Как протестировать насос с имитацией космических вибраций
Способ испытаний электронасоса для космического корабля зарегистрировало в Роспатенте АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва».
✅ Актуальность
В центробежных электронасосах, которые входят в систему терморегуляции космического корабля, при работе в космосе возникают сильные вибрации.
💣 Проблема
Поскольку испытания проводят в земных условиях, вибрации минимизируются действием сил притяжения и не выявляются.
💣 Задача
При проведении испытаний необходимо обеспечить имитацию виброактивности насоса, максимально приближенную к его штатной эксплуатации в условиях невесомости.
💣 Инновация
В изобретении предложено при проведении испытаний
💣 вход и выход прокачиваемого газа попеременно располагать сверху и снизу от электронасоса,
💣 при этом сменять положение оси насоса с задержкой по времени.
Это позволяет имитировать невесомость и исключить влияние земного притяжения.
💣 Преимущество
Инновация гарантирует достоверность данных испытаний для надежной длительной эксплуатации насоса в космическом аппарате на орбите.
💣 Применение
Космическая техника, системы терморегулирования мощных космических аппаратов.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Способ испытаний электронасоса для космического корабля зарегистрировало в Роспатенте АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва».
В центробежных электронасосах, которые входят в систему терморегуляции космического корабля, при работе в космосе возникают сильные вибрации.
Поскольку испытания проводят в земных условиях, вибрации минимизируются действием сил притяжения и не выявляются.
При проведении испытаний необходимо обеспечить имитацию виброактивности насоса, максимально приближенную к его штатной эксплуатации в условиях невесомости.
В изобретении предложено при проведении испытаний
Это позволяет имитировать невесомость и исключить влияние земного притяжения.
Инновация гарантирует достоверность данных испытаний для надежной длительной эксплуатации насоса в космическом аппарате на орбите.
Космическая техника, системы терморегулирования мощных космических аппаратов.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2💘2❤🔥1😁1💯1
Российскими учеными создан пьезоэлектрический материал для точного преобразования сигнала
🧪 Материал может использоваться для создания высокочувствительных преобразователей различного назначения: медицина, авиация, энергетика и другие отрасли. Патент на инновацию получил Южный федеральный университет.
✅ Актуальность
Развитие пьезо- и электронной техники требует разработки новых высокоэффективных материалов с особыми свойствами и преобразователей на их основе для передачи рабочего сигнала без искажений.
💣 Инновация
Материал на основе феррита висмута и феррониобата свинца получают методом твердофазного синтеза и спекания.
💣 К смеси нескольких оксидов в заданной пропорции
💣 добавляют оксид германия, который определяет особые свойства получаемой пьезокерамики.
💣 Дважды обжигают.
💣 Между обжигами шихту дополнительно перемалывают.
💣 Преимущество
Особые электрофизические параметры вещества достигаются с использованием основных доступных материалов и стандартного оборудования для обычной керамической технологии.
💣 Применение
💣 Высокочувствительные пьезоэлектрические преобразователи,
💣 сенсоры,
💣 приборы медицинской диагностики и неразрушающего
дефектоскопического контроля.
Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Развитие пьезо- и электронной техники требует разработки новых высокоэффективных материалов с особыми свойствами и преобразователей на их основе для передачи рабочего сигнала без искажений.
Материал на основе феррита висмута и феррониобата свинца получают методом твердофазного синтеза и спекания.
Особые электрофизические параметры вещества достигаются с использованием основных доступных материалов и стандартного оборудования для обычной керамической технологии.
дефектоскопического контроля.
Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏4💘3❤2🔥1
☑️смазочная композиция для стали на основе воды и глицерина;
☑️Кровельное покрытие для преобразования солнечного излучения в электроэнергию.
Радует, что разработки российских инноваторов созданы с заботой о природе и о будущем нашей планеты.
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6💘1
Инновация российских ученых поможет вовремя начать лечение малярии
В Роспатенте зарегистрирован способ выявления возбудителя смертельной болезни.
