Патенты с меткой «дисперсных»
Способ очистки газов от дисперсных твердых частиц
Номер патента: 1768246
Опубликовано: 15.10.1992
Авторы: Бабенко, Семакина, Сидоренко, Чернов
МПК: B01D 47/00, B01D 53/14
Метки: газов, дисперсных, твердых, частиц
...соотношении полиолефин.вода равном 0,41-1,23:100-200; введением в полученную суспензию сгущающей добавки, в качестве которой используют 30-40 раствор нефтяных высокомолекулярных соединений (ВМСН) в органических растворителях при массовом соотношении компонентов вода:высокомолекуляркые соединения нефти:органический растворитель:полиолефин, равном 100-200:0,06 - 4,48:0,14-8,32:0,4-1,20; перемешиванием трехфазной системы с образованием гранул. Воду отделяют от гранул и возвращают на стадию мокрой очистки газов, а полученные гранулы используют по назначению.В качестве концентрата высокомолекулярных соединений нефти использован нефтяной стабилизатор Флуорекс, выпускаемый по ТУ 38.40140-88, содержащий 25 асфальтенов и имеющий температуру...
Установка для сушки дисперсных материалов
Номер патента: 1768897
Опубликовано: 15.10.1992
МПК: F26B 17/10
Метки: дисперсных, сушки
...поступает в стояк 14 пневмотракта 13,. где разделяется на два равных потока. В кольцевом изгибе 19 происходит классификация газовзвеси по крупности частиц, требующих разного времени сушки. Мелкая фракция смещается к оси вращения газовзвеси и по трубопроводу 23 через вставки 18 поступает на сушку в циклон 7. Количество тонкодисперсной газовзвеси и предельная крупность частиц регулируется поворотными шиберами 21. Максимальная производительность установки достигается в случае, когда количество тонкодисперсной газовз веси составляет 25 - 35 от ее общего расхода. Газовзвесь с крупнодисперсной фракцией материала подается в разгонные каналы 3. После соударения встречных струй в плоскости расположения гребней 2 газовзвесь строго...
Способ определения коэффициента, паропроницаемости дисперсных сред
Номер патента: 1770873
Опубликовано: 23.10.1992
МПК: G01N 25/56
Метки: дисперсных, коэффициента, паропроницаемости, сред
...и исследуемой точки среды;Сл - удельная теплоемкость водяного пара при постоянном давлении;уп - плотность насыщенного водяного пара или абсолютная влажность почвенного воздуха,Способ осуществляется следующим образом, Тепловое поле, создаваемое нагревателем, воздействует на исследуемый материал. При этом изменяется температура на границе нагреватель - среда и в исследуемой точке среды. которая фиксируется термодатчиками, и определяется ее зависимость от времени, Полученные с помощью термодатчиков термограммы поверхности нагревателя (границы раздела сред) и исследуемой точки интерполируются ломаной линией с заданной и достаточной степенью точности. Интерполированная термограмма поверхности нагревателя и значение температуры исследуемой...
Способ получения дисперсных частиц
Номер патента: 1785825
Опубликовано: 07.01.1993
Авторы: Митин, Серов, Фролов, Халезов
МПК: B22F 9/10
Метки: дисперсных, частиц
...Это естественноприводит к резкому снижению производительности, Причем, чем больше непериодичность и хаос при волнообразовании, темменьше производительность и наоборот,Если выразить это через соотношениеполезного времени работы диска-теплоприемника к общему времени работы, то получается выражениегп= - "1,гогде т- время полезной работы диска;го - общее время работы;6 - функция волнообразования,Понятно, что при идеальном случае этосоотношение будет равно 1 и производительность процесса достигает теоретического значения (при этом 1 не имеетфизического смысла, т,к. волны отсутствуют).Математическое моделирование этогопроцесса связано со сложной взаимозависимостью таких факторов процесса, как скорость вращения диска-теплоприемника,плотность и...
