×
16.05.2023
223.018.6194

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения токсичности воздуха по реакции прорастания семян высших растений

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заявляемый способ относится к токсикологии и может быть использован для определения токсического воздействия органических и неорганических химических соединений, входящих в состав атмосферного воздуха, и экологической оценки состояния населенных пунктов. Способ определения токсичности воздуха по прорастанию семян высших растений осуществляется в несколько стадий: на первой стадии в сухую погоду на исследуемой экспериментальной территории и в условно чистой зоне производят сбор листьев с одинакового вида древесных растений, на второй стадии готовят из отобранных листьев древесных растений одного вида водные суспензии, для приготовления раствора собранные листья в количестве 100 шт. с экспериментальной территории и 100 шт. листьев из условно чистой зоны помещают в химические стаканы с дистиллированной водой, объемом по 1000 мл, перемешивают их в течение 2-3 мин, затем листья растений пинцетом отбирают из химических стаканов, на третьей стадии для исследований берут стерилизованные чашки Петри диаметром 10 см, укладывают на их дно фильтровальную бумагу, в одну из чашек Петри наливают водную пылевидную суспензию из экспериментальной зоны объемом 5 мл, а в другую - 5 мл водную пылевидную суспензию из условно чистой зоны, в каждую чашку Петри аккуратно и равномерно пинцетом укладывают на фильтровальную бумагу по 50 шт. семян растительных тестовых биокультур, чашки Петри закрывают покровными стеклами и помещают в термостат для проращивания семян, на четвертой стадии испытаний определяют степень прорастания семян тестовых культур по длине корней проросших семян и затем рассчитывают уровень фитоксичности на субстрате водных пылевидных суспензий с экспериментальной территории по формуле: Т = (Lк–Lэ / Lк) × 100 %, где Lк - среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из условно чистой зоны, а Lэ - среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из экспериментальной зоны. Техническим результатом при реализации заявленного решения является повышение эффективности способа определения токсичности воздуха по реакции прорастания семян высших растений в водных пылевидных суспензиях с содержанием в них органических и неорганических веществ. 4 ил., 1 табл.

Заявляемый способ относится к токсикологии и может быть использован для определения токсического воздействия органических и неорганических химических соединений, входящих в состав атмосферного воздуха и экологической оценке состояния населенных пунктов.

Известен способ определения токсичности воздуха по реакции тестовой биокультуры. Способ осуществляют путем улавливания и растворения органических и неорганических веществ-токсикантов из воздушной среды, используя солевой раствор Лозина-Лозинского. В качестве биологического объекта для определения токсичности воздуха используют инфузории Paramecium caudatum. Оценку токсичности полученных образцов производят на основе способности инфузорий Paramecium caudatum реагировать на присутствие в этом растворе веществ, представляющих опасность для их жизнедеятельности, и направленно перемещаться по градиенту концентраций этих веществ (хемотаксическая реакция), избегая их вредного воздействия и по этой реакции нфузорий Paramecium caudatum судят о степени токсичности воздуха [Патент РФ № 2335770, опубликован 10.10.2008-прототип].

Недостатком способа является сложность его осуществления с использованием различных технических средств и химических реактивов, аспирационного оборудования, поглотителей Рыхтера с солевым раствором Лозина-Лозинского, фотометра, 5% раствора поливинилового спирта и др., а также дополнительных мероприятий в виде подготовки образцов тестовых культур к проведению эксперимента, а именно промывки тестовых образцов от продуктов метаболизма и корма, проверки их на чувствительность раствором CuSO4 c концентрацией 0,1 мг/дм3 и др., что требует также определенных профессиональных навыков.

Технический результат – повышение эффективности способа определения токсичности воздуха по реакции прорастания семян высших растений в водных пылевидных суспензиях с содержанием в них органических и неорганических веществ.

Задачей заявляемого изобретения – повышение эффективности способа определения токсичности воздуха по реакции прорастания семян высших растений в водных пылевидных суспензиях с содержанием в них органических и неорганических веществ за счет упрощения способа, исключающим мероприятия по пробоподготовки тестовых биокультур с использованием реактивов и различных технических средств при одновременном снижении трудовых и экономических затрат на осуществление способа.