✅ Актуальность
Малярия передается людям через укусы зараженных самок комаров. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогают уменьшить тяжесть болезни и предотвратить смерть пациента.
💣 Инновация
Основные способы определения малярии - ПЦР тесты. Ученые из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии предлагают изобретение с методом обнаружения малярии в образцах крови пациентов с помощью петлевой изотермической амплификации. В наборе используют конкретные праймеры (затравку) для обнаружения ДНК конкретного возбудителя малярии.
💣 Результат
Изобретение позволяет проводить диагностику быстрее ПЦР (1 час) со 100% точностью.
💣 Преимущество
Отечественная разработка дешевле и эффективнее иностранных аналогов.
💣 Применение
💣 в медицине: для лабораторной диагностики малярии;
💣 для научных исследований в эпидемиологии.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
В Роспатенте зарегистрирован способ выявления возбудителя смертельной болезни.
Малярия передается людям через укусы зараженных самок комаров. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогают уменьшить тяжесть болезни и предотвратить смерть пациента.
Основные способы определения малярии - ПЦР тесты. Ученые из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии предлагают изобретение с методом обнаружения малярии в образцах крови пациентов с помощью петлевой изотермической амплификации. В наборе используют конкретные праймеры (затравку) для обнаружения ДНК конкретного возбудителя малярии.
Изобретение позволяет проводить диагностику быстрее ПЦР (1 час) со 100% точностью.
Отечественная разработка дешевле и эффективнее иностранных аналогов.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5💘2
Топливная композиция из отходов как альтернатива стандартным видам топлива в энергетике
❤️ Изобретение зарегистрировал в Роспатенте предприниматель из Новочеркасска.
💣 Инновация
Топливную смесь получают с использованием углеграфитовых материалов - отходов производства графитированых электродов.
💣 Их смешивают в разных пропорциях - от 5% до 90% - с углями различных марок.
🍎 Преимущество
💣 Возможность утилизации отходов угольных производств.
💣 Изменение композиции позволяет регулировать показатели качества топлива: калорийность, уровень влажности, содержание летучих веществ и другие - в зависимости от необходимых потребителю.
💣 Применение
Можно использовать в топливно-энергетической промышленности на ТЭЦ и ГРЭС.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Топливную смесь получают с использованием углеграфитовых материалов - отходов производства графитированых электродов.
Можно использовать в топливно-энергетической промышленности на ТЭЦ и ГРЭС.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4💘2❤1
Инновационное пеностекло защитит от опасного излучения
🌐 На состав для изготовления материала с радиозащитными свойствами получил охранный документ в Роспатенте московский Институт стекла.
✅ Актуальность
Радиопоглощающие материалы применяют для изоляции помещений с аппаратурой, которая обеспечивает для нас радиолокацию, радионавигацию, телевидение и другие современные технологии.
💣 Проблема
💣 Радиоволны создают помехи при работе на смежных установках.
💣 Длительное облучение полями коротковолнового радиодиапазона может быть очень опасно для персонала.
Необходимы материалы с высокой степенью радиозащиты.
💣 Инновация
Запатентованная шихта для изготовления пеностекла с радиозащитными свойствами включает
💣 боросиликатное стекло с содержанием железа,
💣 активатор - оксид ванадия и
💣 традиционный газообразователь, например, карбид кремния, графит, уголь.
Соотношение компонентов обеспечивает увеличение защиты от излучения.
🍎 Преимущества
💣 Значительное ослабление мощности электромагнитного излучения.
💣 Низкая плотность пеноматериала за счет пористости.
💣 Применение
Изготовление пластин и блоков с высокими радиозащитными свойствами в СВЧ диапазоне для облицовки помещений, в которых работают высокочастотные установки.
Подробности в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Радиопоглощающие материалы применяют для изоляции помещений с аппаратурой, которая обеспечивает для нас радиолокацию, радионавигацию, телевидение и другие современные технологии.