Способ получения брикетов из промышленных дисперсных материалов
Номер патента: 1786151
Опубликовано: 07.01.1993
Авторы: Бердников, Воскобойник, Ковынев, Копырин, Малышев, Полухин, Харитонов
МПК: C22B 1/243
Метки: брикетов, дисперсных, промышленных
...прототипа. Суть его состоит в том, что исходный дисперсный материал вначале подвергают влажной грануляции с добавкой водного раствора лигносульфоната до получения гранул размером 5-15 мм, Затем гранулы подсушивают при температуре 80-270 С до остаточного содержания влаги 5-10 и повторно гранулируют насухую путем продавливания через фильеру до конечных размеров 1-3 мм. Полученную гранулированную смесь прессуют, отпрессованные таблетки высушивают окончательно до требуемой влажности.Технология изготовления таблеток моществляют путем обдувки их на заключительной стадии грануляции углекислым газом до достижения смесью угла естественного откоса 35-55 С,Для реализации предлагаемого способа исходный материал гранулируют с добавкой водного...
Способ комплексного определения характеристик теплои массопереноса капиллярно-пористых и дисперсных материалов и устройство для его осуществления
Номер патента: 1786408
Опубликовано: 07.01.1993
МПК: G01N 25/00
Метки: дисперсных, капиллярно-пористых, комплексного, массопереноса, теплои, характеристик
...чертеже схематично представлено устройство, реализующее способ комплексного определения тепло- и массопереноса капиллярно-пористых материалов,Устройство состоит из тепловентиляционной системы, аэродинамической трубы (на чертеже не показаны) и кассеты с испытываемым материалом. Кассета включает в себя корпус 1 с крышкой 2, внутри которого параллельно его оси закреплен блок из двух прижимных 3 и двух направляющих 4 пластин, служащих для размещения в пространстве между ними образца в виде стержня, набранного из полос 5 исследуемого материала, Внутренние, обращенные к образцу поверхности прижимных и направляющих пластин снабжены плоским влагонепроницаемым теплоизолятором 6. Пластины теплоизоляторов 6 в области нижнего торца образца...
Установка для динамического воздушно-сухого обогащения дисперсных материалов
Номер патента: 1789307
Опубликовано: 23.01.1993
Авторы: Бровцын, Коковин, Матвеев
МПК: B07B 7/04
Метки: воздушно-сухого, динамического, дисперсных, обогащения
...поперечными перегородками, установлены выгрузочные патрубки 16 бункеров сбора продуктов обогащения, из которых обогащенный и фрэкционированный материал отводится конвейерами 17. Выше выгрузочных патрубков 16 установлены на поперечных перегородках биоконических камер 9 выдвигающиеся виброотбойные плиы 18, двигающиеся по направляющим 19. Оппозитно им на поперечных перегородках установлены трубы 20 с соплами 21 направленного действия, Перемещение виброотбойных плит 18 по направляющим 19 обеспечивается силовыми цилиндрами 22. Поперечные перегородки расположены 5 10 15 20 25 30 35 40 45 в нижней части разделительной камеры последовательно от выходного торца разгонной трубы, Виброотбойные плиты установлены навстречу выходному торцу...
Способ генерирования дисперсных частиц
Номер патента: 667062
Опубликовано: 15.02.1993
Авторы: Баландин, Копытин, Сергеев, Шишковский
МПК: G01N 15/00
Метки: генерирования, дисперсных, частиц
...переработки дисперсных частиц в высокочастотном плазмотроне взвешенного слоя реализуетсяследующим образом,В плазмохимическом реакторе Формируются взвешенный слой за счетвстречной подачи дисперсного порошка.и плазмообразующего газа. При этомплазмообразующий газ подают снизувверх, а дисперсный порошок подают вверхнюю часть реактора навстречу поФтоку плазмообразующего газа. Генерацию плазмы осуществляют в нижней части реактора с помощью газового разря"да, возбуждаемого электромагнитнымполем. Электромагнитное поле, эа счеткоторого генерируют плазму, подают ненепрерывно, а в виде дискретных импульсов с регулируемой длительйостью и частотой следования. В импульсной плазме температура газа выше температуры плавления частиц только в момент...
