|
№
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
164524
|
Устройство для затравки кристаллизатора, имеющего корпус с крышкой и платформу-кристаллоносец с полостью для размещения затравочного модуля, содержащее предназначенную для введения внутрь кристаллизатора трубку, в верхней части которой размещен затравочный модуль, и нагреватель, отличающееся тем, что верхняя часть трубки заключена внутри корпуса, снабженного стопором, предназначенным для фиксации затравочного модуля внутри трубки до момента его установки в полости платформы-кристаллоносца кристаллизатора, нагреватель установлен внутри названного корпуса, причем заключенная внутри корпуса часть трубки и нагреватель целиком охватываются тепловым экраном.
Основное назначение
Устройство для затравки кристаллизатора, имеющего корпус с крышкой и платформу-кристаллоносец с полостью для размещения затравочного модуля, содержащее предназначенную для введения внутрь кристаллизатора трубку, в верхней части которой размещен затравочный модуль, и нагреватель, отличающееся тем, что верхняя часть трубки заключена внутри корпуса, снабженного стопором, предназначенным для фиксации затравочного модуля внутри трубки до момента его установки в полости платформы-кристаллоносца кристаллизатора, нагреватель установлен внутри названного корпуса, причем заключенная внутри корпуса часть трубки и нагреватель целиком охватываются тепловым экраном.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
|
—
Основное назначение
—
|
||
|
12
|
163503
|
Предлагаемая полезная модель относится к устройствам, которые применяются в области рентгенодифракционных методов исследования материалов и может быть использована для неразрушающего контроля степени совершенства кристаллов и пленок путем регистрации кривых дифракционного отражения. Устройство содержит источник рентгеновского излучения, размещенные последовательно за ним первую щелевую диафрагму, первый гониометр, вторую щелевую диафрагму, второй гониометр, а также детектор излучения, генератор электрических колебаний и подключенный к нему электроакустический резонатор. На первом гониометре установлен рентгеноакустический элемент, состоящий из электроакустического резонатора и рентгенооптического кристалла, а на втором исследуемый кристалл. Детектор подключен к блоку детектирования рентгеновского сигнала, который электрически связан с генератором электрических колебаний. Электроакустический резонатор и рентгенооптический кристалл представляют собой две плоские кристаллические пластины, скрепленные между собой неподвижно торцевой гранью, например, посредством склейки. Электроакустический резонатор - пластина из пьезокристаллического материала, например, кварца, обеспечивающая возбуждения продольных по длине колебаний. В качестве рентгенооптического кристалла возможно применение любого высокосовершенного кристалла, например, может использоваться пластина кремния или германия. Блок детектирования рентгеновского сигнала представляет собой многоканальный анализатор с временной разверткой. 4 з.п.ф., 2 илл.
Основное назначение
Предлагаемая полезная модель относится к устройствам, которые применяются в области рентгенодифракционных методов исследования материалов и может быть использована для неразрушающего контроля степени совершенства кристаллов и пленок путем регистрации кривых дифракционного отражения. Устройство содержит источник рентгеновского излучения, размещенные последовательно за ним первую щелевую диафрагму, первый гониометр, вторую щелевую диафрагму, второй гониометр, а также детектор излучения, генератор электрических колебаний и подключенный к нему электроакустический резонатор. На первом гониометре установлен рентгеноакустический элемент, состоящий из электроакустического резонатора и рентгенооптического кристалла, а на втором исследуемый кристалл. Детектор подключен к блоку детектирования рентгеновского сигнала, который электрически связан с генератором электрических колебаний. Электроакустический резонатор и рентгенооптический кристалл представляют собой две плоские кристаллические пластины, скрепленные между собой неподвижно торцевой гранью, например, посредством склейки. Электроакустический резонатор - пластина из пьезокристаллического материала, например, кварца, обеспечивающая возбуждения продольных по длине колебаний. В качестве рентгенооптического кристалла возможно применение любого высокосовершенного кристалла, например, может использоваться пластина кремния или германия. Блок детектирования рентгеновского сигнала представляет собой многоканальный анализатор с временной разверткой. 4 з.п.ф., 2 илл.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
