглой формы. Кассета оборудована нагревателями и контрольными термодатчиками. В процессе загрузки кассета имеет температуру (от 298 до 308) К [(от 25 до 35)°С] для предотвращения конденсации влаги из атмосферы. Образец-имитатор устанавливают в специальное гнездо охлаждаемой/нагреваемой пластины, расположенной в «Шлюзе для загрузки образцов имитаторов» и фиксируют специальными зажимами. После загрузки шлюз закрывают и откачивают до давления 1,33·101 Па. В процессе откачки температура пластины может увеличиваться до 423 К [150°С] для удаления с поверхности образца-имитатора и самой пластины адсорбированных на воздухе газов. Кроме того, образец-имитатор может быть обработан в тлеющем разряде для удаления с поверхности адсорбированных веществ. По достижению предельного давления шлюз открывают и пластину с образцом перемещают в рабочую камеру. Вакуум в рабочей камере доводят до предельного значения 1,33·10-4 Па. После этого кассету с материалами приводят в движение, нагревают до установленной температуры и проводят имитационный моделирующий эксперимент. В процессе эксперимента осуществляют измерение качественного и количественного состава остаточной атмосферы.

После проведения эксперимента пластину с образцом-имитатором возвращают в шлюзовую камеру, после чего затвор закрывают. В «Шлюз для загрузки образцов-имитаторов» через «Шлюз для загрузки контейнеров» вводят контейнер, в который помещают образец-имитатор. После возврата контейнер закрывают и в результате напуска атмосферы в шлюз герметизируют.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 13.
27.01.2013
№216.012.20c1

Способ оценки кинетики образования наноразмерных пленок и изменения их оптических характеристик

Изобретение относится к анализу оптических характеристик наноразмерных пленок, образующихся при конденсации продуктов газовыделения нагретых неметаллических материалов в вакууме. Способ заключается в термовакуумном воздействии при определенной температуре на образцы материалов, помещенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473886
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.2442

Устройство для локализации взрывоопасных предметов

Изобретение относится к области техники для подавления осколочного и фугасного действий взрывов. Защитное устройство для локализации взрывоопасных предметов содержит осесимметричный корпус, выполненный из нескольких защитных слоев, защитную крышку и противоосколочный пояс, уложенный на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474784
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.2443

Защитное устройство для локализации взрывоопасных предметов

Изобретение относится к области техники для подавления осколочного и фугасного действий взрывов. Защитное устройство для локализации взрывоопасных предметов состоит из цилиндрического корпуса, выполненного из нескольких защитных слоев, и съемной крышки. На внутренней поверхности корпуса по его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474785
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.2664

Способ дорнования

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам дорнования отверстий. Смазывают поверхность отверстия детали и поверхность дорна смазочным материалом. Осуществляют проталкивание дорна через деформируемое отверстие детали. Используют дорн, выполненный с заборным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475348
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2666

Способ гидроабразивной резки листового металлического материала

Изобретение относится к гидроабразивной резке листового металлического материала. Осуществляют подачу листового металлического материала или струйной головки. Обеспечивают точечный фокусированный нагрев зоны резания листового металлического материала внешним источником фокусированного нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475350
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2795

Подшипник скольжения с регулярным микрорельефом

Изобретение относится к триботехнике, а именно к области износостойких подшипников скольжения. Подшипник скольжения с регулярным микрорельефом дополнительно снабжен съемной стальной втулкой, напрессованной на коренную шейку вала, на наружной стороне которой нанесен регулярный микрорельеф,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475653
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.27be

Кассетный осколочно-фугасный снаряд для танковой гладкоствольной пушки

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к танковым кассетным снарядам для гладкоствольной пушки. Кассетный осколочно-фугасный снаряд содержит корпус с головным взрывателем и ввинтным дном, набор цилиндрических осколочных субснарядов, стакан, вышибной пороховой заряд и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475694
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.04.2013
№216.012.39ea

Способ переориентации и управления тягой вращающегося космического аппарата с солнечным парусом

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов (КА) и касается маневрирования КА с солнечным парусом для управления его тягой. Способ переориентации и управления тягой вращающегося КА с солнечным парусом заключается в изменении угла ориентации КА в пространстве за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480387
Дата охранного документа: 27.04.2013
01.03.2019
№219.016.ce76