Установка для сушки дисперсных материалов
Номер патента: 1798607
Опубликовано: 28.02.1993
Авторы: Дрыч, Калиновская, Керницкий, Павлышин, Топчий, Угрин
МПК: F26B 3/30
Метки: дисперсных, сушки
...3 фокусируют излучение на бюкс 6, Экран 4 выполнен из термостойкого и теплопроводного материала и.не препятствует прохождению лучей, Нагрев высушиваемого материала контролируется термопарами 7сигналы от которых через .щеточное устройство 8 передается к электронной системе автоматического управления (ЭСАУ) 9, которая формирует алгоритм реверсивного вращения ИК-нагревателей 2 совместно с отражателями 3 и платформы с бюксом 6, В зависимости от йерепадов температур отдельных объемных участков или плоских слоев высушиваемого материала, определяемых с помощью ЭСАУ путем дифференциации показаний отдельных термопар, ЭСАУ задает требуемый режим (линейную и угловую скорость, угол поворота, частоту реверса) перемещения, частоту и...
Устройство для очистки от дисперсных частиц газов микробиологических производств
Номер патента: 1797957
Опубликовано: 28.02.1993
Авторы: Батова, Богоявленский, Быстров, Бычков
МПК: B01D 46/10, B01D 46/24
Метки: газов, дисперсных, микробиологических, производств, частиц
...в сборник системы транспортноговакуума,За счет шарнирного подсоединениясборника 6,к ветвям цепи транспортера 14и наличия смещения центра тяжести сборника с помощью противовеса 16 сборниксовершает реверсивное плоскопараллельное перемещение вдоль фильтрующих поверхностей 9 фильтров-элементов 2, Налипший продукт со всех фильтров-элементов 2 последовательно эвакуируется для дальнейшего использования, .Таким образом, йредложенное устрой. ство позволяет осуществлять регенерациюфильтрующей поверхности. во время работы фильтра, что сокращает время производственного цикла, повышает эффективность 10 очистки запыленных газовых выбросов и дает возможность утилизировать ценный продукт. Формула изобретения15 1. Устройство для очистки от дисперсных...
Способ определения характеристик дисперсных сред
Номер патента: 1340313
Опубликовано: 15.03.1993
Авторы: Боровой, Вагин, Демин, Донченко, Ивонин
МПК: G01N 15/00, G03H 1/16
Метки: дисперсных, сред, характеристик
...исследуемую среду на фатопластину, например, "Иикрат ЛОИ", закрепленную в держателе из .комплектаУИГ. Энергию импульса выбирают всоответствии с площадью поперечногосечения пучка излучения и чувствительностью фотопластинки. Затем обычным способом производят химико-фотографическую обработку фотопластинки,Способ поясняется чертежом.На плите установки УИГпри помощи комплекта держателей УИГустанавливают лазер 1 (например ЛГ),телескопическую систему 2, полученнуюголограмму 3, полупрозрачное зеркало 4, действительное изображениесреды 5, микроскоп 6 (например горизонтальный из комплекта ОСК), линзу 7, ФЭУ 8. Поперечные размеры ны 1340313ходцо 11 линзы телескопической системы 2, полупрозрачного зеркала 4, линзы 7 должны быть больше размеров...
