Патенты с меткой «источника»

Страница 35

Твердый электролит для химического источника тока

Номер патента: 805882

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Казакова, Степанов

МПК: H01M 2/14, H01M 6/18, H01M 8/10 ...

Метки: источника, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с литий-катионной проводимостью на основе ортогерманата лития, отличающийся тем, что, с целью снижения удельного электросопротивления, электролит содержит ортофосфат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:Ортогерманат лития (Li4GeO4) - 65 - 80Ортофосфат лития (Li3PO4) - 20 - 35

Твердый электролит для химического источника тока

Номер патента: 751271

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Дубровина, Степанов

МПК: H01M 2/14, H01M 6/18, H01M 8/10 ...

Метки: источника, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с литий-катионной проводимостью, содержащий ортосиликат лития и соль лития, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного электросопротивления, в качестве соли взят ортованадат лития и компоненты взяты в следующем соотношении, мол.%:Ортосиликат лития - 40 - 70Ортованадат лития - 30 - 60

Твердый электролит для химического источника тока

Номер патента: 582540

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Степанов, Шехтман

МПК: H01M 8/10

Метки: источника, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с калий-катионной проводимостью, содержащий окись алюминия и окись калия, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного электросопротивления, в него введена двуокись титана при следующем соотношении компонентов, мол.%:Окись алюминия - 20 - 60Двуокись титана - 5 - 40Окись калия - 25 - 70

Твердый электролит для химического источника тока

Номер патента: 641860

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Степанов

МПК: H01M 6/18

Метки: источника, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с литий-катионной проводимостью, содержащий ортосиликат лития и соль лития, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного электросопротивления, в качестве соли лития взят ортофосфат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:Ортосиликат лития - 30 - 65Ортофосфат лития - 35 - 70

Твердый электролит химического источника тока с калий катионной проводимостью

Номер патента: 913869

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Степанов, Шемякина, Шехтман

МПК: H01M 2/16, H01M 6/18, H01M 8/10 ...

Метки: источника, калий, катионной, проводимостью, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с калий-катионной проводимостью, содержащий окись калия, окись титана и окись трехвалентного металла, отличающийся тем, что, с целью снижения удельного электросопротивления, в качестве окиси трехвалентного металла взята окись железа при следующем соотношении компонентов, мол.%:Fe2O3 - 25 - 45TiO2 - 5 - 25K2O - 45 - 55

Твердый электролит для химического источника тока

Номер патента: 548115

Опубликовано: 20.11.1999

Авторы: Бурмакин, Дубровина, Степанов

МПК: H01M 6/18

Метки: источника, твердый, химического, электролит

Твердый электролит для химического источника тока с литий-катионной проводимостью на основе ортосиликата лития, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного электросопротивления, в него дополнительно введен сульфат лития при следующем соотношении компонентов, мас.%:Ортосиликат лития - 50 - 95Сульфат лития - 5 - 50

Способ приготовления пленкообразующих растворов для получения поверхностного источника диффузии примесей в кремний

Номер патента: 1400376

Опубликовано: 27.06.2000

Авторы: Локтаев, Нисневич, Пайвель

МПК: H01L 21/225

Метки: диффузии, источника, кремний, пленкообразующих, поверхностного, приготовления, примесей, растворов

Способ приготовления пленкообразующих растворов для получения поверхностного источника диффузии примесей в кремний, содержащих органический растворитель, воду, катализатор гидролиза тетраэтоксисилана, соединения легирующих примесей и тетраэтоксисилан, включающий растворение части компонентов, включая тетраэтоксисилан; гидролиз тетраэтоксисилана и растворение оставшихся компонентов в растворе гидролизованного тетраэтоксисилана, отличающийся тем, что, с целью улучшения параметров диффузионных слоев за счет повышения вязкости растворов, раствор гидролизованного тетраэтоксисилана перемешивают, нагревая до температуры 50 - 90oC, пока его объем не уменьшится в 1,2 - 2,5 раза.

Способ изготовления источника пара щелочного металла

Номер патента: 1537064

Опубликовано: 27.11.2000

Авторы: Лебедева, Мелехов, Чунтонов, Яценко

МПК: H01J 9/12

Метки: источника, металла, пара, щелочного

Способ изготовления источника пара щелочного металла, включающий смешивание щелочного металла с галлием, гомогенизацию и плавление смеси в вакууме в открытой капсуле при температуре, превышающей температуру плавления интерметаллического соединения щелочного металла с галлием, кристаллизацию смеси и герметизацию капсулы с интерметаллическим соединением, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, щелочной металл и галлий смешивают в стехиометрическом соотношении, а герметизацию осуществляют промывкой капсулы в воде при 30 - 50oC в течение 3 - 5 мин.