|
—
Основное назначение
—
|
||
|
13
|
160660
|
Предлагаемая полезная модель направлена создание конструктивно простого кристаллизатора, обеспечивающего получение кристаллов высокого оптического качества при условии 100%-ой разовой фильтрации маточного раствора с одновременной очисткой внутренних поверхностей кристаллизационного сосуда. Предлагаемый кристаллизатор с устройством для фильтрации кристаллизационного раствора, содержащий корпус с крышкой, внутри которого размещена платформа кристаллоносец, предназначенная для размещения затравки, которая не контактирует с маточным раствором до завершения фильтрации названного раствора, дополнительно содержит расположенный дистанционно от кристаллизатора промежуточный сосуд гидравлически подключенный к полости кристаллизатора через блок из четырех клапанов, фильтр, насос и систему трубок, причем клапаны открываются и закрываются попарно, обеспечивая движение маточного раствора через насос и фильтр в одном направлении. В качестве насоса возможно применение перистальтического насоса. В системе трубок, соединяющих полости кристаллизатора и промежуточного сосуда, трубки выполняются гибкими, например, из резины или полимерного материала. Блок клапанов может быть выполнен в виде центрального элемента, по обеим сторонам которого размещены пластины с резьбовыми отверстиями, в которые входит ходовой винт, а между центральным элементом и пластинами размещены гибкие трубки, которые попарно пережимаются при вращении ходового винта, соответственно, по часовой и против часовой стрелки. 3 з.п.ф., 3 илл.
Основное назначение
Предлагаемая полезная модель направлена создание конструктивно простого кристаллизатора, обеспечивающего получение кристаллов высокого оптического качества при условии 100%-ой разовой фильтрации маточного раствора с одновременной очисткой внутренних поверхностей кристаллизационного сосуда. Предлагаемый кристаллизатор с устройством для фильтрации кристаллизационного раствора, содержащий корпус с крышкой, внутри которого размещена платформа кристаллоносец, предназначенная для размещения затравки, которая не контактирует с маточным раствором до завершения фильтрации названного раствора, дополнительно содержит расположенный дистанционно от кристаллизатора промежуточный сосуд гидравлически подключенный к полости кристаллизатора через блок из четырех клапанов, фильтр, насос и систему трубок, причем клапаны открываются и закрываются попарно, обеспечивая движение маточного раствора через насос и фильтр в одном направлении. В качестве насоса возможно применение перистальтического насоса. В системе трубок, соединяющих полости кристаллизатора и промежуточного сосуда, трубки выполняются гибкими, например, из резины или полимерного материала. Блок клапанов может быть выполнен в виде центрального элемента, по обеим сторонам которого размещены пластины с резьбовыми отверстиями, в которые входит ходовой винт, а между центральным элементом и пластинами размещены гибкие трубки, которые попарно пережимаются при вращении ходового винта, соответственно, по часовой и против часовой стрелки. 3 з.п.ф., 3 илл.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук (ИК РАН) (RU)
|
—
Основное назначение
—
|
||
|
14
|
231725
|
Полезная модель относится к области автоматических регуляторов, а именно к роботизированным (интеллектуальным) системам содержания животных и мониторинга их состояния, и может быть использована в качестве средства контроля искусственной среды содержания Муравьев. Техническим результатом является автоматизация контроля за муравьями в искусственной среде за счет роботизации этого процесса. Для достижения технического результата предложен роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, к нижней задней части винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами подключается проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу. Блоки коммутатора, управления двигателями, контроля состояния и питания являются типовыми и объединены в двухуровневую телекоммуникационную сеть. Роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, отличающийся тем, что к нижней задней части каркаса винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части каркаса посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами и арена с сенсорами подключаются проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу.