Способ определения удельной поверхности дисперсных материалов
Номер патента: 1805340
Опубликовано: 30.03.1993
Авторы: Евстафьев, Кудрявцев, Семин
МПК: G01N 15/08
Метки: дисперсных, поверхности, удельной
...испытательной кюветы.Использование этого способа позволяет повысить степень достоверности получа емых результатов за счет определения 45расхода воздуха именно через порошок, исключив сопротивление дна плунжера и подложки кюветы,На фиг.1 показана испытательная кювета с пробой порошка и плунжером; на фиг,2 50- испытательная кювета с удаленным плунжером; на фиг.З - схема установки по определению удельной поверхностидисперсных материалов (порошков).Кювета выполнена в виде корпуса 1(фиг,1 и 2) с продольным цилиндрическимотверстием, в которое до уступа впрессована металлическая, перфорированная повсей поверхности подложка 2, В рабочемсостоянии поибора на подложку 2 помещается прокладка 3 из фильтровальной бумаги, на которую засыпается...
Способ обезвоживания дисперсных капиллярнопористых материалов
Номер патента: 1808004
Опубликовано: 07.04.1993
Авторы: Горячев, Киселев, Наумович, Савчук
МПК: C10F 5/04
Метки: дисперсных, капиллярнопористых, обезвоживания
...наружных более сухих слоях материала возникает обратная условно-мгновенная упругая деформация, Увеличение высбты материала от Н 1 до Н 2 эа счет упругости, в основном, периферийных монослоев приведет к повышению их пористости и соответственно к улучшению их фильтрационных свойств, Благодаря энергии, аккумулированной в газообразной среде, поровое давление быстро релаксирует, способствуя при этом перераспределению воды в материале. Неравномерность по влажности и эффективным напряжениям по высоте слоя значительно выравнивается,Через некоторое время вновь увеличим внешнюю нагрузку и снова сбросим до величины Р, способствующей проявлению упругой деформации. Такие пульсации давления на материал повышают козффициент фильтрации, например, торфа...
Установка для термообработки дисперсных материалов
Номер патента: 1809271
Опубликовано: 15.04.1993
Авторы: Грушевский, Демидович, Дробов, Лебедкова, Подлузский, Туровский, Якимович
МПК: F26B 3/12
Метки: дисперсных, термообработки
...приведет к увеличению циркуляцииматериала между высокотемпературной исушильной камерами, что снижает КПД установки. 30Увеличение же диаметра камеры предварительной термоподготовки больше, чем2,0 диаметра высокотемпературной камерыприведет к резкому снижению значениявертикальной составляющей скорости вос- З 5ходящего потока, что в конечном счете существенно снизит время пребыванияматериала в этой зоне, и это приведет кнарушению необходимой термоподготовкиматериала. 40Соотношение бз= 0,5-0,9)б 3 объясняется тем, что уменьшение диаметра нижнегоотверстия коническо 3 о днища сушильнойкамеры меньше, чем 0,5 диаметра камерыпредварительной термодготовки приводит 45к увеличению значения вертикальной составляющей скорости восходящего потока,что...
Способ определения сопротивления сдвигу дисперсных пород в массиве и устройство для его осуществления
Номер патента: 1810538
Опубликовано: 23.04.1993
Автор: Егоров
МПК: E02D 1/00, E21C 39/00, G01N 3/24 ...
Метки: дисперсных, массиве, пород, сдвигу, сопротивления
...ребрами и размещение их в защитной обойме позволяют еще более, по сравнению с прототипом, локализовать и рассредоточить сдвиговые площадки, что в свою очередь повышает точность испытаний эа счет более четкой фиксации зоны сдвига с исключением возможности задира породы.5 На фиг.1, 2 и 3 изображены соответственно общий вид устройства, сечение его по А-А и общий вид сьемной насадки.Оно имеет 1 - закругление на защитнойобойме; 2 - защитная обойма прямоуголь ной формы; 3- сдвиговая каретка; 4 - рычаг;5 - рукоятка; 6 - измерительное приспособление,1 - шарнирный упор; 8 - поперечное ребро сьемной насадки; 9 - продольное ребро съемной насадки; 10 - испытываемаяслабая порода; 11 - отверстие в сдвиговой каретке; 12 - плоскость (зона)...
