Патенты автора Алексеенко Антон Владимирович (RU)

Изобретение относится к области аналитической химии. Заявлен чувствительный элемент люминесцентного сенсора, содержащий непористую кварцевую пластину с последовательно нанесенными на нее активирующим слоем на основе частично сульфированного полистирола; слоем неорганического адсорбента, представляющего собой аэросил марки А-175, модифицированный смесью 1 мл пиридина и 5 мл гексиламина с пористым полимерным связующим на основе тетрафторэтилена и винилиденфторида, включающим в качестве фотоактивного компонента коллоидные полупроводниковые люминофоры, содержащие ядро на основе селенида кадмия и полупроводниковые оболочки на основе сульфида кадмия и сульфида цинка; наружным пористым слоем на основе сополимера тетрафторэтилена и винилиденфторида. Изобретение обеспечивает повышение чувствительности и точности определения аналитов, а также увеличенный срок службы и стабильность показаний сенсора. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области оптического детектирования веществ в газовой и жидкой фазе и касается люминесцентного сенсора. Люминесцентный сенсор включает в себя источник возбуждающего излучения, приемник люминесцентного излучения, компланарную измерительную ячейку емкостного типа с нанесенным на нее чувствительным слоем, устройство для регистрации электрической проводимости компланарной измерительной ячейки и блок регистрации интенсивности люминесценции. Чувствительный слой сенсора выполнен на основе полимерной полупроводниковой матрицы, содержащей коллоидный полупроводниковый материал, и изготавливается путем осаждения монолитной полимерной пленки из фторсодержащих сополимеров, осаждаемой из смеси растворителей, coдержащих стабилизирующие добавки антиокислителей и стабилизаторов, с последующей обработкой газообразными нуклеофильными агентами. Технический результат заключается в увеличении чувствительности сенсора и повышении достоверности получаемых результатов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение может быть использовано в аналитической химии при оптическом детектировании веществ в газовых и жидких средах. Чувствительный элемент люминесцентного сенсора состоит из неорганической пористой матрицы, представляющей собой модифицированный аэросил марки А-175. Аэросил модифицирован соединениями, выбранными из ряда RnSiX4-n, где R представляет собой органический радикал, выбранный из метила или этила, X представляет собой галоген, n принимает значение, равное 2. Указанные соединения содержат в качестве добавки смесь пиридина и гексаметиламина, взятых в массовом соотношении 1:2. Чувствительный элемент содержит в качестве фотоактивного компонента коллоидные полупроводниковые люминофоры, включающие ядро на основе селенида кадмия и полупроводниковые оболочки на основе сульфида кадмия и сульфида цинка. Предложен способ получения указанного чувствительного элемента. Изобретение позволяет получить чувствительный элемент люминесцентного сенсора, обладающий высокой чувствительностью детектирования. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к чувствительному элементу люминесцентного сенсора, используемого для оптического детектирования молекулярного брома и бромсодержащих веществ в газовых и жидких средах, содержащего диэлектрическую подложку, включающую измерительную встречно-штырьевую систему электродов, с последовательно нанесенными на нее графеновым слоем, слоем квантовых точек, включающих ядро на основе селенида кадмия и полупроводниковые оболочки на основе селенида кадмия и сульфида цинка, и слоем пористого неполярного сополимера на основе тетрафторэтилена и винилиденфторида. Также изобретение относится к способу его получения. Технический результат настоящего изобретения заключается в том, что полученный чувствительный элемент люминесцентного сенсора должен отличаться высокой чувствительностью детектирования того или иного определяемого соединения, обладая при этом возможностью использования его не только в газовых, но и в жидких средах, преимущественно в водных и водно-спиртовых растворах. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 3 пр.