Катодный материал химического источника тока

Номер патента: 1577644

Опубликовано: 20.12.2000

Авторы: Волков, Захарова, Лазарев

МПК: H01M 4/48

Метки: источника, катодный, материал, химического

Катодный материал химического источника тока на основе оксидного соединения ванадия, отличающийся тем, что, с целью повышения удельных характеристик источника тока, в качестве оксидного соединения ванадия взяты гидратированные поливанадаты, выбранные из группы, содержащей H2V12O31 8, 6H2O, Li2V12O31 9, 4H2O или Li2V6O16 4, 3H2O.

Электролит для химического источника тока (его варианты)

Номер патента: 1187674

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: варианты, его, источника, химического, электролит

1. Электролит для химического источника тока, включающий фториды натрия и рубидия, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат на плавление, дополнительно введен фторид кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид натрия - 16,02 - 16,66Фторид рубидия - 79,30 - 79,91Фторид кальция - 4,04 - 4,072. Электролит для химического источника тока, включающий фториды натрия и рубидия, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат на плавление, дополнительно введены фториды стронция и бария при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид натрия - 10,18 - 10,44Фторид рубидия - 61,86 - 62,80Фторид стронция - 16,04 - 16,44

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1050498

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Воронин, Гаркушин, Дибиров, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фториды лития, рубидия и фторид двухвалентного металла, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности, в качестве двухвалентного металла взят стронций при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид лития - 17,71 - 17,82Фторид рубидия - 74,52 - 74,83Фторид стронция - 7,35 - 7,76

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1218877

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Сечной, Сыромятников, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, состоящий из бромидов лития, калия и цезия, отличающийся тем, что, с целью снижения времени плавления, в него дополнительно введен бромид бария при следующем соотношении компонентов, мас.%:Бромид лития - 37,09 - 37,19Бромид калия - 18,15 - 18,20Бромид цезия - 43,39 - 43,41Бромид бария - 1,25 - 1,35

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1105092

Опубликовано: 27.01.2001

Автор: Васильченко

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фторид калия, фторид кальция, хлорид калия и вольфрамат калия, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат на плавление, он дополнительно содержит фторид натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид калия - 20,0 - 20,54Фторид кальция - 0,5 - 1,0Хлорид калия - 34,5 - 35,0Вольфрамат калия - 39,5 - 40,0Фторид натрия - 4,5 - 5,0

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1782144

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фториды лития, натрия, калия и цезия, отличающийся тем, что, с целью повышения термической устойчивости электролита в рабочем состоянии и понижения температуры плавления, дополнительно введен фторид бария при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид лития - 10,2 - 11,2Фторид натрия - 2,4 - 3,2Фторид калия - 15,5 - 16,5Фторид цезия - 64,0 - 65,2Фторид бария - 5,3 - 6,4

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1014423

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Дибиров, Кондратюк, Самитин, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фториды лития, натрия, калия и бромид калия, отличающийся тем, что, с целью снижения времени и температуры плавления, компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:Литий фторид - 27,1 - 27,3Натрий фторид - 10,7 - 10,9Калий фторид - 55,1 - 55,3Калий бромид - 6,5 - 7,1

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1225445

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фторид рубидия, фторид стронция и фторид третьего металла, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности, в качестве третьего металла взят барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид рубидия - 64,86 - 66,24Фторид бария - 11,78 - 12,26Фторид стронция - 21,98 - 22,88

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1067998

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Воронин, Гаркушин, Дибиров, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фторид лития, фторид рубидия и фторид элемента второй группы, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности, в качестве элемента второй группы взят барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид лития - 18,66 - 18,71Фторид рубидия - 73,62 - 73,69Фторид бария - 7,60 - 7,72

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1178276

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Бегун, Гаркушин, Сечной, Сухова, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий бромид лития, бромид бария и бромид второго щелочного металла, отличающийся тем, что, с целью уменьшения энергозатрат на плавление, в качестве второго щелочного металла взят цезий при следующем соотношении компонентов, мас.%:Бромид лития - 37,0 - 37,6Бромид цезия - 53,4 - 53,6Бромид бария - 8,8 - 9,6