Активатор дисперсных смесей
Номер патента: 1812109
Опубликовано: 30.04.1993
Авторы: Будак, Гуйтур, Овчаренко, Цепух
МПК: B28C 5/46
Метки: активатор, дисперсных, смесей
...из тефлонового материала, причем основная трубка размещена по оси емкости, а один из ее концов посредством муфты 20 из прорезиненного материала соединен с центрально установленным по оси крышки 21 входным патрубком 22 с пробковым краном 23.Актйватор Дисперсных смесей работает следующим образом.При закрытом пробковом кране 13, включенных генераторах ультразвуковых волн (не показаны), пьезокерамического излучателя 17 и магнитострикционного преобразователя 7, привода (не показан) приводного вала 8 и открытом пробковом кране 23 по входному патрубку 22 подается суспензия для диспергирования твердых частиц и их смешивания с жидкой фазой, В основной трубке 18 она подвергается обработке в ультразвуковом поле, Так как трубка . 18 в этом...
Устройство для сушки дисперсных материалов
Номер патента: 1816945
Опубликовано: 23.05.1993
Авторы: Марысик, Орлов, Шарудило, Яровой
МПК: F26B 17/10
Метки: дисперсных, сушки
...решеткой и нижней кромкой цилиндрической вставки, равный 60-70 мм, - в зоне активного тепломассообмена, обеспечивающей активный гидродинамический режим с интенсивной циркуляцией и перемешиванием материала.Мешалка, наряду с созданием устойчивого режима кипения способствует перемещению материала в кольцевое пространство, где происходит окончательное высушивание, При этом совместное воздействие лопастей мешалки, размещенных по образующей решетки и отогнутых в сторону, противоположную направлению вращения, и плоских кольцевых струй, формирующихся концентричными кольцами решетки, обеспечивает постоянную, регенерацию поверхности решетки, а также режим интенсивного перемешивания материала в зоне активного...
Способ определения коэффициента трения дисперсных материалов
Номер патента: 1817007
Опубликовано: 23.05.1993
Авторы: Беденко, Галкин, Капцевич, Пилиневич, Савич, Сорокина
МПК: G01N 19/02
Метки: дисперсных, коэффициента, трения
...параметров вибрации равным нулю, затем включают вибратор и определяют моменты М 1Мп сопротивления вращению контробразца при заданных фиксированных параметрах вибрации, Выключают вибратор, в контейнер засыпают исследуемый дисперснцй материал и определяют момент М, сопротивления вращению контроразца, затем включают вибратор и определяют моменты М 1,М, сопротивления вращению контр- образца при тех же заданных фиксированных параметрах вибрации, на которых определяли момент М 1 Мп, сопротивления вращению контробразца без дисперсного материала. Коэффициент трения дислерсного материала о контробразец без вибрации и при заданных фиксированных параметрах вибрации рассчитывают по выйе укаэанной формуле,П р й м е р. Контейнер с...
Устройство для прочностных испытаний связных дисперсных материалов
Номер патента: 1818575
Опубликовано: 30.05.1993
Авторы: Веретельник, Герегиева, Карпов, Парфенюк
МПК: G01N 3/00
Метки: дисперсных, испытаний, прочностных, связных
...14,Устройство для компрессионных и прочностных испытаний связных дисперсных материалов работает следующим образом.Подготовленный дисперсный материал . помещают внутрь матрицы 4, удерживая ее на весу, при помощи винтового нагружаю- щего устройства 3 опускаю платформу 7 до начала взаимодействия верхнего поршня 5 с материалом, после чего устанавливают на ноль показания измерителя перемещения 9 силоиэмерителя 8. Устанавливают направляющие 10 под заданным углом и фиксируют их относительно стоек 2 основания 1 при помощи винтов 15, 16 (фиг,1, 3, 4),Уплотнение сыпучего материала осуществляют путем многократного поворота маховика винтового нагружающего устройства 3 (фиг.2) на определенный угол а (например На 90), при этом дисперсный...
