Патенты с меткой «источника»
Способ диффузии фосфора из твердого источника при изготовлении полупроводниковых приборов
Номер патента: 1829758
Опубликовано: 10.05.1995
МПК: H01L 21/225
Метки: диффузии, изготовлении, источника, полупроводниковых, приборов, твердого, фосфора
...кассеты устанавливают 100 рабочих кремниевых пластин диаметром 76 мм (в каждую по 50 шт. пластин) с формируемым силовым модулем, представляющим собой тройной транзистор Дарлингтона. В этих кремниевых пластинах имеется эпитаксиальный слой птипа и созданы базовые области р-типа биполярных транзисторов с параметрами базы как в примере 1 (после диффузии галлия), в которых вскрыты эмиттерные области для диффузии фосфора. В испарители на кварцевых кассетах насыпают порошок пирофосфата кремния с дисперсностью 0,5- 100 мкм,Далее процесс производят как в примере 1, с выдержкой на рабочей температуре55 1150 С в течение 3 ч, а затем после выгрузки кремниевых пластин дальнейшие технологические операции для создания силовых модулей; вскрытию...
Электролит для химического источника тока
Номер патента: 1688757
Опубликовано: 10.05.1995
Авторы: Демахин, Кузнецов, Лелюхин, Протасов, Рогачев
МПК: H01M 6/14
Метки: источника, химического, электролит
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА с литием анодом, включающий тетрахлоралюминат лития, тионилхлорид и функциональную добавку, отличающийся тем, что, с целью уменьшения его коррозионной активности по отношению к литиевому электроду, в качестве функциональной добавки используется 1,2-диметоксиэтан при следующем соотношении компонентов, мас.Тетрахлоралюминат лития 9,0 16,01,2-Диметоксиэтан 0,1 0,4Тионилхлорид До 100
Устройство для однопунктового определения дальности до источника грозового разряда
Номер патента: 1799155
Опубликовано: 09.07.1995
Авторы: Александров, Гапонов, Епанечников, Казаров
МПК: G01S 11/00
Метки: грозового, дальности, источника, однопунктового, разряда
...принимается дальность, на которую настроен канал обработки сигнала с минимальным сигналом на выходе. Оценка дальности поступает на регистратор 10.В каждом канале обработки принятый сигнал газового разряда поступает парал-. лельно на две ветви обработки,В первой ветви сигнал поступает на первый вход сумматора 12, с его выхода полученный после суммирования сигнал поступаетна ключ 13, открываемый на время существования сигнала грозового разряда, с выхода ключа сигнал поступает на квадратор и на М цепей обратной связи, каждая из которых соответствует одному из ионосферных лучей, Каждая цепь обратной связи содержит последовательно соединенные усилитель 19-21 с коэффициентами усиления - Кя и линию задержки 16 - 18 на время 1 - 1-М - номер...
Способ однопунктового определения дальности до источника грозового разряда
Номер патента: 1429764
Опубликовано: 09.07.1995
Автор: Епанечников
МПК: G01S 11/00
Метки: грозового, дальности, источника, однопунктового, разряда
СПОСОБ ОДНОПУНКТОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ИСТОЧНИКА ГРОЗОВОГО РАЗРЯДА, заключающийся в том, что принимают совокупность сигнала грозового разряда и того же сигнала, отраженного от ионосферы, определяют задержку между ее составляющими и по этой задержке вычисляют дальность до источника разряда, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона определяемых дальностей и повышения точности определения дальности, измеряют мгновенные значения принятого сигнала и определяют задержку как величину, соответствующую минимуму функцииQ( ) = (
Способ изготовления литиевого электрода химического источника тока
Номер патента: 1246841
Опубликовано: 20.08.1995
Авторы: Придатко, Рогачева, Страчков, Чувашкин, Юблилер
МПК: H01M 4/08
Метки: источника, литиевого, химического, электрода
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТИЕВОГО ЭЛЕКТРОДА ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, включающий вырубку заготовок из литиевой фольги, напрессовку их на токоотвод, выдержку в атмосфере углекислого газа с газообразной добавкой, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии, в качестве добавки берут воздух с влажностью не более 0,3% при следующем соотношении компонентов, об.Углекислый газ 25 75Воздух 25 75
Способ изготовления химического источника тока
Номер патента: 1238663
Опубликовано: 20.08.1995
Авторы: Придатко, Рогачева, Романов, Страчков, Чувашкин, Юблилер
МПК: H01M 10/40, H01M 6/16
Метки: источника, химического
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, включающий выдержку литиевого электрода в атмосфере углекислого газа с добавками кислорода, сборку электродных блоков, заливку электролита и герметизацию, отличающийся тем, что, с целью улучшения электрических характеристик после длительного хранения, после герметизации производят разряд источника тока со снятием емкости 0,2 1,0 мА ч с квадратного сантиметра литиевого электрода.