Решение технической задачи

Способ определения токсичности воздуха по прорастанию семян высших растений, включающий улавливание из воздушной среды органических и неорганических веществ-токсикантов, растворение их с получением исследуемых водных растворов и определение оценки загрязнения воздуха по реакции тестовых биокультур в исследуемых растворах с определением индекса токсичности воздушной среды, в котором для улавливания из воздушной среды органических и неорганических веществ-токсикантов используют листовые пластинки древесных растений одного вида, произрастающих в экспериментальной зоне и в условно чистой зоне, а в качестве тестовых биокультур используются семена высших растений, при этом способ осуществляется в несколько стадий: на первой стадии в сухую погоду на исследуемой экспериментальной территории и в условно чистой зоне, выбранной в качестве контрольной, производят сбор листьев с одинакового вида древесных растений с предполагаемыми на них пылевидными частицами с содержанием органических и неорганических веществ, с одного древесного растения отбирается 10 листьев и с не менее 10 древесных растений, каждая выборка включает по 100 листьев, как с экспериментальной территории, так и из условно-чистой зоны, на второй стадии готовят из отобранных листьев древесных растений одного вида водные суспензии - смыв пыли с листьев растений, для приготовления раствора собранные листья в количестве 100 шт. с экспериментальной территории и 100 шт. листьев из условно-чистой зоны помещают в химические стаканы с дистиллированной водой, объемом по 1000 мл, перемешивают их в течение 2-3 минут и получают две водные суспензии с содержанием пылевидных частиц, затем листья растений пинцетом отбирают из химических стаканов, на третьей стадии для исследований берут чашки Петри диаметром 10 см, которые стерилизуют в сушильном шкафу при температуре 130 °С в течение 1часа или кипячением в воде в течение 40 минут, после чего укладывают на дно чашек Петри фильтровальную бумагу, в одну из чашек Петри наливают водную пылевидную суспензию из экспериментальной зоны объемом 5 мл, а в другую - 5 мл водную пылевидную суспензию из условно-чистой зоны, в каждую чашку Петри аккуратно и равномерно пинцетом укладывают на фильтровальную бумагу по 50 штук семян растительных тестовых биокультур, при чем уровень жидкости в чашках Петри должен быть ниже поверхности семян, чашки Петри закрывают покровными стеклами и помещают в термостат при температуре 20 °С для проращивания семян, время проращивания семян в термостате обусловлено выбором растительных тестовых культур высших растений, на четвертой стадии испытаний определяют степень прорастания семян тестовых культур, измеряя длину корней проросших семян тестовых растительных биокультур как в контрольной так и в экспериментальной группах и затем рассчитывают уровень фитоксичности на субстрате водных пылевидных суспензий с экспериментальной территории по формуле: Тф= (Lкср.–Lэср./ Lкср.) х 100%, где Lкср.- среднее значение длины корней семян в мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны, а Lэср.- среднее значение длины корней семян мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из экспериментальной зоны, по уровню фитотоксичности пылевидных суспензий оценивается экологическое состояние воздушной среды территории, при фитотоксичности - Тф= 90 -100 % (5-ый уровень фитотоксичности), что соответствует очень сильному загрязнению атмосферы воздуха, при токсичности Тф=75-90%, (4-ый уровень фитотоксичности), что соответствует сильному загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Тф=50-75%, (3-ий уровень фитотоксичности), соответствует среднему загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Тф= 25 -50 %, (2-ой уровень фитотоксичности), соответствует слабому загрязнению атмосферы и токсичности воздуха и фитотоксичности Тф<25 % - 1-ый уровень фитотоксичности, который соответствует очень слабому загрязнению атмосферы и фитотоксичности воздуха или отсутствием загрязняющих веществ в воздухе.

Осуществление способа

Способ определения токсичности воздуха и оценка экологического состояния воздушной среды территории заключается в том, что он осуществляется в несколько стадий.