Устройство для определения среднего размера токопроводящих дисперсных материалов
Номер патента: 1822942
Опубликовано: 23.06.1993
Авторы: Рогалева, Светлова, Тупиков
МПК: G01N 15/02
Метки: дисперсных, размера, среднего, токопроводящих
...32 и 33 против часовой стрелки, соответствующему увеличению площади в,кодного отверстия, находящиеся в саед,: .1 и вилки10 15 20 25 30 35 40 45 50 кронштейнов и полуконусов 32 и 33, в частности вилки 45 - 47 и 46-48, показанные на фиг. 2, поворачивают кронштейны (один иэ них - кронштейн 44) соответственно вокруг осей 42 и 43 в противоположном направлении. При этом толкатели 49, 50 входят через прорези внутрь нижней части измерительной ячейки (внутрь воронки 51) и разрушают слипшийся комок материала, если по какой- либо причине он оказался в измерительной ячейке и затруднил контролируемого материала из последней. Когда материал 6 начинает проходить через измерительную ячейку 1 устройства, сигнал от датчика 8 струи материала через...
Стендовая установка для моделирования промерзания грунта и дисперсных материалов
Номер патента: 1822957
Опубликовано: 23.06.1993
Автор: Грицык
МПК: G01N 25/02
Метки: грунта, дисперсных, моделирования, промерзания, стендовая
...в виде двух расположенных одна над другой секций с измерительными приборами. причем верхняя секция снабжена теплоизолированными контейнерами с твердой углекислотой, открытыми снизу, и защитным теплоизолированным кожухом, в нижней секции положение термодатчико фиксировано отверстиями в стенках емкостей для образцов грунта, .1 ил. дисперсных материалов, открытые сверху и имеющие отверстия для термодатчиков 8,Стендовая установка работает следующим образом.В нижние емкости послойно укладывают образцы грунта 7 или дисперсного материала заданных состояний (по плотности, влажности). По мере заполнения в грунтовой среде размещают термодатчики 4. положение которых фиксируется отверстиями 8 в стенках емкостей, Затем доставленные...
Способ фиксации активных, кислотных, кубовых или дисперсных красителей на напечатанном текстильном материале из хлопковых, ацетатных или полиамидных волокон
Номер патента: 722396
Опубликовано: 30.10.1993
Авторы: Боровский, Грабов, Кремнев, Малкин
МПК: D06P 5/20
Метки: активных, ацетатных, волокон, дисперсных, кислотных, красителей, кубовых, материале, напечатанном, полиамидных, текстильном, фиксации, хлопковых
...(азотом) с температурой 25 С и влагосодержанием 20 г/кг сухого воздуха, Бремя обработки текстильного материала в цикле составляет примерно 8 с б с в насыщенном паре. 2 с в инертном газе). Общее время фиксации составляет 3-.4 мин.П р и м е р ы 2 и 3. Текстильный материал для фиксации предлагаемым способом обрабатывают аналогично примеру 1. Результаты приведены в табл.1,П р и м е р 4. Хлопковый текстильный материал. напечатанный красителем активным фиолетовым 4 КТ, подают в фиксационную камеру с открытым дном, где поддерживают температуру воздуха ЗООС с влагосодержанием 20 г/кг сухого воздуха или температуру воздуха 20 С с влагосодержанием 40 г/кг сухого воздуха, распыляя воду. Текстильный материал в течение 10 с обрабатывают в каждом...