Необходимы материалы с высокой степенью радиозащиты.
Запатентованная шихта для изготовления пеностекла с радиозащитными свойствами включает
Соотношение компонентов обеспечивает увеличение защиты от излучения.
Изготовление пластин и блоков с высокими радиозащитными свойствами в СВЧ диапазоне для облицовки помещений, в которых работают высокочастотные установки.
Подробности в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤🔥3👏3💘2❤1👌1💯1🤝1
Найден способ сделать батарейку более энергоемкой и морозостойкой
🔋 Патент на изобретение «Анод литий-ионного аккумулятора с повышенной плотностью ёмкости и способ его изготовления» получил Институт физической химии и электрохимии имени Фрумкина.
✅ Актуальность
Литий-ионные аккумуляторы – наиболее распространенный источник питания для большинства беспроводных устройств: от смартфона до электромобиля.
💣 Проблема
Принцип работы таких аккумуляторов основан на электрохимической системе с отрицательным электродом из углеродного материала, энергоемкость которого ограничена. Также углеродный анод не работает при низкой температуре.
💣 Инновация
Анод литий-ионного аккумулятора предложено изготавливать из нановолокон германия – материала с высокой поверхностной емкостью.
🍎 Преимущество
Способ изготовления анода из германия обеспечивает
💣 повышение удельной энергии литий-ионного аккумулятора и
💣 его работоспособность при температурах до -50°С.
💣 Применение:
электротехническая промышленность,
литий-ионные аккумуляторы.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Литий-ионные аккумуляторы – наиболее распространенный источник питания для большинства беспроводных устройств: от смартфона до электромобиля.
Принцип работы таких аккумуляторов основан на электрохимической системе с отрицательным электродом из углеродного материала, энергоемкость которого ограничена. Также углеродный анод не работает при низкой температуре.
Анод литий-ионного аккумулятора предложено изготавливать из нановолокон германия – материала с высокой поверхностной емкостью.
Способ изготовления анода из германия обеспечивает
электротехническая промышленность,
литий-ионные аккумуляторы.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5💘4❤🔥3👍1
Ученые Волгоградского государственного технического университета разработали и зарегистрировали в Роспатенте инновацию для оформления городской инфраструктуры элементами живой природы.
В современных городах проблема загрязнения воздуха становится всё более острой. Один из способов решения проблемы - вертикальное озеленение.
Растения на фасадах помогают
Вертикальное озеленение требует регулярного ухода: полива, удобрения и обрезки растений. Автоматизированное устройство крепится на вертикальной поверхности и синхронизирует процесс перемещения корзин с растениями при поливе.
Сигнал поступает на специальные датчики и электроприводы устройства, которые помогают подводить корзины с растениями к распылителям. Таким образом, уход за вертикальным озеленением становится гораздо проще и требует меньше усилий.
Решение подходит для строительства и коммунального хозяйства. Может использоваться для создания зеленых ограждений и декорирования стен.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤3💯2❤🔥1💘1
Разработчики московской компании «ВэйРэй» получили патент на устройство для воспроизведения дополненной реальности.
Благодаря проекционным дисплеям мы можем видеть информацию и графику с одной точки наблюдения, не перефокусируя взгляд. В таких системах пользователь просматривает внешнюю сцену реального мира через прозрачный комбайнер. Комбайнер пропускает свет так, что наблюдатель одновременно видит реальность и проекцию.
Предложенная система проекционного дисплея создает реалистичное изображение с высокой стереоскопической глубиной.
Из чего состоит:
Компактная система создает более четкое изображение, которое не воспринимается как наклоненное.
Применение
Устройство можно использовать для воспроизведения дополненной реальности в приборах для транспортных средств, в учебных процессах для демонстрации объектов.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🤩4💯2❤1💘1
Инновационная солнечная электростанция сможет круглосуточно производить энергию
Солнечные электростанции необходимы для производства электроэнергии, но они не могут работать без солнечного света, например, ночью.
