Патенты автора Нечаев Александр Николаевич (RU)

Изобретение относится к оптоэлектронным приборам, в частности к нанотехнологиям получения активных покрытий, которые могут быть использованы для разработки новых приборов, таких как солнечно-слепые фотодетекторы ближнего ультрафиолетового излучения (БУФИ), сенсоры, пьезоэлектрические генераторы и т.д. Задачей изобретения является создание способа получения отдельно стоящих наностержней оксида цинка, доступных для видимого и ближнего ультрафиолетового излучения с фронтальной стороны и с высокой однородностью их по размерам, при этом снизив расход материалов при изготовлении. Поставленная задача решается за счет использования импульсного электрохимического осаждения (ИЭХО) одновременно с использованием шаблона в виде трековой мембраны для выращивания наностержней закрепленной на прозрачной подложке с нанесенным прозрачным электропроводящим покрытием. При этом формируется полупроводниковый наноструктурированный слой ZnO n-типа проводимости в виде наностержней оксида цинка, выращенных в порах трековой мембраны и разделенных друг от друга ей же. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к перевязочным средствам на основе полимерных покрытий. Предложена пористая основа для перевязочного средства, выполненная в виде полимерной пленки толщиной 8-25 мкм из биосовместимого оптически прозрачного полимера со сквозными порами, характеризующегося объемной пористостью в пределах 5-15%. В качестве исходной полимерной пленки используют материал с модулем упругости не ниже 2 ГПа, пределом прочности при разрыве не ниже 150 МПа, температурой стеклования не ниже 80°С, влагопоглощением не выше 1%. Выполненные в полимерной пленке поры характеризуются точкой пузырька по этанолу не ниже 0,10 МПа. Кроме того, предложен способ получения пористой основы для перевязочного средства, включающий выбор полимерной пленки из известных биосовместимых оптически прозрачных полимеров; формирование сквозных пор посредством облучения пленки ускоренными тяжелыми ионами с последующим химическим травлением; проверку полученной пористой пленки методом растровой электронной микроскопии и методом точки пузырька. Облучение проводят ускоренными ионами с атомным номером от 18 до 54 и энергиями от 1 до 3 МэВ/а.е.м. После проверки для использования в качестве перевязочных средств отбирают пористые пленки с объемной пористостью в пределах 5-15% и точкой пузырька по этанолу не ниже 0,10 МПа. Технический результат – создание пористой основы для перевязочного средства, которое не изменяло бы своих барьерных и транспортных свойств под действием механических и тепловых факторов и плотно прикреплялось к раневой поверхности при обеспечении возможности равномерного проникновения через него влаги, водорастворимых веществ и газов, и позволяло визуально следить за процессами, протекающими в ране; придание пористой основе барьерных свойств, препятствующих проникновению в рану микроорганизмов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр., 6 ил.

Изобретение относится к установкам для разделения и концентрирования жидких сред и может найти применение при изготовлении устройств с использованием полупроницаемых мембран для удаления механических, коллоидных и растворенных включений размером 0,1 мкм и выше, в том числе для химической, биотехнической промышленности, а также в системах водоочистки, фармацевтике. Фильтрующий элемент для разделения и концентрирования жидких сред, представляющий мембранный кассетный модуль, состоит из фильтрующих пакетов, снабженных узлами подачи жидкой среды, вывода концентрата и фильтрата в виде сквозных отверстий, каждый из которых включает герметично соединенные друг с другом и единолитым корпусом, образованным герметизирующим адгезионным полимерным материалом, концентрационную сетку, разделительную рамку, плоскую трековую мембрану и размещенные между ними сепараторно-дренажные сетки. Узлы подачи жидкой среды и вывода концентрата и фильтрата выполнены с двумя или тремя радиусами скругления, характеризуемыми размером вписанного угла 10-170°. В качестве трековых мембран используют односторонние или двусторонние металлизированные трековые мембраны с толщиной металлизации от 5 до 100 нм. Для металлизации используют титан или серебро либо их оксиды. Количество фильтрующих пакетов составляет от 1 до 50. Технический результат: увеличение срока эксплуатации фильтрующего элемента, возможность стерилизации фильтрующего элемента, повышение технологичности разрабатываемого фильтрующего элемента, заключающейся в многоразовом его использовании. 3 ил.

Изобретение относится к установкам для разделения и концентрирования жидких сред и может найти применение при изготовлении устройств с использованием полупроницаемых мембран для удаления механических, коллоидных и растворенных включений размером 0,1 мкм и выше, в том числе, для химической, биотехнической промышленности, а также в системах водоочистки, фармацевтике. Фильтрующий элемент для разделения и концентрирования жидких сред, представляющий мембранный кассетный модуль, состоит из фильтрующих пакетов, снабженных узлами подачи жидкой среды, вывода концентрата и фильтрата в виде сквозных отверстий, каждый из которых включает герметично соединенные друг с другом и единолитым корпусом, образованным герметизирующим адгезионным полимерным материалом, концентрационную сетку, разделительную рамку, трековую мембрану и размещенные между ними сепараторно-дренажные сетки. Узлы подачи жидкой среды и вывода концентрата и фильтрата выполнены с двумя или тремя радиусами скругления, характеризуемыми размером вписанного угла 10-170°. В качестве трековых мембран используют плоские трековые мембраны с толщиной 5-100 мкм, количеством пор 5×105-5×108 на 1 см2. Количество фильтрующих пакетов составляет от 1 до 50. Технический результат: увеличение срока эксплуатации фильтрующего элемента, возможность стерилизации фильтрующего элемента, повышение технологичности разрабатываемого фильтрующего элемента, заключающейся в многоразовом его использовании. 3 ил.

Изобретение относится к изготовлению мембран. Производят облучение движущейся пленки пучком ускоренных ионов через диафрагму с отверстием и последующее травление. Пучок сканируют вдоль линии, проходящей через одну или несколько диафрагм. Скорость движения пучка в плоскости диафрагмы (ν), диаметр отверстия диафрагмы (d), диаметр сечения пучка в плоскости диафрагмы (D) и интенсивность пучка (I) выбирают из соотношения 0,1≤2Id2/Dν≤10. Отношение скорости движения пленки к частоте сканирования пучка составляет больше, чем минимально допустимый размер мембраны. Изобретение обеспечивает увеличение производительности способа при упрощении технологии. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 пр.

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и может быть использовано для формирования напряжения питания для выходных каскадов ответственных сигналов с заданной вероятностью перевода выходных сигналов в пассивное состояние при отказе устройств, ответственных за их формирование

 


Наверх