Способ получения дисперсных моноазокрасителей
Номер патента: 2004563
Опубликовано: 15.12.1993
Авторы: Андриевский, Горелик, Ломзакова
МПК: C09B 62/085
Метки: дисперсных, моноазокрасителей
...1,72 г (0,01 моль) 2-хлор- нитроанилина при комнатной температуре вносят в раствор из 7 мл уксусной кислоты и 1,5 мл перекиси водорода. Затем при 20 С в течение 30 - 40 мин вносят 0,26 мл (0,0051 моль) брома (соотношение амин: бром: уксусная кислота - 1; 0,51: 11,4: 2,57). Реакционную массу нагревают до 50 - 55 С и выдерживают 4 - 5 ч до окончания реакции. Далее проводят диазотирование с последующим сочетанием аналогично примеру 1. Результат идентичен.П р и м е р 5. 1,72 г (0,01 моль) 2-хлор- нитроанилина при комнатной температуре вносят в раствор из 4 мл уксусной кислоты и 2 мл перекиси водорода. Затем при 20 С в течение 30 - 40 мин вносят 0,26 мл (0,0051 моль) брома (соотношение амин; уксусная кислота, перекись водорода - 1: 0,51; 6,5:...
Свч-плазмотрон для обработки дисперсных материалов
Номер патента: 1618261
Опубликовано: 15.04.1994
Автор: Чебаньков
МПК: H05B 7/18
Метки: дисперсных, свч-плазмотрон
1. СВЧ-ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, содержащий прямоугольный волновод с соосными отверстиями в широких стенках, в которых установлена разрядная камера, выполненная в виде соосно установленных с равномерным зазором кольцевых сопл и охватывающих каждое из них коллекторов с патрубками подачи плазмообразующего газа, узел подачи дисперсного материала, установленный на торце камеры, к которому обращены выходные отверстия кольцевых сопл, и выходное сопло, расположенное на противоположном указанному торце камеры, отличающийся тем, что, с целью увеличения ресурса работы и улучшения качества обработки материала путем газодинамического оттеснения его от стенок разрядной камеры, коллекторы выполнены в виде полых металлических...
Способ получения дисперсных материалов
Номер патента: 1830719
Опубликовано: 27.06.1995
Авторы: Антонов, Ганиев, Жебынев, Новиков, Суворова, Фомин
МПК: B01F 3/00
Метки: дисперсных
...16 - 52 м/с, Выбор скоростей в диапазоне 16 - 52 м/с связан с необходимостью возбуждения кавитационных процессов, при которых выделяется акустическая энергия, достаточная для существенной интенсификации процессов смешения и диспергирования, Нижний предел диапазона скоростей обусловлен тем, что при дальнейшем уменьшении скорости резко снижается эффективность генерирования колебаний, Обусловленных кавитацией, а следовательно, ухудшаются качественные характеристики получаемых материалов из-за снижения степени дисперсности при возрастаниипродолжительности процесса, а при увели 5 чении верхнего предела возрастают технические трудности практической реализацииустройства из-за кавитационной эрозии материала камеры завихрения...
Способ создания водонепроницаемого экрана в дисперсных пористых средах
Номер патента: 1426067
Опубликовано: 20.07.1995
Авторы: Агафонов, Бурень, Казанский, Ракова, Романов
МПК: C09K 17/00, E02B 3/16
Метки: водонепроницаемого, дисперсных, пористых, создания, средах, экрана
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЭКРАНА В ДИСПЕРСНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ, включающий внесение в грунт порошкообразного полимерного материала с последующим увлажнением грунта, отличающийся тем, что, с целью снижения затрат на его установку и ремонт за счет обеспечения самовосстановления экрана при механических повреждениях, в качестве порошкообразного полимерного материала используют водонерастворимые гидрогели полиакриламида или сополимера крахмала и акриловой кислоты, а его внесение в грунт осуществляют в дозе 100 250 г/см2 в процессе безотвальной обработки грунта с помощью лапового культиватора и установленных за ним форсунок.