💣 Инновация
Команда ученых из Национального исследовательского университета «МЭИ» предлагает решение: система с гелиотермическим блоком, который аккумулирует тепловую энергию, полученную от солнечного излучения. Рабочая среда, такая как соль, нагревается и сохраняет тепло.
✅ Преимущества
Теперь электростанция сможет вырабатывать электричество даже в темное время суток или в плохую погоду, возвращая накопленное тепло в работу. Это решение значительно увеличивает эффективность и позволяет производить энергию 24/7.
💣 Применение
Возобновляемые источники энергии и солнечные башенные электростанции.
💣 Подробности в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Солнечные электростанции необходимы для производства электроэнергии, но они не могут работать без солнечного света, например, ночью.
Команда ученых из Национального исследовательского университета «МЭИ» предлагает решение: система с гелиотермическим блоком, который аккумулирует тепловую энергию, полученную от солнечного излучения. Рабочая среда, такая как соль, нагревается и сохраняет тепло.
Теперь электростанция сможет вырабатывать электричество даже в темное время суток или в плохую погоду, возвращая накопленное тепло в работу. Это решение значительно увеличивает эффективность и позволяет производить энергию 24/7.
Возобновляемые источники энергии и солнечные башенные электростанции.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💘5❤2👍2🤯2
Антибактериальная бумага станет новой упаковкой
Способ получения бумаги с антибактериальными и биоцидными свойствами придумали и зарегистрировали в Роспатенте специалисты ООО «Бумага и Картон» из Кемерово.
✅ Актуальность
Бумага с антимикробными свойствами востребована в разных областях производства для упаковки.
💣 Инновация
На бумагу в процессе изготовления предлагается распылять раствор антимикробного компонента:
💣 цинка сернокислотного или
💣 водного раствора наносеребра, полученного цитратным методом.
💣 Преимущество
Решение позволяет
🍎 упростить технологию изготовления бумаги,
🍎 получить бумагу, которая подавляет рост бактерий, грибов и дрожжей.
🍎 удешевить производство.
💣 Применение
В целлюлозно-бумажном производстве: создание упаковочных материалов для пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Способ получения бумаги с антибактериальными и биоцидными свойствами придумали и зарегистрировали в Роспатенте специалисты ООО «Бумага и Картон» из Кемерово.
Бумага с антимикробными свойствами востребована в разных областях производства для упаковки.
На бумагу в процессе изготовления предлагается распылять раствор антимикробного компонента:
Решение позволяет
В целлюлозно-бумажном производстве: создание упаковочных материалов для пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍6🔥4❤🔥1🤝1🤗1💘1
Робот-червь будет исследовать недра планеты
И это не фантастический фильм 🏜
Патент на изобретение для эффективной геологоразведки получил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина.
✅ Актуальность
Разработка роботов-червей - востребованное направление современной робототехники для решения задач в медицине, промышленности и других отраслях.
💣 Проблема
В основе большинства таких роботов - устройство по типу дождевого червя из деформируемых сегментов. Чтобы робот мог двигаться внутри породы, ему необходима большая мощность.
💣 Инновация
🍎 Робот-червь состоит из упругих сегментов, покрытых движителями в виде щетинок.
🍎 В центральных сегментах расположены по три магнитостриктора, которые способны деформироваться под действием магнитного поля.
🍎 На головном сегменте - датчики параметров окружающей среды.
🍎 Преимущество
Щетинки и упругий корпус с изменяемой формой обеспечивают повышенную проходимость робота-червя.
💣 Применение:
💣 роботизированная техника,
💣 проведение геолого-изыскательских операций,
💣 исследования грунтов.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
💣 Картинка - генерация ИИ.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Патент на изобретение для эффективной геологоразведки получил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина.
Разработка роботов-червей - востребованное направление современной робототехники для решения задач в медицине, промышленности и других отраслях.
В основе большинства таких роботов - устройство по типу дождевого червя из деформируемых сегментов. Чтобы робот мог двигаться внутри породы, ему необходима большая мощность.
