Патенты автора Бахтизин Рауф Загидович (RU)

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температуры, соответствующей нагреву нитей накала в осветительных лампах накаливания. В предлагаемом способе подают напряжение U1 на нить накала, при котором в результате нагрева возникает фиксируемое визуально или с помощью видеокамеры видимое свечение поверхности примерно половины длины нити накала. Затем измеряют напряжение U1 и ток I1, проходящий через нить накала, и по этим параметрам определяют начальное сопротивление R1 нити накала. Далее напряжение U, подаваемое на нить накала, устанавливают таким образом, чтобы ее нагрев соответствовал требуемому уровню свечения лампы. Затем измеряют напряжение U и ток I через нить накала и по этим двум параметрам рассчитывают конечное электрическое сопротивление R. Далее по начальному и конечному сопротивлению нити накала определяют ее температуру Τ по формуле где α0 - температурный коэффициент сопротивления, соответствующий температуре T0=273 К, α1 - температурный коэффициент сопротивления, соответствующий температуре T1=800 К, при которой появляется видимое свечение нити накала. Технический результат - повышение точности измерения среднеобъемных температур нитей накала в осветительных лампах накаливания в диапазоне температур 800 К - 3000 К. 1 ил.

Изобретение может быть использовано при производстве терморезисторов и предохранителей датчиков температуры. Способ получения нефтеполимерных композиционных материалов на основе гудрона и полиэтилена включает предварительное установление графических зависимостей удельного электрического сопротивления и температуры размягчения композиционного материала от его состава. По установленным графическим зависимостям проводят подбор состава композиционного материала. Затем получают указанный состав путем смешения гудрона и полиэтилена на установке получения нефтеполимерного композиционного материала. Установка включает блок подготовки сырья, состоящий из сырьевых емкостей 1, 11, 9, сырьевых насосов 8, 10 и дезинтегратора 2, блок смешения, состоящий из двух реакторов 3 и 4 периодического действия с рамными мешалками, и блок вывода товарной продукции. Изобретение обеспечивает получение нефтеполимерных терморезистивных композиционных материалов с заранее заданными удельным электрическим сопротивлением и температурой размягчения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 пр.

Изобретение относится к области приборостроения, преимущественно к измерительной технике. Технический результат изобретения заключается в появлении возможности у АСМ, использующего кантилеверы с флуоресцентными квантовыми точками на острие зонда кантилевера, измерять антигруппировку фотонов. Для его достижения в атомно-силовой микроскоп с кантилевером с флуоресцентной квантовой точкой добавлен интерферометр Хэнбери-Брауна-Твисса, содержащий светоделительное устройство, делящее световой пучок в равных пропорциях (50:50), второй фотодетектор для регистрации флуоресцентного излучения, а также устройство для вычисления взаимной корреляционной функции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области техники зондовой микроскопии. Технический результат изобретения заключается в упрощении используемой экспериментальной техники, с одной стороны, и в увеличении возможностей в исследовании физических явлений на поверхности с нанометровым пространственным разрешением (химический состав, вязкоупругие свойства, диэлектрическая проницаемость и т.д.), с другой стороны. Технический результат достигается за счет квантовой точки, закрепленной на острие иглы кантилевера и находящейся в тесном механическом контакте с исследуемым образцом. Облучение квантовой точки заставляет ее высвечивать флуоресцентное излучение. Свойства флуоресцентного излучения определяются как свойствами самой квантовой точки, так и свойствами поверхности исследуемого образца в ее окрестности. 1 ил.

Изобретение относится к области техники зондовой спектроскопии, которая занимается разработкой устройств и методов для исследования спектров поверхности с нанометровым разрешением. Согласно способу измерения энергетических спектров квазичастиц в конденсированной среде возбуждают квазичастицы с нужными свойствами, производят распространение, отражение, повторное распространение отраженных квазичастиц, регистрацию отраженных квазичастиц, обработку полученной информации и восстановление спектра квазичастиц в исследуемом образце. При этом измерение может проводиться однократно или двукратно. Техническим результатом является упрощение настройки, повышение стабильности работы, уменьшение искажений. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Способ возбуждения и регистрации оптических фононов включает в себя нанесение на острие иглы кантилевера АСМ слой активного материала. В нём производят возбуждение активирующим импульсом фемтосекундного лазера оптических фононов. Фононы отражаются от границы раздела слоя активного материала/поверхность образца. В этом же слое активного материала происходит регистрация отраженных оптических фононов с помощью зондирующего импульса фемтосекундного лазера. Далее, с помощью обработки полученной информации и расчетов происходит восстановление энергетического спектра оптических фононов в исследуемом образце. Технический результат заключается в получении энергетического спектра оптических фононов, а также в возможности анализа химического состава поверхности с нанометровым пространственным разрешением. 1 ил.

Изобретение относится к области техники зондовой спектроскопии, которая занимается разработкой устройств и методов для исследования спектров поверхности с нанометровым разрешением. Согласно способу измерения энергетических спектров квазичастиц в конденсированной среде, возбуждают квазичастицы с нужными свойствами, производят распространение, отражение, повторное распространение отраженных квазичастиц, регистрацию отраженных квазичастиц, обработку полученной информации и восстановление спектра квазичастиц в исследуемом образце. Распространение и повторное распространение отраженных квазичастиц происходит вдоль иглы кантилевера. Отражение квазичастиц производится от границы раздела острие иглы кантилевера/поверхность образца, при этом затухание потока квазичастиц в игле кантилевера учитывается расчетом. Технические результаты - упрощение настройки, повышение стабильности работы, уменьшение искажений. 1 ил.

Изобретение относится к области техники зондовой микроскопии. Атомно-силовой сканирующий зондовый микроскоп (АСМ) содержит кантилевер, иглу кантилевера, систему обнаружения и регистрации отклонения кантилевера, включающую лазер, отражательную поверхность кантилевера и 4-секционный фотодиод с входным усилителем, систему 3-D позиционирования образца, контроллер АСМ для обработки результатов измерения, а также устройство для генерации квазичастиц, устройство для приема квазичастиц, отраженных от поверхности исследуемого образца, и дополнительный контроллер для построения карты отражающей способности поверхности. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности изучения динамики поведения квазичастиц на поверхности с нанометровым разрешением. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в технологии получения терморезистивных материалов для приборов, предназначенных для термостатирования объектов при фиксированных значениях температуры, например терморезисторов, нагревательных элементов и регуляторов температуры. Предложено использование в качестве терморезистивного материала асфальта пропановой деасфальтизации, представляющего собой концентрат асфальтосмолистых веществ и высокомолекулярных ароматических и нафтеноароматических соединений. Технический результат: повышение термостойкости материала, выравнивание температурного коэффициента сопротивления по всему интервалу измеряемых температур, избавление от перколяционного эффекта электропроводности и расширение сырьевой базы терморезистивных материалов. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к способам очистки жидкостей, а именно очистки от нежелательных примесей смесей воды и этилового спирта, и может быть использовано в медицине, пищевой промышленности

Изобретение относится к области радиотехники, к области электрической и оптической связи и может использоваться для обработки сигналов в процессе их передачи и приема

Изобретение относится к разделам радиотехники, электрической и оптической связи с использованием нанотехнологий, в которых рассматриваются методы обработки сигналов в процессе их передачи и приема

 


Наверх