Аппарат для термообработки дисперсных материалов
Номер патента: 1306267
Опубликовано: 20.11.1995
Автор: Тамбовцев
МПК: F26B 3/347
Метки: аппарат, дисперсных, термообработки
АППАРАТ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, преимущественно абразивного шлама, включающего металлический порошок, содержащий вертикальный корпус с загрузочным бункером и размещенными внутри корпуса подвижными кассетами, частично заполненными ферромагнитными шарами и образующими зону термообработки, соленоид и нагреватель, отличающийся тем, что, с целью повышения качества обработки металлического порошка путем предотвращения его окисления, аппарат дополнительно содержит последовательно подключенные к зоне термообработки охладитель и сепаратор и заключен в отвакуумированный герметичный кожух, причем охладитель состоит из двух поярусно размещенных секций, верхняя из которых содержит подвижную кассету, частично заполненную...
Способ получения ароматических 2-бромзамещенных диазосоставляющих для синтеза дисперсных моноазокрасителей
Номер патента: 1804079
Опубликовано: 20.11.1995
Авторы: Авидон, Андриевский, Аринич, Ворожцов, Гордиевская, Горелик, Дюмаев, Кобринский, Никонов
МПК: C07C 205/12, C09B 37/00
Метки: 2-бромзамещенных, ароматических, диазосоставляющих, дисперсных, моноазокрасителей, синтеза
...Краситель отфильтровывают, тщательно промывают водой. Получают пасту красителя, которая содержит 4,4 г сухого красителя. Выход 89 (краситель 1 А), Использован новый способ получения диазосостаеляющей.В аналогичных условиях, но с использованием 2-бром-нитроанилина, синтезированного бромированием и-нитроанилина (патент Румынии 1 Ф 69240, 1979; С.А. 99 157989) и содержащего 1,6; п-нитроанилина, синтезирован краситель 1 В (диаэосостав ляющая получена по способу-прототипу).Сопоставление свойств красителей 1 А и 1 В приведено в табл, 1.П р и м е р 2, Получен краситель общей формулыВгОС Н ОСНГН СН=.(,НН СГ 1)СНИНСОС Нг в Вг ИО 5 2 К смеси 4,84 г 2-циан-нитро-брома/10 лилина, полученного аммонолизом 2-хлорЗ-бром-нитробензонитрила, и 25...
Способ подготовки биологических проб к радиометрическому измерению углерода-14 методом толстослойных дисперсных сцинтилляторов
Номер патента: 1376745
Опубликовано: 20.05.1996
МПК: G01N 33/48
Метки: биологических, дисперсных, измерению, методом, подготовки, проб, радиометрическому, сцинтилляторов, толстослойных, углерода-14
Способ подготовки биологических проб к радиометрическому измерению углерода-14 методом толстослойных дисперсных сцинтилляторов, включающий озоление пробы, поглощение выделяемого углекислого газа щелочью, осаждение углекислого кальция, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, озоление пробы проводится раствором хромовокислого калия в серной кислоте, поглощение углекислого газа осуществляют 2,5 н. раствором гидрата окиси натрия, а осаждение углекислого кальция проводят при температуре 90 - 95oС 1М раствором азотнокислого кальция, взятым в полуторакратном избытке по отношению к концентрации углекислого натрия в растворе щелочи-поглотителя.
Реактор для хлорирования дисперсных материалов
Номер патента: 778282
Опубликовано: 20.05.1999
Авторы: Байбаков, Муклиев, Ступина
МПК: C22B 1/08
Метки: дисперсных, реактор, хлорирования
1. Реактор для хлорирования дисперсных материалов в расплаве, включающий камеру, разделенную вертикальной перегородкой с проемами на аэролифтную и циркуляционную секции, подины, фурмы для ввода газообразного хлорирующего агента, патрубки для загрузки компонентов расплава, хлорируемого материала и отвода продуктов хлорирования, летки для слива расплава, отличающийся тем, что с целью повышения степени хлорирования, он снабжен полками, установленными в циркуляционной секции с углом между гранями 30-150o.2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что верхняя сторона полки выполнена с рифленой поверхностью.3. Реактор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что подина аэролифтной секции...