Электролит для химического источника тока и его варианты

Номер патента: 1243572

Опубликовано: 27.01.2001

Авторы: Гаркушин, Петров, Сечной, Трунин, Фотиев

МПК: H01M 6/36

Метки: варианты, источника, химического, электролит

1. Электролит для химического источника тока, включающий хлорид калия и ванадат щелочного металла, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры плавления, в качестве ванадата взят ванадат лития при следующем содержании компонентов, мас.%:Хлорид калия - 27,05 - 27,93Ванадат лития - 72,07 - 72,952. Электролит для химического источника тока, включающий хлорид калия и ванадат щелочного металла, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры плавления, в качестве ванадата взята смесь ванадата лития и ванадата калия при следующем содержании компонентов, мас.%:Хлорид калия - 9,48 - 10,18Ванадат лития - 42,42 - 42,97Ванадат калия - 47,34 - 47,55

Электролит для химического источника тока

Номер патента: 1075881

Опубликовано: 10.06.2001

Авторы: Воронин, Гаркушин, Дибиров, Кондратюк, Трунин

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, химического, электролит

Электролит для химического источника тока, включающий фторид лития, фторид цезия и фторид третьего металла, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат на плавление, в качестве третьего металла взят стронций при следующем соотношении компонентов, мас.%:Фторид лития - 9,56 - 9,63Фторид цезия - 87,27 - 87,34Фторид стронция - 3,10 - 3,16

Катодный материал для химического источника тока с твердым электролитом

Номер патента: 1124827

Опубликовано: 27.04.2002

Авторы: Клименко, Попова, Распопова, Харченко, Шишкевич, Ярцева

МПК: H01M 4/60, H01M 6/18

Метки: источника, катодный, материал, твердым, химического, электролитом

Катодный материал для химического источника тока с твердым электролитом на основе ионных органических солей, отличающийся тем, что, с целью повышения электропроводности, в качестве органической соли взят перхлорат 2-метоксифенил-4-фенилтетраметилентиапирилия.

Датчик угла высоты точечного источника света

Номер патента: 837153

Опубликовано: 27.02.2004

Авторы: Летин, Пименов, Тюркин

МПК: G01B 21/22

Метки: высоты, датчик, источника, света, точечного, угла

Датчик угла высоты точечного источника света по авт. св. 728462, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения угла высоты, в него дополнительно введены фотопреобразователь с блоком резистивной нагрузки, в затеняющем элементе перпендикулярно плоскому основанию выполнено отверстие, в котором установлен дополнительный фотопреобразователь, связанный своим выходом с входом введенного блока резистивной нагрузки.

Устройство для управления и защиты источника питания

Загрузка...

Номер патента: 1353290

Опубликовано: 20.12.2005

Авторы: Верещагин, Николаев, Яковлев

МПК: H02H 7/10, H02M 3/335

Метки: защиты, источника, питания

Устройство для управления и защиты источника питания от токов перегрузки и короткого замыкания, состоящего из усилителя мощности, подключенного через трансформатор к выпрямителю, содержащее датчик тока, предназначенный для установки на первичной стороне трансформатора, формирователь управляющего напряжения, предназначенный для подключения выходом к цепям управления усилителя мощности, а входом подключенный к выходу компаратора, один вход которого подключен к выходу задающего генератора, а другой его вход подключен через первый резистор к выходу усилителя рассогласования, один вход которого предназначен для подключения к источнику опорного напряжения, а другой - к выходу датчика...

Способ определения угловых координат источника вертикальной наземной фар

Загрузка...

Номер патента: 1840017

Опубликовано: 27.06.2006

Авторы: Зачепицкий, Крылов, Литвин, Марескин

МПК: G01S 3/14

Метки: вертикальной, источника, координат, наземной, угловых, фар

Способ определения угловых координат источника вертикальной наземной ФАР преимущественно метрового диапазона волн, основанный на формировании последовательности временных выборок сигнала приемных каналов ФАР, измерении спектра этой последовательности и определению по положению максимума спектра координаты источника, отличающийся тем, что, с целью повышения разрешающей способности по угловой координате, формируют дополнительную последовательность временных выборок сигналов из приемных каналов, при этом дополнительную последовательность образуют в порядке убывания номера канала, а обе последовательности разделяют временным интервалом, пропорциональным расстоянию между нижним элементом ФАР и земной поверхностью.

Способ изготовления электрода химического источника тока

Загрузка...