Устройство для изготовления литиевой электродной ленты химического источника тока
Номер патента: 1542358
Опубликовано: 20.09.1995
Автор: Галкин
МПК: H01M 4/04
Метки: источника, ленты, литиевой, химического, электродной
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТИЕВОЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ ЛЕНТЫ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, содержащее герметичную камеру, в которой размещены штамп для выдавливания с контейнером, пуансоном и матрицей с формообразующим каналом, выполненным в виде щели с калибрующими кромками, механизмы натяжения и намотки ленты, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции и уменьшения брака, матрица выполнена из адгезионного с литием материала, а щель формообразующего канала выполнена с фасками, угол которых составляет 20 - 40oС.
Катодная композиция для высокотемпературного источника тока
Номер патента: 1828342
Опубликовано: 27.09.1995
Авторы: Демьяненко, Дудырев, Егоров, Капелюшко, Никитин, Федорова
МПК: H01M 4/58
Метки: высокотемпературного, источника, катодная, композиция
1. КАТОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, включающая хлорид никеля, отличающаяся тем, что, с целью снижения ее гигроскопичности и повышения предельной плотности тока разряда, она дополнительно содержит солевую систему галогенидов щелочных металлов, мас.NiCl2 10,0 30,0Солевая кислота галогенидов щелочных металлов 70,0 90,02. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве солевой системы галогенидов щелочных металлов содержит хлориды калия и натрия в эквимолярном соотношении при общем соотношении компонентов, мас.NiCl2 15,0 25,0NaCl 33,0 37,4KCl 42,0 47,63. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в качестве солевой системы галогенидов щелочных...
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1642917
Опубликовано: 27.09.1995
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердый, химического, электролит
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, содержащий диоксид германия и оксид лития, отличающийся тем, что, с целью снижения саморазряда за счет повышения удельного электросопротивления при температуре хранения, твердый электролит дополнительно содержит оксид галлия при следующем соотношении компонентов, мол.GeO2 33 35Ga2O3 2,5 3,5Li2O Остальное
Способ сепарирования электрода химического источника тока
Номер патента: 1671096
Опубликовано: 10.11.1995
Авторы: Гальченко, Иванов, Мальцев, Маяков
МПК: H01M 2/14
Метки: источника, сепарирования, химического, электрода
СПОСОБ СЕПАРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДА ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, включающий нагрев шнура сепаратора из полимерного материала, нанесение его на поверхность электрода и последующее прокатывание, отличающийся тем, что, с целью уменьшения брака, нагрев шнура сепаратора осуществляют со стороны, обращенной к электроду, а отношение скорости прикатки к скорости распространения фронта плавления материала сепаратора берут равным (40 140)L, где L коэффициент, численно равный длине участка нагрева, отнесенной к единице длины нагрева, которую принимают равной поперечному размеру шнура сепаратора.