На первой стадии в сухую погоду на исследуемой экспериментальной территории и в условно чистой зоне, выбранной в качестве контрольной, производят сбор листьев с одинакового вида древесных растений с предполагаемыми пылевидными частицами и с содержанием органических и неорганических веществ на поверхности листовых пластинок. С одного древесного растения отбирается 10 листьев и с не менее 10 древесных растений одного вида, каждая выборка включает по 100 листьев, как на экспериментальной территории, так и в условно-чистой зоне. На второй стадии готовят из отобранных листьев древесных растений одного вида пылевидные водные суспензии (смыв пыли с листьев растений). Для приготовления раствора собранные листья в количестве 100 шт. с экспериментальной территории и 100 шт. листьев из условно-чистой зоны помещают в химические стаканы с дистиллированной водой, объемом по 1000 мл, перемешивают их в течение 2-3 минут и получают две водные суспензии с содержанием пылевидных частиц с содержанием в них органических и неорганических веществ. Затем листья растений аккуратно пинцетом отбирают из химических стаканов и получают водные пылевидные суспензии, готовые для исследований. На третьей стадии для исследований берут чашки Петри диаметром 10 см. Чашки Петри стерилизуют в сушильном шкафу при температуре 130 °С в течение 1 ч или кипячением в воде в течение 40 мин. Затем укладывают на дно чашек Петри фильтровальную бумагу. В одну из чашек Петри наливают водную пылевидную суспензию (смыв пыли с листьев растений с экспериментальной территории) объемом 5 мл, а в другую - 5 мл водной пылевидной суспензии с условно-чистой зоны. В каждую чашку Петри аккуратно и равномерно пинцетом укладывают на фильтровальную бумагу по 50 штук семян растительных тестовых культур. Уровень жидкости в чашках Петри должен быть ниже поверхности семян. Чашки Петри закрывают покровными стеклами и помещают в термостат при температуре 20 °С для их проращивания. Время проращивания семян в термостате обусловлено выбором растительных тестовых культур высших растений (Приложении №1 ГОСТ 120 3 8 -8 4 С. 10). На четвертой стадии испытаний определяют степень прорастания семян тестовых культур, измеряя длину корней проросших семян тестовых растительных культур как в контрольной так и в экспериментальной группах и затем рассчитывают уровень фитотоксичности (способность химических веществ, растворенных в воде, угнетать (ингибировать) прорастание семян высших растений) водных пылевидных суспензий по формуле: Тф= (Lк - Lэ / Lк) х 100 %.

По уровню фитотоксичности пылевидных суспензий оценивается экологическое состояние атмосферы территории.

При фитотоксичности - Тф= 90 -100 % и более (5-ый уровень фитотоксичности), что соответствует очень сильному загрязнению атмосферы воздуха, при токсичности Тф= 75 -90 %, (4-ыйуровень фитотоксичности), что соответствует сильному загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Тф= 50-75 %, (3-ий уровень фито токсичности), соответствует среднему загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Тф= 25 -50 %, (2-ой уровень фитотоксичности), соответствует слабому загрязнению атмосферы и токсичности воздуха и если фито токсичность Тф<25 %, это 1-ый уровень фитотоксичности, который соответствует очень слабому загрязнению атмосферы и токсичности воздуха или отсутствием загрязняющих веществ и токсичности воздуха.

Пример конкретного исполнения

В соответствии с изложенной сущностью приводится пример осуществления способа.

Фитотоксичность - способность химических веществ, в том числе поверхностно активных веществ (ПАВ), растворенных в воде, угнетать (ингибировать) прорастание семян высших растений.

В качестве образцов для получения водных суспензий были использованы листья ивы белой (Salixalba L.), обладающие наибольшей способностью адсорбировать из атмосферы воздуха органические и неорганические химические соединения. Отбор образцов листьев ивы белой (Salixalba L) производился в населенном пункте Киляковка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, расположенном на берегу реки Ахтуба, территории тектонических разломов, характеризующейся природным источником загрязняющих веществ (экспериментальная территория) и в коттеджном поселке «Прибрежный» (условно чистая зона), располагающемся на берегу реки Волга. Способ определения токсичности воздуха и оценки экологического состояния атмосферы территории, осуществлялся в несколько стадий.

Примеры конкретного осуществления способа проиллюстрированы на фотографиях:

- на фиг.1 представлены фотографии образцов группы чашек Петри с субстратом водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны с семенами кресс-салата ДУКАТ;

- на фиг.2 представлена фотография проростков семян кресс-салата ДУКАТ с субстратом из условно-чистой зоны;

- на фиг.3 представлена фотография проростков семян кресс-салата ДУКАТ с субстратом из экспериментальной зоны;

- на фиг.4 представлены в сравнении два проростка по длине корней из семян кресс-салата ДУКАТ, которые культивировались с субстратом водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны и с субстратом из экспериментальной зоны.

На первой стадии в сухую погоду на исследуемых территориях производили сбор листьев с ивы белой (Salixalba L.) с предполагаемыми пылевидными частицами на поверхности листовых пластинок. С одного древесного растения - ивы белой (Salixalba L.) отбирали по 10 листьев, каждая выборка включала по 100 листьев с 10 древесных растений, произрастающих на экспериментальной территории и 100 листьев с 10 древесных растений того же вида, произрастающих в условно-чистой зоне.