Изобретение относится к области оптического детектирования веществ в газовой среде и касается чувствительного элемента люминесцентного сенсора для оптического детектирования молекулярного брома и бромсодержащих веществ в газовой среде. Чувствительный элемент состоит из поливиниленовой полимерной матрицы из фторсодержащего сополимера тетрафторэтилена с винилиденфторидом, содержащей в качестве фотоактивного компонента коллоидные полупроводниковые люминофоры, включающие ядро на основе селенида кадмия и полупроводниковые оболочки на основе сульфида кадмия и сульфида цинка. Технический результат заключается в повышении селективности чувствительного элемента. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области химии, а именно к материалам, предназначенным для получения покрытий металлической консервной тары, и может быть использовано для долговременного хранения продуктов питания, в частности для покрытий, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами, и может быть использовано для их защиты. Описан композиционный материал для покрытий, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами, состоящий из сложных полиэфирополиолов с гидроксильным числом не более 80 мг КОН/г и кислотным числом не более 40 мг КОН/г, полученных взаимодействием а) 35-45 мол. % компонента карбоновой кислоты, содержащего: a1) одну или несколько насыщенных и/или ненасыщенных алифатических и/или ароматических карбоновых кислот с числом СООН-групп = 2 или их ангидридов и а2) ароматические и/или алифатические монокарбоновые кислоты; б) 55-65 мол. % спиртового компонента, содержащего: б1) один или несколько насыщенных алифатических многоатомных спиртов со средней ОН-функциональностью а3), сшивающих агентов, активных по отношению к ОН-группам и СООН-группам, представляющих собой бензгуанидиновые смолы или аддукты эпихлоргидрина с полипропиленгликолем или триметилолпропаном, растворителя (бутанол) и добавок, где композиционный материал для покрытий согласно данному изобретению изготавливается путем смешивания отдельных компонентов друг с другом. Также предложены покрытие для металлической консервной тары и субстрат для металлической консервной тары. Технический результат: повышение эксплуатационных характеристик покрытия. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области химической технологии, а именно получения лаковых полимерных композиций на основе фенолформальдегидных олигомеров в сочетании с эпоксидными смолами и может найти применение в качестве покрытий лакировки консервной тары. Способ заключается в полном совмещении матриц высокомолекулярных соединений в присутствии органических жидкостей, за счет высоких скоростей сдвига, обеспечиваемых посредством системы «ротор - статор». Лаковую полимерную композицию получают при окружной скорости перемешивающего устройства 35-45 м/с и температуре окружающей среды в течение 10-15 минут. Изобретение позволяет снизить энергозатраты благодаря уменьшению времени совмещения полимеров и олигомеров с 90 до 15 минут, а также уменьшению температуры получения композиции со 120 до 20°С. 2 табл.

Изобретение предназначается для нанесения на рулонный и листовой металл в качестве лакокрасочного материала, предназначенный для изготовления винтовой крышки по ГОСТ 25749-2005. Композиция содержит (мас.%): полиэфирную смолу на основе 1,2-пропандиола, неопентилгликоля, триметилолпропана, адипиновой кислоты и ангидрида малеиновой кислоты, 75% раствор в Solventnaphta 100, 100% - 10,0-17,0, этерифицированную н-бутанолом бензогуанамино-формальдегидную смолу, 66% раствор в н-бутаноле - 9,0-11,0, поливинилхлоридную смолу константа Фикентчера (К) от 70 до 75 - 8,0-14,0, эпоксидную смолу на основе продукта взаимодействия эпихлоргидрина с полипропиленгликолем, 100% - 1,0-3,0, функциональной добавки, улучшающей смачивание - полиакриловой смолы, 52% раствор в метоксипропилацетате 0,005-0,01, органические растворители - остальное. Изобретение позволяет улучшить адгезию к ПВХ-пластизолю, который наносится поверх покрытия для обеспечения герметичности винтовой крышки при консервировании, а также улучшить стерилизацию в модельных средах, без потери физико-механических и эксплуатационных свойств. 2 табл.
Изобретение может быть использовано при изготовлении чувствительных элементов оптических датчиков, предназначенных для анализа биологических водных и водно-спиртовых сред. Состав для внедрения в полимерные гидрофильные пористые матрицы содержит квантовые точки в микроэмульсии. Квантовые точки включают ядро на основе селенида кадмия и полупроводниковые оболочки на основе сульфида кадмия и/или сульфида цинка. Микроэмульсия включает водную фазу, содержащую воду или смесь воды с алифатическим спиртом в соотношении 1:1, неполярную фазу, содержащую неполярный растворитель, и фазу оксиэтилированного неионогенного поверхностно-активного вещества, обеспечивающего гидрофилизацию поверхности квантовых точек и выбранного из оксиэтилированного касторового масла (HRE-40), оксиэтилированного полисорбата (ТВИН-80) или оксиэтилированного октадециламина. В качестве указанной матрицы использован поливиниловый спирт или поливинилацетат. Технический результат: сохранение квантового выхода люминесценции полученных чувствительных элементов оптических датчиков. 2 з.п. ф-лы, 5 пр.

