Патенты автора Гойхман Александр Юрьевич (RU)

Изобретение относится к конструкции узла мишени в нейтронопродуцирующих устройствах на основе ускорителя протонов. Устройство нейтронопродуцирующего мишенного узла содержит неподвижную вакуумную камеру со входом для пучка протонов и выходом для пучка генерируемых нейтронов, вращающийся внутри нее полый барабан с бериллиевым кольцом, установленным на его торце на пути пучка протонов. Барабан выполнен с осевой трубой, закрепленной с возможностью вращения в отверстиях вакуумной камеры, а через эту трубу осуществлен ввод в барабан и вывод из барабана охлаждающей бериллиевое кольцо жидкости. Соосно с осевой трубой внутри вращающегося барабана установлена неподвижная крыльчатка, выполненная с возможностью направления потока охлаждающей жидкости на обращенную внутрь барабана поверхность бериллиевого кольца, а также с возможностью препятствования вращению объема охлаждающей жидкости вместе с барабаном. Техническим результатом является создание простого, в том числе и в эксплуатации, и компактного нейтронопродуцирующего мишенного узла с динамической мишенью и эффективной системой охлаждения простой конструкции, не требующей предварительной обработки мишени. 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к рентгеновскому трансфокатору на основе рефракционных линз, а также рентгеновским трансфокаторам сходной конструкции и может быть использовано в составе конструкции трансфокатора и являться составной частью его конструкции. Система прецизионного позиционирования рентгенооптического элемента включает ламель, толкатель ламели, центральный вал, упорный вал. Причем в хвостовой части ламели расположен пружинный элемент, выполненный с возможностью взаимодействия с толкателем ламели, а геометрическая форма ламели включает проем для установки центрального вала, расположенного в центральной части ламели, слота для установки рентгенооптического элемента и упорной грани в передней части ламели, выполненной с возможностью взаимодействия с упорным валом. Техническим результатом является обеспечение возможности прецизионного позиционирования рентгенооптического элемента. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области медицинской техники, а более конкретно к конструкции тонкопленочных платиновых резисторов для изготовления температурных датчиков в составе устройства оптогенетического контроля функций мозга, вживляемых в мозг живого организма. Техническим результатом является создание тонкопленочного платинового датчика температуры, выполненного на полиимидной пленке с минимальной толщиной платиновой пленки, причем платиновая пленка должна являться сплошной. Технический результат достигается в устройстве, состоящем из полиимидной пленки и нанесенной на нее сплошной платиновой пленки в форме змеевидной дорожки, при этом платиновая пленка выполнена методом импульсно-лазерного осаждения на подложке, а затем методом лазерного отрыва перенесена на полиимидную пленку. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области получения нанопленок сплавов Гейслера и в связи с наличием в них большого магнитокалорического эффекта может быть использовано при исследовании и создании рабочего тела экологичных и высокоэффективных холодильников и тепловых насосов, работающих вблизи комнатной температуры. Технический результат состоит в обеспечении возможности оперативного изготовления нанопленок сплавов Гейслера требуемого (произвольного) состава. В системе для изготовления нанопленок сплавов Гейслера осаждение пленки на подложку проводится в сверхвысоком вакууме с помощью двух Nd:YAG лазеров путем одновременного импульсного лазерного осаждения из трех отдельных мишеней, изготовленных из чистых материалов. 1 ил.

Группа изобретений относится к области биохимии. Предложен сосуд из пластика для сорбирования нуклеиновых кислот из жидкой среды. На внутренней поверхности сосуда нанесено покрытие из оксида кремния, выполненное посредством тонкопленочного синтеза, включающего ионно-плазменное напыление, реализованное при сверхвысоком вакууме распылением мишени оксида кремния потоком ионов Ar+. При этом толщина данного покрытия выполнена в пределах 2÷400 нм. Также предложены способы выделения и очистки нуклеиновых кислот из жидкой среды (варианты) с использованием данного сосуда. Сначала осуществляют сорбцию нуклеиновых кислот на внутренних стенках сосуда и промывку от примесей. После добавления элюирующего раствора сосуд нагревают до 95°С для выделения ДНК или до 65°С для выделения РНК, интенсивно встряхивают и отбирают раствор нуклеиновых кислот в другую емкость. Изобретения позволяют повысить сорбционные свойства сосуда, обеспечивают равномерность покрытия по всей поверхности сосуда, причем как на большой площади, так и на ограниченном участке повышают оптическую прозрачность сосуда, уменьшают количество выполняемых операций при выделении и очистке нуклеиновых кислот. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

 


Наверх