Основное назначение
Полезная модель относится к области автоматических регуляторов, а именно к роботизированным (интеллектуальным) системам содержания животных и мониторинга их состояния, и может быть использована в качестве средства контроля искусственной среды содержания Муравьев. Техническим результатом является автоматизация контроля за муравьями в искусственной среде за счет роботизации этого процесса. Для достижения технического результата предложен роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, к нижней задней части винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами подключается проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу. Блоки коммутатора, управления двигателями, контроля состояния и питания являются типовыми и объединены в двухуровневую телекоммуникационную сеть. Роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, отличающийся тем, что к нижней задней части каркаса винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части каркаса посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами и арена с сенсорами подключаются проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
|
Роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, отличающийся тем, что к нижней задней части каркаса винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части каркаса посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами и арена с сенсорами подключаются проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу.
Основное назначение
Роботизированный формикарий, состоящий из каркаса, к которому винтовым соединением крепится арена с сенсорами и гнездо с сенсорами, отличающийся тем, что к нижней задней части каркаса винтовым соединением крепится блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями, блок контроля состояния, блок питания с индикатором, ЭВМ, к передней верхней части каркаса посредством винтовых соединений крепятся два двигателя, с которыми посредством приводных ремней соединена каретка, к которой приклеивается видеокамера, направленная в сторону наблюдаемой поверхности, при этом видеокамера, блок коммутатора с индикатором напряжения и дисплеем, блок управления двигателями и блок контроля состояния подключаются проводами к ЭВМ и блоку питания, двигатели подключаются проводами к блоку управления двигателями, гнездо с сенсорами и арена с сенсорами подключаются проводами к блоку контроля состояния, при этом все провода прикрепляются хомутами к каркасу.
|
||
|
15
|
230657
|
Полезная модель относится к устройствам батарей твердооксидных топливных элементов планарной геометрии и может быть использована в качестве автономного источника тока. Техническим результатом заявленной полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик модуля для батареи твердооксидных топливных элементов планарной геометрии, заключающееся в улучшении электрических характеристик и увеличении ресурса непрерывной работы. Для достижения указанного результата предложен модуль для батареи твердооксидных топливных элементов планарной геометрии, содержащий повторяющийся узел, состоящий из одного топливного элемента без отверстий и электродной пластины, при этом каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый топливный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних топливных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних топливных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками. 5 ил.
Основное назначение
Полезная модель относится к устройствам батарей твердооксидных топливных элементов планарной геометрии и может быть использована в качестве автономного источника тока. Техническим результатом заявленной полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик модуля для батареи твердооксидных топливных элементов планарной геометрии, заключающееся в улучшении электрических характеристик и увеличении ресурса непрерывной работы. Для достижения указанного результата предложен модуль для батареи твердооксидных топливных элементов планарной геометрии, содержащий повторяющийся узел, состоящий из одного топливного элемента без отверстий и электродной пластины, при этом каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый топливный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних топливных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних топливных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками. 5 ил.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
|
—
Основное назначение
—
|
||
|
16
|
231581
|
Полезная модель относится к устройствам батарей твердооксидных электролизеров планарной геометрии и может быть использована в качестве источника водорода и кислорода. Техническим результатом полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик модуля для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, заключающееся в улучшении электрических характеристик и увеличении ресурса непрерывной работы. Для достижения указанного результата предложен модуль для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, содержит повторяющийся узел, состоящий из одного электролизного элемента без отверстий и электродной пластины, при этом каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый электролизный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних электролизных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних электролизных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками
Основное назначение
Полезная модель относится к устройствам батарей твердооксидных электролизеров планарной геометрии и может быть использована в качестве источника водорода и кислорода. Техническим результатом полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик модуля для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, заключающееся в улучшении электрических характеристик и увеличении ресурса непрерывной работы. Для достижения указанного результата предложен модуль для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, содержит повторяющийся узел, состоящий из одного электролизного элемента без отверстий и электродной пластины, при этом каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый электролизный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних электролизных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних электролизных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (RU)
|
Модуль для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, содержащий повторяющийся узел, состоящий из одного электролизного элемента без отверстий и электродной пластины, отличающийся тем, что каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного пористых электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый электролизный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних электролизных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних электролизных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками.