Способ визуализации внутренней полости объекта, заполненной рассеивающей средой

Изобретение относится к различным областям машиностроения, приборостроения и медицины и предназначено для контроля внутренних стенок полостей и трубопроводов, заполненных или транспортирующих мутные, рассеивающие жидкости. Способ включает введение в исследуемую полость источника света,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428096
Дата охранного документа: 10.09.2011
01.03.2019
№219.016.d048

Способ дистанционного обнаружения нефтяных загрязнений на поверхности воды

Изобретение относится к измерительной технике. Способ включает облучение поверхности воды в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны возбуждения λ и регистрацию интенсивности флуоресцентного излучения I(λ) и I(λ) от исследуемой водной поверхности в двух узких спектральных диапазонах с центрами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440566
Дата охранного документа: 20.01.2012
Показаны записи 1-10 из 16.
27.01.2013
№216.012.20c1

Способ оценки кинетики образования наноразмерных пленок и изменения их оптических характеристик

Изобретение относится к анализу оптических характеристик наноразмерных пленок, образующихся при конденсации продуктов газовыделения нагретых неметаллических материалов в вакууме. Способ заключается в термовакуумном воздействии при определенной температуре на образцы материалов, помещенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473886
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.10.2014
№216.012.fdaa

Способ оценки стойкости тонких защитных покрытий материалов при высокоэнергетическом воздействии на них

Изобретение относится к способу оценки защитных свойств тонких покрытий от поверхностной деградации (разрушения, эрозии, распыления) защищаемых материалов при воздействии на них высокоэнергетических излучений, преимущественно в вакууме. Отличительная особенность способа оценки стойкости тонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530784
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.02.2015
№216.013.271c

Способ формирования пористых ограничителей наддува в газостатических подшипниках

Изобретение относится, прежде всего, к прецизионному станкостроению и приборостроению и может применяться для создания пористых газостатических опор в высокоскоростных и/или высокоточных шпиндельных узлах, линейных направляющих, подпятниках и в других устройствах станков и измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541465
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3cff

Способ получения наномодифицированного термопласта

Изобретение относится к области полимеров, а именно к области создания многофункциональных нанокомпозиционных материалов, и может быть использовано для получения конструкционных материалов с повышенными механическими и теплофизическими характеристиками, стойкими к агрессивным средам, например,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547103
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.12.2015
№216.013.9799

Термоэлектрический модуль

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии. Технический результат: повышение эффективности и надежности термоэлектрического модуля посредством увеличения теплопроводности и электроизоляционных свойств теплоконтактных электроизолирующих средств соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570429
Дата охранного документа: 10.12.2015
12.01.2017
№217.015.60e6

Способ получения ударно сжатого слоя плазмы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к физике плазмы, преимущественно к физике и технике процессов, сопутствующих сверхзвуковому обтеканию тел высокоскоростными потоками плазмы, и может быть использовано, в частности, при моделировании структуры и излучения ударно сжатого слоя потока при движении космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590893
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.82f2

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления основаны на использовании одних и тех же шести датчиков, установленных вокруг мишенной камеры попарно напротив друг друга. При этом четыре датчика размещены в экваториальной плоскости МК,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601505
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.9f5b

Термоэлектрический генератор в выпускной системе отработавших газов двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Термоэлектрический генератор размещен в выпускной системе отработавших газов двигателя внутреннего сгорания. Термоэлектрический генератор состоит из горячего теплообменника (1) и термоэлектрических модулей (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606300
Дата охранного документа: 10.01.2017
10.05.2018
№218.016.4758

Способ неразрушающего контроля качества теплового контакта термоэлектрического модуля

Изобретение относится к области оптико-физических измерений и касается способа неразрушающего контроля качества теплового контакта термоэлектрического модуля. Контроль осуществляется путем определения наличия/отсутствия воздушных полостей в его структуре методом спектроскопической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650833
Дата охранного документа: 17.04.2018
11.03.2019
№219.016.dcf4

Многослойное жаростойкое покрытие с градиентом алюминия по толщине

Изобретение относится к защитным покрытиям термонагруженных деталей газовых турбин и двигателей внутреннего сгорания. Технический результат изобретения заключается в повышении коррозионной стойкости. Многослойное жаростойкое покрытие выполнено с градиентом алюминия по толщине. Покрытие состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437962
Дата охранного документа: 27.12.2011
+ добавить свой РИД