Широкоапертурная ионно-оптическая система газоразрядного источника ионов
Номер патента: 1790314
Опубликовано: 27.11.1995
МПК: H01J 27/00
Метки: газоразрядного, ионно-оптическая, ионов, источника, широкоапертурная
...была бы мала по отношению ктоку ионов, прозрачность сеток должнабыть не менее 95 . Таким образом, сетка 3служит для извлечения и формированияионного пучка, а сетка 4 - для подавления 40электронной эмиссии на коллекторе.В экспериментах использовалисьсетки,изготовленные из проволоки диаметром 2р= 0,2 мм с шагом 5 = 10 мкм и расположенные на расстоянии друг от друга б = 40 мм, 45Расстояние сетки 4 ускоряющего электрода2 до коллектора 5 бсх = 150 мм, а расстояниеот эмиттера ионов 1 до сетки 3 извлекающего электрода 2 бсэ = 20 мм,Даже при высокой геометрической прозрачности и большой электрической прониаемости подавление вториной эмиссии сетки 4 происходит при потенциале Ос300 В, при энергии ионов Оэ 100 к В и ); =- 5 10А/см (по...
Способ соединения токового ввода источника света с контактом цоколя
Номер патента: 1489495
Опубликовано: 10.12.1996
Авторы: Бычков, Григоркин, Досманов, Козлов, Лушкин, Пастухов, Судайкин
МПК: B23K 31/02, H01K 3/16
Метки: ввода, источника, контактом, света, соединения, токового, цоколя
Способ соединения токового ввода источника света с контактом цоколя, включающий операции расплавления конца токового ввода с последующим прижатием образованного расплавленного шарика штемпелем к контакту цоколя, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности соединения, производят подогрев контакта, указанную операцию осуществляют до соприкосновения шарика с поверхностью контакта, а длину и диаметр токового ввода выбирают так, чтобы осуществить расплавление поверхностного слоя материала контакта.
Устройство для определения расстояния до источника нейтронов
Номер патента: 1681659
Опубликовано: 27.10.1997
Авторы: Воронков, Казаринов, Кореньков, Маевский, Смирнов
Метки: источника, нейтронов, расстояния
Устройство для определения расстояния до источника нейтронов, содержащее сборку счетчиков тепловых нейтронов, установленную внутри плоского замедлителя параллельно его передней и задней поверхностям, и регистрирующее устройство, отличающееся тем, что, с целью снижения трудоемкости процесса определения расстояния до источника нейтронов и обеспечения измерений расстояния до источника в труднодоступных местах, замедлитель выполнен разъемным с возможностью удаления ближней к источнику нейтронов части замедлителя, причем отношение толщины ближней к источнику части замедлителя к толщине дальней равно 1 2.
Электродный узел импульсного источника света
Номер патента: 931051
Опубликовано: 20.02.1998
МПК: H01J 61/36
Метки: импульсного, источника, света, узел, электродный
Электродный узел импульсного источника света, содержащий последовательно установленные внутри цилиндрической ножки колбы электрод, защитную шайбу, кольцевой элемент уплотнения, установленный между внутренней цилиндрической поверхностью ножки и боковой наружной поверхностью электрода, кольцевую шайбу и зажимную гайку, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности при увеличении мощности источника света путем сохранения демпфирующих свойств элемента уплотнения, указанная шайба снабжена кольцевым выступом конической формы, обращенным в сторону элемента уплотнения, который выполнен с отношением его объема к объему электрода 0,35 0,5.
Способ активации химического источника тока
Номер патента: 1042555
Опубликовано: 10.07.1999
Авторы: Баталов, Старков, Степанов
МПК: H01M 6/36
Метки: активации, источника, химического
Способ активации химического источника тока путем удаления защитной пленки с рабочей поверхности катода, отличающийся тем, что, с целью улучшения электрических характеристик, удаление пленки производят путем подачи водяного пара при рабочей температуре химического источника тока со скоростью 1 10-4 - 1 10-1 г/с на 1 см2 поверхности катода в течение всего времени работы химического источника тока.