Номер патента: 1840002

Опубликовано: 20.07.2006

Авторы: Абенэ, Кофман, Невская, Петухова

МПК: H01M 4/12

Метки: источника, химического, электрода

Способ изготовления электрода химического источника тока путем совместной термообработки в поджатом состоянии листов литиевой фольги, чередующихся со слоями интерметаллида, при температуре, превышающей температуру плавления лития, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, слой интерметаллида получают смешиванием частиц интерметаллида с размерами от 40 до 350 мкм в количестве 89-97 мас.% с асбестом в количестве 3-11 мас.%, подготовкой водной суспензии смеси с последующей фильтрацией на плоскую поверхность и высушиванием отливки.

Способ определения дистанции до источника излучения в режиме шумопеленгования

Загрузка...

Номер патента: 1840066

Опубликовано: 10.08.2006

Авторы: Клячкин, Яковлев

МПК: G01S 5/18

Метки: дистанции, излучения, источника, режиме, шумопеленгования

Способ определения дистанции до источника излучения в режиме шумопеленгования, основанный на измерении разности времен прихода гидроакустического шумового сигнала в двух пространственных каналах и определении взаимной корреляции приходящего к приемникам шума, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения при перемещении корабля-носителя путем исключения влияния его собственных шумов, для фиксированных значений разности времени прихода в заданной полосе частот одновременно измеряют пространственный масштаб когерентности и период интерференции сигналов и по измеренным величинам определяют дистанцию до источника излучения.

Способ изготовления электролитной смеси для теплового химического источника тока

Загрузка...

Номер патента: 1840220

Опубликовано: 20.08.2006

Авторы: Абенз, Кофман, Петухова, Смирнова

МПК: H01M 6/36

Метки: источника, смеси, теплового, химического, электролитной

Способ изготовления электролитной смеси для теплового химического источника тока, включающий обезвоживание солевых компонентов, их смешивание, плавление, измельчение, просев, введение термообработанного загустителя, перемешивание, термообработку при температуре 500-550°С, измельчение термообработанной смеси, повторную термообработку при той же температуре, измельчение и просев смеси, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологического процесса, с загустителем смешивают 85-97 мас.% от общего количества солевого электролита, а остальные 3-15 мас.% солевого электролита вводят в смесь, измельченную и просеянную после повторной термообработки, и перемешивают в течение 30-60 мин при комнатной температуре в атмосфере осушенного...

Способ изготовления сепаратора для теплового химического источника тока

Загрузка...

Номер патента: 1840831

Опубликовано: 27.07.2012

Авторы: Архипов, Баталов, Зарембо, Захаров, Илющенко, Черепанов

МПК: H01M 2/14

Метки: источника, сепаратора, теплового, химического

1. Способ изготовления сепаратора для теплового химического источника тока путем формирования их раствора и последующего спекания, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии, на сетчатую основу неоднократно наносят раствор гидроксихлорида алюминия с последующей после каждого нанесения термообработкой при температуре 500-700°C в течение 15-20 мин.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют раствор гидроксихлорида алюминия с концентрацией 600-700 г/л.3. Способ по пп.1, 2, отличающийся тем, что температуру раствора гидроксихлорида алюминия при нанесении поддерживают в интервале 25-40°C.

Способ определения дальности до источника излучения с известной частотой в ближней зоне

Загрузка...

Номер патента: 1669284

Опубликовано: 10.02.2013

Авторы: Карпов, Карпова, Цатурян

МПК: G01S 13/06

Метки: ближней, дальности, зоне, известной, излучения, источника, частотой

Способ определения дальности до источника излучения с известной частотой в ближней зоне, включающий определение полного волнового сопротивления в точке приема и расчет дальности до источника излучения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения дальности в поглощающей среде, определение полного волнового сопротивления в точке приема производят путем расчета по измеренному отношению значений напряжения на двух магнитных антеннах с различными характеристическими сопротивлениями.

Устройство для определения координат источника излучения

Загрузка...

Номер патента: 1840936

Опубликовано: 10.09.2014

Авторы: Абалышников, Беличенко, Родионов-Гнидченко, Черныш

МПК: G01S 13/06

Метки: излучения, источника, координат

Устройство для определения координат источника излучения, содержащее последовательно соединенные следящую антенну с датчиком пеленга, приемник, блок выделения последовательности импульсов, соединенный с датчиком пеленга, формирователь импульса цели, счетчик, формирователь зоны поиска и блок сравнения, выходы которого связаны с следящим приводом антенны, сумматор, первый вход которого соединен с вторым выходом формирователя импульса цели, второй вход - с датчиком пеленга, а выход - со вторым входом блока сравнения и вычислитель, соединенный с третьим выходом формирователя импульса цели, отличающееся тем, что, с целью уменьшения времени, затрачиваемого на высокоточное определение координат цели, в него введены последовательно соединенные...