Изобретение предназначается для нанесения на листовой и рулонный металл в качестве лакокрасочного материала. Полиэфирная лакокрасочная композиция содержит, мас.%: полиэфирную смолу на основе 1,2-пропандиола, неопентилгликоля, триметилолпропана, адипиновой кислоты и ангидрида малеиновой кислоты, 75% раствор в Solventnaphta 100 - 7,6-15,2; этерифицированную н-бутанолом бензогуанамино-формальдегидную смолу, 66% раствор в н-бутаноле - 4,0-8,0; эпоксидную смолу на основе продукта взаимодействия эпихлоргидрина с полипропиленгликолем, 100% - 2,0-6,0; пигменты и наполнители – 14,5-20,0; функциональную добавку, улучшающую смачивание, - полиакриловую смолу, 52% раствор в метоксипропилацетате 0,005-0,01; органические растворители - остальное. Изобретение позволяет повысить твердость, прочность при обратном ударе и стойкость к стерилизации в агрессивных средах. 2 табл.

Изобретение относится к области химии, а именно получению лакокрасочных композиций, и может быть использовано для нанесения на рулонный и листовой металл, предназначенного для производства консервной тары. Описана композиция для покрытия рулонного и листового металла для изготовления консервной тары, включающая полиэфирную смолу, бензогуанамино-формальдегидную смолу, эпоксидсодержащую смолу, не содержащую фрагментов бисфенола А и его производных, органические растворители и функциональные добавки в следующем соотношении компонентов, мас. %: A) полиэфирная смола на основе 1,2-пропандиола, неопентилгликоля, триметилолпропана, адипиновой кислоты и ангидрида малеиновой кислоты, 75% раствор в Solventnaphta 100 и/или полиэфирная смола на основе 1,2-пропандиола, триметилолпропана, адипиновой кислоты и ангидрида фталевой кислоты 100% и/или полиэфирная смола на основе диэтиленгликоля, этиленгликоля, 1,4-бутандиола и адипиновой кислоты 100% составляет 19,0-38,0; Б) бензогуанамино-формальдегидная смола, этерифицированная н-бутанолом, 66% раствор в н-бутаноле 10,0-20,0; эпоксидная смола на основе продукта взаимодействия эпихлоргидрина с полипропиленгликолем 100% и/или продукта взаимодействия эпихлоргидрина с триметилолпропаном 100% 5,0-15,0; B) функциональная добавка, улучшающая смачивание, - полиакриловая смола, 52% раствор в метоксипропилацетате 0,005-0,01; Г) органические растворители - остальное. Технический результат: повышение эластичности, прочности при изгибе и более низкая температура сушки.
Изобретение относится к получению аминных отвердителей для эпоксидных лакокрасочных композиций для создания покрытий с высокими физико-механическими и противокоррозионными свойствами, отверждающимися в неблагоприятных условиях. Предложен аминный отвердитель для эпоксидных лакокрасочных композиций, представляющий собой продукт взаимодействия 4,4’дифенилолпропана, формальдегида и алифатических аминов (диэтилентриамин или триэтилентетрамин) при температуре 80+0,5°С и мольном соотношении компонентов, равном 1:4,5:(3,2-4,1) соответственно. Технический результат - предложенный отвердитель позволяет снизить время высыхания эпоксидных композиций при низких температурах и высокой влажности. 1 табл., 9 пр.

 


Наверх