Щетинки и упругий корпус с изменяемой формой обеспечивают повышенную проходимость робота-червя.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤🔥1💘1
Лазерный прибор поможет восстановить кость после сложного перелома
Направитель-проводник с обтуратором для проведения лазерной остеоперфорации запатентовал Первый МГМУ имени Сеченова.
✅ Актуальность
Чтобы стимулировать сращивание костей при переломе, лазером создают небольшие отверстия в костной ткани. Используемый при процедуре направитель для лазерного оптоволокна может повредить мягкие ткани, также есть риск его смещения.
💣 Инновация
Разработка позволяет устранить эти недостатки. Устройство в виде Т-образной трубчатой рукояти имеет цилиндрические отделы, которые позволяют перекрыть острые грани направителя при продвижении через мягкие ткани и исключают его смещение.
🍎 Преимущества
💣 увеличение точности позиционирования прибора,
💣 снижение риска травматизации мягких тканей,
💣 защита окружающих тканей от лазерного излучения,
💣 стимулирование процессов восстановления кости.
💣 Применение:
медицина, травматология, ортопедия.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Направитель-проводник с обтуратором для проведения лазерной остеоперфорации запатентовал Первый МГМУ имени Сеченова.
Чтобы стимулировать сращивание костей при переломе, лазером создают небольшие отверстия в костной ткани. Используемый при процедуре направитель для лазерного оптоволокна может повредить мягкие ткани, также есть риск его смещения.
Разработка позволяет устранить эти недостатки. Устройство в виде Т-образной трубчатой рукояти имеет цилиндрические отделы, которые позволяют перекрыть острые грани направителя при продвижении через мягкие ткани и исключают его смещение.
медицина, травматология, ортопедия.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥5❤🔥1👌1🤗1
Гибридный источник малой мощности для автономного энергоснабжения разработала и запатентовала компания «Наука-Энерготех».
Объекты в труднодоступных районах нуждаются в надежных источниках энергии и тепла, что часто приводит к высокому потреблению электричества.
Гибридный комплекс в блоке-контейнере использует свободнопоршневые двигатели Стирлинга и линейные электрогенераторы. Система охлаждения позволяет использовать отводимое тепло для обогрева, сокращая потребление электричества. Дополнительно установлены солнечные панели и аккумуляторы для бесперебойной работы.
Подходит для энергетики и критически важной тепловой инфраструктуры.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3👌2❤1🥰1👏1💘1
Ученые из Астраханского государственного технического университета нашли способ создавать пищевой краситель из черного риса.
Натуральный краситель придает блюдам яркий цвет, делая их более аппетитными. При этом добавка не влияет на вкус продуктов, содержит полезные вещества, обладает противовоспалительными свойствами.
Для получения красителя рис обрабатывают ультразвуком, чтобы извлечь из него антоцианы, затем полученный раствор высушивают, превращая в порошок темно-фиолетового цвета.
Процесс получения красителя безопасен для экологии, не используются химические вещества. Краситель легко растворяется в воде и подходит для разных производств, а также долго хранится. Далее рис можно использовать в пищевых технологиях.
Пищевая промышленность для окрашивания соусов, теста, мастики, марципана, шоколада, мороженого и других продуктов.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🤔5❤2🔥2💘1
Инновация российских инженеров повысит надежность трубопроводов
📝 Патент на устройство для предотвращения последствий разрывов энергетических трубопроводов получила компания «Атоммашэкспорт» из Волгодонска.
✅ Актуальность
Одна из возможных опасных ситуаций на таких объектах, как атомные электростанции - разрыв трубопроводов высокого давления.
💣 Инновация
В изобретении предлагается на участке трубопровода, на котором предположительно возможен разрыв, закрепить устройство для удержания концов разорванного трубопровода.
▶️ Ограничитель разрыва состоит из двух частей:
💣 бандажный элемент - охватывает трубу в месте возможного разрыва,
💣 силовой элемент - жестко связывает бандаж с трубопроводом для гарантии неподвижности его частей в случае разрыва.