На второй стадии из листьев ивы белой (Salixalba L.) с экспериментальной территории (Э) и из условно-чистой зоны (К) готовили пылевидные водные суспензии (смыв пыли с листьев) . Для этого листья ивы белой (Salixalba L.), в количестве 100 шт., с экспериментальной территории и листья в количестве 100 шт. из условно-чистой зоны помещали в химические стаканы с дистиллированной водой объемом по 1000 мл, перемешивали их в дистиллированной воде в течение 2-3 минут, затем аккуратно пинцетом листья отбирали из химических стаканов и получали две водные суспензии с содержанием пылевидных частиц.

На третьей стадии исследования брали 8 чашек Петри диаметром 10см и стерилизовали их кипячением в воде 40 мин. Укладывали на дно чашек Петри фильтровальную бумагу. В четыре чашки Петри наливали приготовленные водные пылевидные суспензии с экспериментальной территории объемом по 5 мл, а в другие четыре чашки Петри наливали по 5 мл водной пылевидной суспензии из условно-чистой зоны. В каждую чашку Петри аккуратно и равномерно пинцетом укладывали на фильтровальную бумагу по 50 штук семян растительных тестовых биокультур, при этом соблюдалось условие, чтобы уровень жидкости в чашках Петри был ниже поверхности семян. В качестве тестовой биокультуры применяли семена кресс-салат ДУКАТ (производитель: ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК»). Всего было задействовано восемь чашек Петри: 4 чашки Петри с субстратом водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны и 4 чашки Петри с субстратом с экспериментальной территории. Чашки Петри закрывали покровными стеклами и помещали в термостат при температуре 20 °С на 72 часа (ГОСТ 120 38 - 84 С. 10 (Приложение №1).

На четвертой стадии - через 72 часа измеряли длину корней в мм проростков как в контрольной так и в экспериментальной группах, в которых семена кресс-салата Дукат дали различную длину корней проростков, и затем рассчитывали уровень фитотоксичности водных пылевидных суспензий по формуле: Тф= (Lк - Lэ / Lк) х 100 %, где

ср.- среднее значение длины корней семян в мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны, Lэср.- среднее значение длины корней семян в мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из экспериментальной зоны.

Результаты измерений через 72 часа длины корней проросших семян кресс-салата ДУКАТ в водных пылевидных суспензиях в чашках Петри (№1, №2, №3, №4) из условно-чистой зоны (К) и в чашках Петри (№5, №6, №7, №8) из экспериментальной территории (Э) представлены в таблице 1. У проростков семян, выращенных в субстрате из условно-чистой зоны, длины корней значительно больше, чем у проростков семян, выращенных в субстрате из экспериментальной территории.

Таблица 1

Показатель фитотоксичности Средние значения показателя фитотоксичности водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны
(Lк)
Среднее значение показателя
из 4-х проб
(Lкср.)
Средние значения показателя фитотоксичностиводных пылевидных суспензий с экспериментальной территории
(Lэ)
Среднее значения показателя в пробах
(Lэср.)
Уровень фито
токсичности
ф)
Оценка экологического состояния атмосферы территории
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
Длина корешка (Lх), мм 35,36+2,11 40,58+1,76 39,18+1,83 38,32+2,14 38,36+0,99 11,98+0,99 10,44+0,69 10,30+0,70 11,2+0,38 11,19+0,39 3 «среднее загрязнение»

Тф-уровень фитотоксичности (%) водных пылевидных суспензий определяли по формуле:

Тф= (Lкср.–Lэср./ Lкср.) х 100%, где

ср.- среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из условно-чистой зоны

ср.- среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий с экспериментальной территории.

