Патенты опубликованные 20.06.1998 (original) (raw)

Способ ионно-лучевой обработки инструмента из сталей и твердых сплавов

Номер патента: 1483979

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Афанасьев, Колобов, Коротаев, Савостиков, Савченко, Чернова, Чесноков, Янчук

МПК: C23C 14/48

Метки: инструмента, ионно-лучевой, сплавов, сталей, твердых

Способ ионно-лучевой обработки инструмента из сталей и твердых сплавов, включающий имплантацию в приповерхностные слои ионов металла и неметалла, отличающийся тем, что, с целью повышения твердости и износостойкости инструмента при одновременном сокращении времени обработки, имплантацию осуществляют импульсами с частотой (Гц) и длительностью (c), выбираемых из выражения = 2

Способ обработки режущего инструмента из быстрорежущих сталей

Номер патента: 1549110

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Афанасьев, Бугаев, Колобов, Коротаев, Осинцев, Савченко, Чесноков, Янчук

МПК: C23C 14/48

Метки: быстрорежущих, инструмента, режущего, сталей

Способ обработки режущего инструмента из быстрорежущих сталей, включающий очистку и ионно-плазменное нанесение износостойкого покрытия нитрида титана, отличающийся тем, что, с целью повышения стойкости инструмента, после нанесения покрытия в него имплантируют ионы карбида вольфрама с энергией 40 - 100 кэВ и дозой 5 1016 - 1017 см-2.

Способ изготовления сцинтилляционных детекторов на основе монокристаллов n-терфенила и стильбена

Номер патента: 1037773

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Будаковский, Нагорная

МПК: G01T 1/202

Метки: n-терфенила, детекторов, монокристаллов, основе, стильбена, сцинтилляционных

Способ изготовления сцинтилляционных детекторов на основе монокристаллов п-терфенила и стильбена, включающий выращивание монокристалла, обработку его и контейнеризацию, отличающийся тем, что, с целью улучшения сцинтилляционных характеристик детекторов, перед контейнеризацией обработанные монокристаллы нагревают со скоростью 1 - 2 град/мин до +60 - 80oC и проводят изотермический отжиг в течение 3 - 5 ч с последующим охлаждением со скоростью 1 - 2 град/мин до комнатной температуры.

Жаропрочный сплав на основе моноалюминида никеля

Номер патента: 1452162

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Бабич, Дударев, Кашин, Колобов, Коротаев, Симкина

МПК: C22C 19/03, C22C 32/00

Метки: жаропрочный, моноалюминида, никеля, основе, сплав

Жаропрочный сплав на основе моноалюминида никеля, содержащий окись алюминия дисперсностью менее 1 мкм, отличающийся тем, что, с целью повышения прочности, моноалюминид никеля содержит 23,5 - 31,5 мас.% алюминия при следующем соотношении компонентов сплава, мас.%:Окись алюминия - 3,5 - 15,0Моноалюминид никеля - Остальноеч

Связующее для сверхтвердого композиционного материала на основе кубического нитрида бора

Номер патента: 1683348

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Воронин, Моденов

МПК: C04B 35/5831, C22C 29/16

Метки: бора, композиционного, кубического, нитрида, основе, сверхтвердого, связующее

Связующее для сверхтвердого композиционного материала на основе кубического нитрида бора, включающее титаноникельсодержащий компонент, отличающееся тем, что, с целью улучшения режущих свойств материала в условиях прерывистого резания, связующее дополнительно содержит кобальт и выполнено в виде сплава квазибинарной системы интерметаллидов TiNi - TiCo, со следующим содержанием компонентов, мас.%:Титан - 44,0 - 45,2Кобальт - 5 - 35Никель - Остальноен

Способ обработки листового молибдена

Номер патента: 1336598

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Бугаев, Ерохин, Колобов, Коротаев, Савченко, Чесноков

МПК: C22F 1/18

Метки: листового, молибдена

Способ обработки листового молибдена с использованием меди, включающий отжиг, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры хладноломкости при одновременном увеличении поверхностной твердости, медь предварительно вводят в молибден путем ионной имплантации дозой 5 1015 - 5 1016 см2, а отжиг проводят 800 - 1200oC.

Сверхтвердый композиционный материал на основе кубического нитрида бора

Номер патента: 1527931

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Баранова, Воронин, Моденов, Фролов, Чубченко

МПК: C22C 29/16

Метки: бора, композиционный, кубического, материал, нитрида, основе, сверхтвердый

Сверхтвердый композиционный материал на основе кубического нитрида бора, содержащий титансодержащую связку, отличающийся тем, что, с целью увеличения износостойкости материала, связка дополнительно содержит никель и алюминий и выполнена в виде сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: титан 39,5 - 46,0; алюминий 0,1 - 5,0; никель - остальное при следующем соотношении компонентов композиционного материала, мас.%:Кубический нитрит бора - 55 - 90Сплав на основе никеля - 10 - 45и

Дрейф-спектрометр для обнаружения микропримесей веществ в газах

Номер патента: 1412447

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Буряков, Крылов, Солдатов

МПК: G01N 27/62

Метки: веществ, газах, дрейф-спектрометр, микропримесей, обнаружения

Дрейф-спектрометр для обнаружения микропримесей вещества в газах, включающий проточный канал, образованный последовательно размещенными камерой ионизации, двумя параллельными электродами, образующими дрейфовый промежуток, и системой регистрации ионов, а также формирователь прямоугольных несимметричных по полярности импульсов и источник компенсирующего напряжения, подключенный к параллельным электродам, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и разрешающей способности и снижения потребляемой мощности, в дрейф-спектрометр дополнительно введены блок синхронизации и связанная многочастотная колебательная система, одним из конденсаторов которой являются два параллельных электрода, причем связанная многочастотная колебательная...

Гексахлорплатинаты s-метил-3-(4-метоксифенил)-5r-2-тиониа бициклоалканов, проявляющие антифаговую активность

Номер патента: 1119333

Опубликовано: 20.06.1998

Авторы: Антипова, Клименко, Куликова, Столбова, Харченко, Шуб

МПК: A61K 31/295, C07D 335/04, C07D 335/06 ...

Метки: s-метил-3-(4-метоксифенил)-5r-2-тиониа, активность, антифаговую, бициклоалканов, гексахлорплатинаты, проявляющие

Гексахлорплатинаты S-метил-3-(4-метоксифенил)-5R-2-тиониабициклоалканов общей формулы Iгде если R = H, то n = 3, 4; а если R = C6H5, то n=4,проявляющие антифаговую активность.