🍎 Преимущества
🍎 Решение предотвращает «хлыстовые» движения оторванной части трубы и ее воздействие на другое оборудование,
🍎 повышает надежность трубопроводной системы и безопасность работы АЭС.
💣 Применение
Для предотвращения последствий разрывов трубопроводов атомных электростанций и других систем трубопроводов.
💣 Подробнее – в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Одна из возможных опасных ситуаций на таких объектах, как атомные электростанции - разрыв трубопроводов высокого давления.
В изобретении предлагается на участке трубопровода, на котором предположительно возможен разрыв, закрепить устройство для удержания концов разорванного трубопровода.
Для предотвращения последствий разрывов трубопроводов атомных электростанций и других систем трубопроводов.
#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤🔥5❤2⚡1🔥1💘1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Москва в мире интеллектуальной собственности
😕 Когда Москва была на год моложе, рассказывали вам о товарных знаках с ее именем.
Сегодня Москве8️⃣ 7️⃣ 8️⃣
✅ Столица - лидер по заявительской активности.
От московских компаний и москвичей поступает до трети заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности:
🟠 товарные знаки,
🟠 изобретения,
🟠 промышленные образцы,
🟠 ИТ-решения.
✅ Москва - пионер в деле кредитования под залог интеллектуальной собственности:
🟠 московские МСП за год под залог ИС получили 15 кредитов на общую сумму 362 миллиона рублей.
✅ Самые яркие изобретения московских инноваторов - участники нашей рубрики #ПатентНедели: лидарные системы для транспорта, высокотемпературную керамику и другие инновации отметили наши эксперты.
🟠 Самые коммерчески успешные патенты из Москвы - победители конкурса #УспешныйПатент.
🟠 Московские бренды - победители конкурса «Знай наших».
🟠 Школьники из Москвы активнее всех патентуют свои изобретения.
А еще в Москве самое красивое и самое удобное в мире метро.
♥️ Желаем лучшему городу земли и дальше держать марку и быть маяком в мире ИС.
Сегодня Москве
От московских компаний и москвичей поступает до трети заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности:
А еще в Москве самое красивое и самое удобное в мире метро.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👏3💯2🤝2💘2❤1😁1😍1
Технологичная «заплатка»: запатентован инновационный материал для заживления костной ткани
Охранный документ на разработку получил Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН. Биоактивный титановый имплантат способен замещать костные дефекты и утраты при сложной остеопластике.
✅ Актуальность
В современной медицине для остеопластики активно применяются титановые имплантаты, которые обеспечивают прочность реконструированной или восстановленной кости.
💣 Инновация
Предложенный имплантат из сплава титана
💣 обработан лазером для получения сложного микрорельефа и
💣 покрыт биоактивным веществом из хитозана с микрочастицами гидроксиапатита.
Покрытие имплантата
💣 обладает бактерицидными свойствами,
💣 ускоряет восстановление кровеносных капилляров,
💣 стимулирует образование костной ткани после разрастания капиллярной сетки.
🍎 Преимущество
🍎 Прочность титана: имплантат работает как каркас для кости.
🍎 Сочетание в покрытии двух биоактивных компонентов, которые действуют последовательно, ускоряет восстановление травмированной кости и приживление тканей.
💣 Применение
Для реконструкции поврежденных костей в
💣 стоматологии,
💣 реконструктивной хирургии,
💣 травматологии.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
🦅 Роспатент - защищаем интеллектуальное достояние страны.
Охранный документ на разработку получил Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН. Биоактивный титановый имплантат способен замещать костные дефекты и утраты при сложной остеопластике.
В современной медицине для остеопластики активно применяются титановые имплантаты, которые обеспечивают прочность реконструированной или восстановленной кости.