Твердый электролит химического источника тока
Номер патента: 1391399
Опубликовано: 10.07.1999
Авторы: Бурмакин, Волков, Захарова, Шехтман
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит химического источника тока на основе гидратированного оксидного соединения, отличающийся тем, что, с целью увеличения ионной проводимости, в качестве гидратированного оксидного соединения используют ксерогель состава LixV12-zЭ2O31 y n H2O,, где Э = МО, W; 1,2 x 2,3; 0 z
Электолит для разогревного химического источника тока
Номер патента: 1570592
Опубликовано: 10.07.1999
Авторы: Баталов, Захаров, Обросов, Породнов
МПК: H01M 6/36
Метки: источника, разогревного, химического, электолит
Электролит для разогревного химического источника тока с сепаратором из нитрида лития, состоящий из хлоридов лития и калия, отличающийся тем, что, с целью увеличения срока службы источника тока в его состав дополнительно введен нитрид лития при следующем содержании компонентов, мол.%:LiCl - 51,3 - 53,5Li3N - 7,8 - 11,5KCl - Остальное
Сепаратор для теплового химического источника тока и способ его изготовления
Номер патента: 1695785
Опубликовано: 10.07.1999
Авторы: Архипов, Баталов, Захаров
МПК: H01M 2/14
Метки: источника, сепаратор, теплового, химического
1. Сепаратор для теплового химического источника тока, состоящий из волокнистого неорганического материала, отличающийся тем, что, с целью повышения химической стойкости, механической прочности и пористости, в качестве волокнистого материала взят амфиболовый асбест с волокнами, покрытыми окисью алюминия.2. Способ изготовления сепаратора для теплового химического источника тока путем формирования неорганического волокнистого материала из водной пульпы с последующей термообработкой, отличающийся тем, что, с целью повышения химической стойкости, механической прочности и пористости, пульпу берут следующего состава, г/л:Амфиболовый асбест - 5-9Гидроксихлорид алюминия - 50-90
Твердый электролит для высокотемпературного химического источника тока
Номер патента: 1245196
Опубликовано: 10.07.1999
Авторы: Архипов, Баталов, Булер, Бякин, Обросов, Родченко, Степанов
МПК: H01M 6/18
Метки: высокотемпературного, источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для высокотемпературного химического источника тока, содержащий стеклофазу на основе оксидов бора, алюминия и щелочного металла, отличающийся тем, что, с целью получения высокой проводимости и термостойкости, в качестве оксида щелочного металла взят оксид лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:В2О2 - 30-40AI2О3 - 1-14Li2О - 56-62
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1212247
Опубликовано: 20.08.1999
Авторы: Базуев, Бурмакин, Леонидов, Леонидова, Фотиев, Ходос
МПК: H01M 6/20
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, включающий оксид стронция и оксид элемента пятой группы, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, в качестве элемента пятой группы взят ванадий и дополнительно введен оксид лантана при следующем соотношении компонентов, мол.%:Оксид стронция - 66,67 - 74,43Оксид ванадия - 25,19 - 27,78Оксид лантана - 0,38 - 5,55
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1218876
Опубликовано: 20.08.1999
Авторы: Бурмакин, Леонидов, Фотиев, Ходос
МПК: H01M 6/20
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, включающий оксид кальция и оксид пятивалентного ванадия, отличающийся тем, что, с целью снижения удельного электросопротивления, он дополнительно содержит оксид европия при следующем соотношении компонентов, мол.%:Оксид кальция - 70,21 - 74,98Оксид ванадия - 25,01 - 26,60Оксид европия - 0,01 - 3,19
Способ изготовления химического источника тока
Номер патента: 1106382
Опубликовано: 10.10.1999
Авторы: Аржанников, Неуймин
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, химического
Способ изготовления химического источника тока путем нанесения на обе стороны твердого электролита слоев активной массы электродов разной полярности с последующим обжигом, отличающийся тем, что, с целью уменьшения брака и повышения удельных электрических характеристик, обжиг проводят при температуре на 100 - 400 К ниже температуры плавления активной массы электродов и одновременно пропускают через электроды электрический ток плотностью 0,2 - 2,0 А/см2 в течение 5 - 20 мин при поляризации на электродах, не превышающей напряжения разложения электролита.