Основное назначение
Модуль для батареи твердооксидных электролизеров планарной геометрии, содержащий повторяющийся узел, состоящий из одного электролизного элемента без отверстий и электродной пластины, отличающийся тем, что каждая электродная пластина изготовлена из катодного или анодного пористых электродных материалов с внутренними каналами распределения реагентов и запорным слоем по внешнему периметру из этих же материалов, каналы соединены с магистральными отверстиями, каждый электролизный элемент расположен между анодной и катодной электродными пластинами, каждая катодная электродная пластина расположена между катодами соседних электролизных элементов, а каждая анодная электродная пластина, кроме концевых, расположена между анодами соседних электролизных элементов, магистральные отверстия анодных и катодных электродных пластин соединены между собой, соответственно, анодными и катодными коллекторными вставками.
|
||
|
17
|
234990
|
Полезная модель относится к устройствам, которые применяются при проведении исследований образцов рентгеновскими методами. Предлагается ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, расположена кристаллизационная камера. Ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой. Пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали. Для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение. Технический результат заключается в увеличении светосилы. 1. Ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения расположена кристаллизационная камера, отличающаяся тем, что ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой.
2. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали.
3. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение.
Основное назначение
Полезная модель относится к устройствам, которые применяются при проведении исследований образцов рентгеновскими методами. Предлагается ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, расположена кристаллизационная камера. Ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой. Пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали. Для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение. Технический результат заключается в увеличении светосилы. 1. Ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения расположена кристаллизационная камера, отличающаяся тем, что ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой.
2. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали.
3. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
|
1. Ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения расположена кристаллизационная камера, отличающаяся тем, что ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой.
2. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали.
3. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение.
Основное назначение
1. Ячейка для определения структуры водных растворов неорганических и органических веществ по характеристикам малоуглового рентгеновского рассеяния, содержащая корпус из трех пластин со сквозным отверстием, внутри которого между стенками отверстия и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения расположена кристаллизационная камера, отличающаяся тем, что ячейка дополнительно снабжена камерой для буфера, пластины корпуса выполнены из металла, обе камеры образованы в средней пластине между уплотнительным кольцом, зажатым между верхней и нижней пластинами корпуса, и пластинами из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, причем пластины корпуса герметично соединены между собой.
2. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что пластины из материала, прозрачного для рентгеновского и оптического излучения, выполнены из слюды, а пластины корпуса выполнены из стали.
3. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что для обеспечения герметичности корпуса применено винтовое соединение.
|
||
|
18
|
232332
|
Полезная модель используется для проведения квантовых вычислений. Технический результат: квантовый регистр обладает масштабируемостью (увеличением количества кубитов в квантовом регистре), управление осуществляется исключительно импульсами напряжения, измерение конечного состояния квантового регистра производится путем пропускания тока по полупроводниковому проводу. Сущность полезной модели: квантовый регистр сформирован на основе полупроводникового провода, окруженного изолятором с нанесенными на него управляющими электродами, на концах провода расположены легированные контакты для пропускания тока при измерении конечного состояния квантового регистра, вблизи легированных контактов расположены дополнительные управляющие электроды, регулирующие заполнение полупроводникового провода свободными носителями. Полупроводниковый квантовый регистр для квантовых вычислений на основе пространственных состояний электронов в двойных квантовых точках, включающий в себя расположенный на диэлектрической подложке одиночный нелегированный полупроводниковый провод с распределенными по его длине двойными квантовыми точками, окруженный диэлектриком с расположенной на диэлектрике системой управляющих электродов, при этом каждая отдельная двойная квантовая точка формируется тремя управляющими электродами с одинаковым расстоянием между ними, а крайние управляющие электроды имеют одинаковую длину вдоль полупроводникового провода и такая структура периодически повторяется, а на концах полупроводникового провода сформированы легированные контакты для пропускания тока по проводу, отличающийся тем, что на концах полупроводникового провода вблизи легированных контактов размещены дополнительные управляющие электроды.