Предложенный имплантат из сплава титана
Покрытие имплантата
Для реконструкции поврежденных костей в
#ПатентНедели
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏12🔥5🤝4❤1💘1
Создан новый композиционный материал для аэрокосмической промышленности
🧪 Способ получения композита из карбида титана запатентовал Политехнический университет Петра Великого из Санкт-Петербурга.
✅ Актуальность
Для создания роторных частей двигателей, несущих конструкций, и других нагруженных деталей чаще всего используют жаропрочный никель-хромовый сплав Inconel 718.
💣 Сделать такие детали еще более прочными и износостойкими позволят композиционные материалы с карбидом титана.
💣 Проблема
🟥 Из-за высокой твердости карбида титана классические методы механической обработки литых заготовок не подходят: быстро выводится из строя режущий инструмент.
🟥 При поизводстве методами порошковой металлургии изделия также требуют доработки.
💣 Инновация
В предложенном способе детали из композиционного материала получают в несколько этапов:
💣 путем селективного лазерного плавления формируют титановый сетчатый каркас определённых параметров,
💣 проводят цементацию титановых сеток с использованием углеродосодержащего вещества при температуре 1200°С,
💣 пропитывают сплавом Inconel 718 в вакуумной печи при 1500°С.
Материал пропитки равномерно распределяется в каркасе из карбида титана, получается композит без пор и трещин.
🍎 Преимущества
Такой композиционный материал имеет
🍎 высокие параметры прочности на сжатие,
🍎 жаростойкость с максимальной рабочей температурой более 1200°С,
🍎 высокую износостойкость.
💣 Применение:
авиационная и аэрокосмическая промышленность, для изготовлении жаропрочных и износостойких покрытий и деталей.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
🦅 Роспатент - защищаем интеллектуальное достояние страны.
Для создания роторных частей двигателей, несущих конструкций, и других нагруженных деталей чаще всего используют жаропрочный никель-хромовый сплав Inconel 718.
В предложенном способе детали из композиционного материала получают в несколько этапов:
Материал пропитки равномерно распределяется в каркасе из карбида титана, получается композит без пор и трещин.
Такой композиционный материал имеет
авиационная и аэрокосмическая промышленность, для изготовлении жаропрочных и износостойких покрытий и деталей.
#ПатентНедели
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤5❤🔥2🔥1💘1
Красноярские ученые предложили способ улучшения спутниковой радиосвязи
Патент на изобретение получил Сибирский федеральный университет.
✅ Актуальность
Дуплексная радиосвязь, при которой передача сигнала осуществляется одновременно с радиоприёмом, получила большое распространение, особенно в сфере спутниковых коммуникаций.
💣 Ресурс радиочастот, которые могут быть использованы для спутниковой связи, ограничен и уже практически исчерпан из-за массового использования систем телекоммуникации многими организациями.
💣 Инновация
В изобретении предложена система спутниковой двухсторонней связи с однократной шириной полосы частот.
💣 В систему входят циркуляторы, ответвители, компенсаторы помех. 💣 Также учитываются спектральные составляющие, протяженность трассы и состояние атмосферы.
💣 Чтобы уменьшить помехи от своего же передатчика при приеме сигнала на земле, используется специальный коэффициент передачи.
▶️ Преимущества
Система обеспечивает эффективную связь между земными станциями на единой несущей частоте, где частота приема отличается от частоты передачи.
💣 Применение:
спутниковые телекоммуникации, системы спутниковой радиосвязи.
💣 Подробнее в опубликованном патенте.
#ПатентНедели
Патент на изобретение получил Сибирский федеральный университет.
Дуплексная радиосвязь, при которой передача сигнала осуществляется одновременно с радиоприёмом, получила большое распространение, особенно в сфере спутниковых коммуникаций.
В изобретении предложена система спутниковой двухсторонней связи с однократной шириной полосы частот.
Система обеспечивает эффективную связь между земными станциями на единой несущей частоте, где частота приема отличается от частоты передачи.
спутниковые телекоммуникации, системы спутниковой радиосвязи.
#ПатентНедели
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤🔥4💘4🤗1