Активный материал электрода химического источника тока
Номер патента: 1061646
Опубликовано: 10.10.1999
Авторы: Гильдерман, Земцов, Неуймин, Солдаткин, Ткаченко
МПК: H01M 4/90
Метки: активный, источника, материал, химического, электрода
Активный материал электрода химического источника тока, содержащий окислы молибдена, бария и кобальта, отличающийся тем, что, с целью расширения области рабочих температур и увеличения его электропроводности, он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:Трехокись молибдена - 12 - 19Закись кобальта - 19 - 25Окись бария - 61 - 63
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1077521
Опубликовано: 10.11.1999
МПК: H01M 6/20
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, содержащий нитрид алюминия, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, в него введен нитрид магния при следующем соотношении компонентов, мол.%:Нитрид алюминия - 98,0-99,9Нитрид магния - 0,1-2,0
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 898914
Опубликовано: 10.11.1999
Авторы: Бурмакин, Степанов, Черей
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока на основе ортогерманата лития, отличающийся тем, что, с целью снижения удельного электросопротивления, электролит содержит молибдат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:Li4GeO4 - 80 - 90Li2MoO4 - 10 - 20
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1333167
Опубликовано: 10.11.1999
Авторы: Бурмакин, Крякунов, Степанов, Шехтман
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, содержащий оксид галлия, диоксид титана и оксид щелочного металла, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения, в качестве щелочного металла взят цезий при следующем соотношении компонентов, мол.%:Оксид галлия - 15-50Диоксид титана - 5-30Оксид цезия - Остальное
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1021317
Опубликовано: 10.11.1999
Авторы: Аликин, Бурмакин, Степанов
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, содержащий ортованадат лития и литиевую соль ортокислоты элемента четвертой группы, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного электросопротивления, в качестве литиевой соли взят ортогерманат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:Ортогерманат лития - 65 - 80Ортованадат лития - 20 - 35
Инертный электродный материал для химического источника тока
Номер патента: 1292581
Опубликовано: 10.11.1999
Авторы: Каренина, Лесунова, Пальгуев
МПК: H01M 4/64
Метки: инертный, источника, материал, химического, электродный
Инертный электродный материал для химического источника тока, содержащий нитрид лантана, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, он дополнительно содержит нитрид кальция при следующем соотношении компонентов, мол.%:Нитрид лантана - 97,0 - 99,0Нитрид кальция - 1,0 - 3,0
Твердый электролит для химического источника тока
Номер патента: 1124834
Опубликовано: 10.11.1999
МПК: H01M 6/20
Метки: источника, твердый, химического, электролит
Твердый электролит для химического источника тока, содержащий нитрид алюминия и нитрид металла второй группы, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, в качестве металла второй группы взят кальций при следующем соотношении компонентов, мол.%:Нитрид алюминия - 99,0-99,9Нитрид кальция - 0,1-1,0
Способ изготовления твердого электролита для химического источника тока
Номер патента: 1075880
Опубликовано: 10.11.1999
МПК: H01M 6/18
Метки: источника, твердого, химического, электролита
1. Способ изготовления твердого электролита для химического источника тока путем высокотемпературного спекания смеси исходных компонентов, включающих соединения лития, кремния, хрома и молибдена, отличающийся тем, что, с целью ускорения процесса и снижения удельного электросопротивления электролита, в качестве исходных соединений берут Li2CO3, ЭO2, LixЭ1O4, где Э - кремний, германий или титан; X = 2 или 3; Э1 - фосфор, ванадий, мышьяк, сера, хром, селен молибден или вольфрам, а процесс спекания смеси исходных компонентов проводят в три стадии: первую стадию при 740 - 760oC в течение 5 - 6 ч, вторую - при...