Леонидов И.А.
Изобретатель Леонидов И.А. является автором следующих патентов:
![Твердый электролит для химического источника тока Твердый электролит для химического источника тока](/img/empty.gif)
Твердый электролит для химического источника тока
Твердый электролит для химического источника тока, включающий оксид стронция и оксид элемента пятой группы, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, в качестве элемента пятой группы взят ванадий и дополнительно введен оксид лантана при следующем соотношении компонентов, мол.%: Оксид стронция - 66,67 - 74,43 Оксид ванадия - 25,19 - 27,78 Оксид лантана - 0,38 -...
1212247![Твердый электролит для химического источника тока Твердый электролит для химического источника тока](/img/empty.gif)
Твердый электролит для химического источника тока
Твердый электролит для химического источника тока, включающий оксид кальция и оксид пятивалентного ванадия, отличающийся тем, что, с целью снижения удельного электросопротивления, он дополнительно содержит оксид европия при следующем соотношении компонентов, мол.%: Оксид кальция - 70,21 - 74,98 Оксид ванадия - 25,01 - 26,60 Оксид европия - 0,01 - 3,19
1218876![Твердый электролит Твердый электролит](/img/empty.gif)
Твердый электролит
Твердый электролит на основе оксидов кальция и ванадия, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, он дополнительно содержит оксид лантана при следующем соотношении компонентов, мол.%: CaO - 60,18 - 63,29 V2O5 - 28,90 - 29,94 La2O3 - 7,81 - 9,88
1353247![Твердый кислородсодержащий электролит Твердый кислородсодержащий электролит](/img/empty.gif)
Твердый кислородсодержащий электролит
Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения - повышение удельной электропроводности в интервале температур 300 - 600oC. Из исходной смеси оксидов ванадия и висмута твердофазным синтезом при 600 10oC в течение 5 - 6 ч с последующим измельчением, перетиранием со спиртом и повторным отжигом при 800 10oC в течение 5 - 6 ч получают кислородпроводящий твердый электролит. 1 табл....
1436805![Сверхпроводящий керамический материал Сверхпроводящий керамический материал](/img/empty.gif)
Сверхпроводящий керамический материал
Сверхпроводящий керамический материал, содержащий оксид Ln2О3, где Ln - лантаноид, Sc или Y, оксиды МО, где М - щелочноземельный элемент или Pb, и CuO, отличающийся тем, что, с целью увеличения содержания сверхпроводящей фазы, компоненты взяты при следующем соотношении, мол.%: Ln2О3 - 3,5 - 13,5 MnO - 18,5 - 43,5 CuO - 43,0 - 78,0
1457754![Способ получения сверхпроводящего керамического материала Способ получения сверхпроводящего керамического материала](/img/empty.gif)
Способ получения сверхпроводящего керамического материала
Способ получения сверхпроводящего керамического материала на основе оксида меди, иттрия, лантаноидов и щелочноземельных элементов путем смешения исходных компонентов и термообработки, отличающийся тем, что, с целью повышения воспроизводимости и улучшения параметров перехода в сверхпроводящее состояние, термообработку проводят при 500-920oC в течение 10-50 ч с последующим охлаждением до ко...
1463089![Терморезистивный материал Терморезистивный материал](/img/empty.gif)
Терморезистивный материал
Терморезистивный материал, включающий Bi2O3 и V2O5, отличающийся тем, что, с целью повышения воспроизводимости электрических характеристик в атмосфере воздуха в интервале температуры 440 - 600oC, компоненты взяты в количественном соотношении, мол.%: Bi2O3 - 65,5 - 69,5 V2O5 - 30,5 - 34,5
1496534![Твердый электролит Твердый электролит](/img/empty.gif)
Твердый электролит
Твердый электролит, содержащий оксид цинка и структурообразующий оксид, отличающийся тем, что, с целью увеличения электропроводности, в качестве структурообразующего оксида взят оксид ванадия (V) при следующем соотношении компонентов, мол.%: Оксид цинка - 74 - 76 Оксид ванадия (V) - 24 - 26
1602309