Основное назначение
Полезная модель используется для проведения квантовых вычислений. Технический результат: квантовый регистр обладает масштабируемостью (увеличением количества кубитов в квантовом регистре), управление осуществляется исключительно импульсами напряжения, измерение конечного состояния квантового регистра производится путем пропускания тока по полупроводниковому проводу. Сущность полезной модели: квантовый регистр сформирован на основе полупроводникового провода, окруженного изолятором с нанесенными на него управляющими электродами, на концах провода расположены легированные контакты для пропускания тока при измерении конечного состояния квантового регистра, вблизи легированных контактов расположены дополнительные управляющие электроды, регулирующие заполнение полупроводникового провода свободными носителями. Полупроводниковый квантовый регистр для квантовых вычислений на основе пространственных состояний электронов в двойных квантовых точках, включающий в себя расположенный на диэлектрической подложке одиночный нелегированный полупроводниковый провод с распределенными по его длине двойными квантовыми точками, окруженный диэлектриком с расположенной на диэлектрике системой управляющих электродов, при этом каждая отдельная двойная квантовая точка формируется тремя управляющими электродами с одинаковым расстоянием между ними, а крайние управляющие электроды имеют одинаковую длину вдоль полупроводникового провода и такая структура периодически повторяется, а на концах полупроводникового провода сформированы легированные контакты для пропускания тока по проводу, отличающийся тем, что на концах полупроводникового провода вблизи легированных контактов размещены дополнительные управляющие электроды.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
|
Полупроводниковый квантовый регистр для квантовых вычислений на основе пространственных состояний электронов в двойных квантовых точках, включающий в себя расположенный на диэлектрической подложке одиночный нелегированный полупроводниковый провод с распределенными по его длине двойными квантовыми точками, окруженный диэлектриком с расположенной на диэлектрике системой управляющих электродов, при этом каждая отдельная двойная квантовая точка формируется тремя управляющими электродами с одинаковым расстоянием между ними, а крайние управляющие электроды имеют одинаковую длину вдоль полупроводникового провода и такая структура периодически повторяется, а на концах полупроводникового провода сформированы легированные контакты для пропускания тока по проводу, отличающийся тем, что на концах полупроводникового провода вблизи легированных контактов размещены дополнительные управляющие электроды.
Основное назначение
Полупроводниковый квантовый регистр для квантовых вычислений на основе пространственных состояний электронов в двойных квантовых точках, включающий в себя расположенный на диэлектрической подложке одиночный нелегированный полупроводниковый провод с распределенными по его длине двойными квантовыми точками, окруженный диэлектриком с расположенной на диэлектрике системой управляющих электродов, при этом каждая отдельная двойная квантовая точка формируется тремя управляющими электродами с одинаковым расстоянием между ними, а крайние управляющие электроды имеют одинаковую длину вдоль полупроводникового провода и такая структура периодически повторяется, а на концах полупроводникового провода сформированы легированные контакты для пропускания тока по проводу, отличающийся тем, что на концах полупроводникового провода вблизи легированных контактов размещены дополнительные управляющие электроды.
|
||
|
19
|
231692
|
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для одновременного сканирования содержания аэрозолей и паров топливных углеводородов в атмосфере, а также в системах контроля промышленной безопасности нефтегазовых объектов. Предложено устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, при этом блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер. Технический результат заключается в улучшении технических характеристик путем одновременного анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов при механическом перемещении заявленного устройства внутри облака и передачи данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов по бескабельному радиоканалу на удаленный компьютер с радиомодемом и антенной. Устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, отличающееся тем, что блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер.
Основное назначение
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для одновременного сканирования содержания аэрозолей и паров топливных углеводородов в атмосфере, а также в системах контроля промышленной безопасности нефтегазовых объектов. Предложено устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, при этом блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер. Технический результат заключается в улучшении технических характеристик путем одновременного анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов при механическом перемещении заявленного устройства внутри облака и передачи данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов по бескабельному радиоканалу на удаленный компьютер с радиомодемом и антенной. Устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, отличающееся тем, что блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
|
Устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, отличающееся тем, что блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер.