Используя приведенную выше формулу и результаты опытных данных определяли фитотоксичность в экспериментальной зоне (Э) в населенном пункте Киляковка, которая составила Тф=(38,36–11,19/38,36)х100%=70,83%. Поученное значение находится в диапазоне Тф= 50-75 %, что соответствует 3-му уровню фитотоксичности или среднему загрязнению и токсичности воздуха территории, то есть в пылевидных частицах на листьях ивы белой (Salixalba L.) содержатся вещества - токсиканты, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

Способ определения токсичности воздуха по прорастанию семян высших растений, включающий улавливание из воздушной среды органических и неорганических веществ-токсикантов, растворение их с получением исследуемых растворов и определение оценки загрязнения воздуха по реакции тестовых биокультур в исследуемых растворах с определением индекса токсичности, отличающийся тем, что для улавливания из воздушной среды органических и неорганических веществ-токсикантов используют листовые пластинки древесных растений одного вида, произрастающих в экспериментальной зоне и в условно чистой зоне, а в качестве тестовых биокультур используются семена высших растений, при этом способ осуществляется в несколько стадий: на первой стадии в сухую погоду на исследуемой экспериментальной территории и в условно чистой зоне, выбранной в качестве контрольной, производят сбор листьев с одинакового вида древесных растений с предполагаемыми на них пылевидными частицами с содержанием органических и неорганических веществ, с одного древесного растения отбирается 10 листьев и с не менее 10 древесных растений, каждая выборка включает по 100 листьев как на экспериментальной территории, так и в условно чистой зоне, на второй стадии готовят водные суспензии, для приготовления растворов собранные листья в количестве 100 шт. с экспериментальной территории и 100 шт. листьев из условно чистой зоны помещают в химические стаканы с дистиллированной водой, объемом по 1000 мл, перемешивают их в течение 2-3 мин, затем листья растений аккуратно пинцетом отбирают из химических стаканов и получают две водные суспензии с содержанием пылевидных частиц, на третьей стадии для исследований берут чашки Петри диаметром 10 см, которые стерилизуют в сушильном шкафу при температуре +130 °С в течение 1 ч или кипячением в воде в течение 40 мин, после чего укладывают на дно чашек Петри фильтровальную бумагу, в одну из чашек Петри наливают водную пылевидную суспензию - смыв пыли с листьев растений из экспериментальной зоны объемом 5 мл, а в другую - 5 мл водную пылевидную суспензию из условно чистой зоны, в каждую чашку Петри аккуратно и равномерно пинцетом укладывают на фильтровальную бумагу по 50 шт. семян растительных тестовых биокультур, причем уровень жидкости в чашках Петри должен быть ниже поверхности семян, чашки Петри закрывают покровными стеклами и помещают в термостат при температуре 20 °С для проращивания семян, время проращивания семян в термостате обусловлено выбором растительных тестовых культур высших растений, на четвертой стадии испытаний определяют прорастание семян тестовых биокультур, измеряя длину корней проросших семян тестовых растительных биокультур как в контрольной, так и в экспериментальной группах, и затем рассчитывают уровень фитоксичности на субстрате водных пылевидных суспензий с экспериментальной территории по формуле: Т = (Lк–Lэ / Lк) × 100 %, где Lк - среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий из условно чистой зоны, Lэ - среднее значение длины корней семян, мм, которые выросли на субстрате водных пылевидных суспензий с экспериментальной территории, по уровню фитотоксичности пылевидных суспензий оценивается экологическое состояние воздушной среды территории, при фитотоксичности Т = 90-100 % - 5-й уровень фитотоксичности, что соответствует очень сильному загрязнению атмосферы воздуха, при токсичности Т = 75-90 % - 4-й уровень фитотоксичности, что соответствует сильному загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Т = 50-75 % - 3-й уровень фитотоксичности, соответствует среднему загрязнению атмосферы воздуха, при фитотоксичности Т = 25-50 % - 2-й уровень фитотоксичности, соответствует слабому загрязнению атмосферы и токсичности воздуха и при фитотоксичности Т<25 % - 1-й уровень фитотоксичности, который соответствует очень слабому загрязнению атмосферы и фитотоксичности воздуха или отсутствию загрязняющих веществ в воздухе.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 362.
01.06.2019
№219.017.7259

Способ электрохимико-механической приработки коренных шеек коленчатого вала

Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к двигателестроению, и может применяться в процессе получения регулярного макрорельефа вкладыша подшипника скольжения. Способ электрохимико-механической приработки коренных шеек коленчатого вала заключается в приработке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690133
Дата охранного документа: 30.05.2019
26.06.2019
№219.017.9252

Способ определения функционального зазора между поверхностями трения-скольжения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам исследования функционального и морфологического состояния одиночных и многоопорных подшипников скольжения в двигателях внутреннего сгорания и трубопроводных систем путем измерения радиальных зазоров между поверхностями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692294
Дата охранного документа: 24.06.2019
06.07.2019
№219.017.a6c9