Основное назначение
Устройство для анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов в атмосферном воздухе, содержащее блок подвески на вертикальной мачте двух параллельных и соединенных болтами прямоугольных швеллеров с входными прямоугольными отверстиями, содержащих полупроводниковые лазеры и фотодиоды, установленные соосно на внутренней поверхности прямоугольных швеллеров, электронный блок питания и управления с передачей оцифрованных данных измерительных каналов к удаленному компьютеру, сепаратор грубодисперсных капель, установленный перед прямоугольным отверстием, состоящий из прямоугольного канала постоянного сечения с расположенным в нем пористым цилиндром, оптический инфракрасный газоанализатор с побудителем расхода анализируемого газа через аэрозольный фильтр, установленный по центру прямоугольного отверстия на внутренней поверхности прямоугольного швеллера на выходе измерительного канала аэрозолей и примесных газов, отличающееся тем, что блок подвески сварочным соединением закреплен на вертикальной мачте с горизонтальным основанием в виде горизонтальной пластины, соединенной сваркой с вертикальной мачтой и болтами с корпусом самоходной тележки, а электронный блок содержит радиомодем с антенной для передачи по бескабельному радиоканалу данных анализа содержания аэрозолей и паров углеводородов на удаленный компьютер.
|
||
|
20
|
231895
|
Полезная модель относится к термоядерной технике, а именно к конструкции первой стенки, и позволяет использовать первую стенку для воспроизводства трития из литийсодержащих материалов в термоядерном реакторе-токамаке, или в термоядерном источнике нейтронов, или в гибридной реакторной установке. Панель первой стенки термоядерного реактора выполнена из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки. Причем в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости. В каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий. Техническим результатом является возможность замены одновременно установленных в реакторе панелей первой стенки с литийсодержащим материалом и модулей бланкета с делящимися изотопами в разное время, независимо друг от друга. Панель первой стенки термоядерного реактора, состоящая из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки, отличающаяся тем, что в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости, причем в каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве литийсодержащего материала используют следующие соединения: Li2TiO3, или Li4SiO4, или Li2ZrO3, или Li2O, которые могут эксплуатироваться при температуре до 1000°С.
Основное назначение
Полезная модель относится к термоядерной технике, а именно к конструкции первой стенки, и позволяет использовать первую стенку для воспроизводства трития из литийсодержащих материалов в термоядерном реакторе-токамаке, или в термоядерном источнике нейтронов, или в гибридной реакторной установке. Панель первой стенки термоядерного реактора выполнена из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки. Причем в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости. В каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий. Техническим результатом является возможность замены одновременно установленных в реакторе панелей первой стенки с литийсодержащим материалом и модулей бланкета с делящимися изотопами в разное время, независимо друг от друга. Панель первой стенки термоядерного реактора, состоящая из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки, отличающаяся тем, что в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости, причем в каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве литийсодержащего материала используют следующие соединения: Li2TiO3, или Li4SiO4, или Li2ZrO3, или Li2O, которые могут эксплуатироваться при температуре до 1000°С.
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
Основное назначение
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
|
Панель первой стенки термоядерного реактора, состоящая из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки, отличающаяся тем, что в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости, причем в каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве литийсодержащего материала используют следующие соединения: Li2TiO3, или Li4SiO4, или Li2ZrO3, или Li2O, которые могут эксплуатироваться при температуре до 1000°С.
Основное назначение
Панель первой стенки термоядерного реактора, состоящая из сегментов с ребрами жесткости, на которых сваркой закреплено стальное основание, имеющее продольные канавки полукруглого сечения, в которых пайкой закреплены трубки с теплоносителем, выполненные из хромциркониевой бронзы, а сверху на трубках пайкой закреплены тайлы, также имеющие продольные канавки, отличающаяся тем, что в пространстве между ребрами жесткости размещены пластины из литийсодержащего материала, удерживаемые в этом пространстве стальной П-образной крышкой, приваренной к ребрам жесткости, причем в каждой пластине из литийсодержащего материала выполнено множество сквозных отверстий.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве литийсодержащего материала используют следующие соединения: Li2TiO3, или Li4SiO4, или Li2ZrO3, или Li2O, которые могут эксплуатироваться при температуре до 1000°С.
|
||