Способ автоматического управления процессом абсорбции

Изобретение относится к области повышения эффективности функционирования процессов и аппаратов и может быть использовано в химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газоперерабатывающей, металлургической и пищевой промышленности. Способ автоматического управления процессом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693785
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6dd

Озоностойкая эластомерная композиция на основе бутадиен-стирольного каучука

Изобретение относится к области создания эластомерных композиций на основе бутадиен-стирольного каучука, которые можно использовать для изготовления резинотехнических изделий, обладающих стойкостью к действию износа, в шинной промышленности и других отраслях, где необходима озоностойкость....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693766
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6f4

Использование n,n-(пропан-1,3-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) в качестве ускорителя вулканизации для резиновых смесей на основе каучуков общего назначения

Изобретение относится к ингредиентам резиновой смеси и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Применение N,N-(пропан-1,3-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) в качестве ускорителя вулканизации для резиновых смесей на основе каучуков общего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693771
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a71c

Использование n,n-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) в качестве ускорителя вулканизации для резиновых смесей на основе каучуков общего назначения

Изобретение относится к ингредиентам резиновой смеси и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Применение N,N-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) в качестве ускорителя вулканизации для резиновых смесей на основе каучуков общего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693769
Дата охранного документа: 04.07.2019
19.07.2019
№219.017.b690

Пневмогидравлическая рессора подвески транспортного средства

Изобретение относится к подвескам транспортных средств. Пневмогидравлическая рессора содержит цилиндр с поршнем и штоком и гидроаккумулятор, соединенный с полостью цилиндра через клапан. В корпусе клапана перпендикулярно оси штока и параллельно друг другу выполнены соединительный канал, первое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694706
Дата охранного документа: 16.07.2019
01.08.2019
№219.017.bae6

Дульный тормоз

Изобретение относится к надульным устройствам огнестрельного оружия. Дульный тормоз содержит плоский корпус, пулевой канал, боковые каналы, которые отводят пороховые газы. Каналы выполнены криволинейными образующими с переменным сечением в виде сопла Лаваля. Углы осей выходных каналов дульного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695972
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb0a

Задняя подвеска колес автомобиля

Изобретение относится к подвескам автомобиля. Задняя подвеска колес автомобиля содержит балку заднего моста, реактивные штанги, телескопические гидроамортизаторы и пневморессоры. Пневморессоры включают пневмобаллоны рукавного типа и полые поршни. На верхнем торце по оси поршня установлены буфер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696049
Дата охранного документа: 30.07.2019
21.08.2019
№219.017.c1ce

Способ получения термо- и теплостойких полимеров на основе трис-[(1-галогенметил-2-метакрилокси)этокси]фосфинов

Изобретение относится к области полимеризационных процессов, в частности к разработке реакционно-способных фотополимеризующихся композиций, которые могут быть использованы для ускоренного формирования термо- и теплостойких покрытий с пониженной горючестью. Способ получения термо- и теплостойких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697721
Дата охранного документа: 19.08.2019
Показаны записи 11-15 из 15.
02.08.2020
№220.018.3ba2

Джем из репы с орехом

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской и консервной, и может быть использовано при производстве джема из овощей. Предложен джем из репы с орехом, включающий растительное сырье, при этом в качестве растительного сырья используют корнеплоды репы и ядро ореха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728633
Дата охранного документа: 30.07.2020
14.05.2023
№223.018.5517

Способ оценки экологического состояния территории

Изобретение относится к области экологии, мониторингу загрязнения окружающей среды и может найти применение при оценке степени токсичности земельного участка территории. Способ заключается в одновременном взятии исследуемых образцов побегов с листьями у различных травянистых растений на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735034
Дата охранного документа: 27.10.2020
27.05.2023
№223.018.70bd

Высокопрочный порошково-активированный бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве конструкций и изделий из бетона на цементном вяжущем для зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения. Высокопрочный порошково-активированный бетон содержит композиционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738150
Дата охранного документа: 08.12.2020
27.05.2023
№223.018.70be

Высокопрочный бетон на основе композиционного вяжущего

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве конструкций и изделий из бетона на цементном вяжущем для зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения. Высокопрочный порошково-активированный бетон содержит композиционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738151
Дата охранного документа: 08.12.2020
27.05.2023
№223.018.721f

Высокопрочный порошково-активированный бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве конструкций и изделий из бетона на цементном вяжущем для зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения. Высокопрочный порошково-активированный бетон из смеси, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743909
Дата охранного документа: 01.03.2021
+ добавить свой РИД