PatentDB.ru — поиск по патентным документам

Фотиев В.А.

Изобретатель Фотиев В.А. является автором следующих патентов:

Твердый электролит для химического источника тока

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

Способ получения ванадата бария состава ba3v4o13

Способ получения ванадата бария состава ba3v4o13

 Способ получения ванадата бария состава Ba3V4O13, включающий термическую обработку смеси оксидсодержащих соединений ванадия и бария, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода целевого продукта, сокращения длительности процесса, в качестве исходных соединений используют ванадат бария состава Ba(VO3)2 в смеси с ванадатами бария состава Ba2V3O7 или Ba3(VO4)2 и процесс ведут при 650 - 7...

1380161

Способ получения пьезоэлектрического керамического материала на основе цирконата-титаната свинца

Способ получения пьезоэлектрического керамического материала на основе цирконата-титаната свинца

 Способ получения пьезоэлектрического керамического материала состава Pb1-x-zВахSrz(TiуZr1-у)О3, где х = 0,15 - 0,30, у = 0,35 - 0,53, z = 0,01 - 0,10, путем смешивания исходных компонентов, термообработки, помола, формования заготовок и их обжига, отличающийся тем, что, с целью снижения энергоемкости процесса изготовления материала и стабилизации параметров, термообработку осуществляют пр...

1439948

Способ получения пьезоэлектрического керамического материала на основе цирконата- титаната свинца

Способ получения пьезоэлектрического керамического материала на основе цирконата- титаната свинца

 Способ получения пьезоэлектрического керамического материала состава 0,97[PbxSr1-x(ZryTi1-y)O3 0,03[BimZn1-m(NinMn1-n)O3]I, x = 0,95 - 0,97; y = 0,49 - 0,52; m = 0,75 - 0,95; n = 0,35 - 0,45, путем сухого смешения исходных компонентов, термообработки, помола, формования заготовок и обжига, отличающийся тем, что, с целью снижения разброса значений коэффициента электромеханической связи, п...

1450320

Сверхпроводящий керамический материал

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

 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

Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута

Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута

 Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута, включающий термообработку смеси оксида редкоземельного элемента или элементов или висмута, соединений меди и щелочноземельного элемента или элементов, последующий размол и повторную термообработку, отличающийся тем, что, с целью повышения чистоты и выхода целевого продукта, в качестве соединения меди исполь...

1558149

Защитный состав

Защитный состав

 Защитный состав, включающий смесь сверхпроводящего порошка купратов редкоземельных и щелочноземельных элементов с органическим веществом, отличающийся тем, что, с целью получения магнитной защиты в рабочем интервале температур 77-100 К, состав содержит сверхпроводящий порошок с размером частиц 40-1000 мкм в смеси с термопластичным или термореактивным органическим веществом или порошок с р...

1617854

Способ получения сверхпроводящего покрытия

Способ получения сверхпроводящего покрытия

 1. Способ получения сверхпроводящего покрытия для магнитной защиты жестких конструкций, включающий смешивание порошка сверхпроводящего состава на основе купратов редкоземельных и щелочноземельных элементов с раствором органической связки в органическом растворителе и нанесение на конструкции, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей способа, предварительно в о...

1617855

Способ получения высокотемпературного сверхпроводящего порошка

Способ получения высокотемпературного сверхпроводящего порошка

 Способ получения высокотемпературного сверхпроводящего порошка, при котором измельчают спеченный керамический материал на основе купрата щелочноземельного элемента, иттрия или скандия или редкоземельного элемента или их смеси и разделяют полученный порошок на фракции, отличающийся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности устройств на основе порошка путем увеличения количест...

1660520


Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута

Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута

 Способ получения купритов щелочноземельных и редкоземельных элементов или висмута, включающий смешение исходных соединений меди, щелочноземельных элементов, редкоземельных элементов или висмута, разлагающихся при высокой температуре, обработку полученной смеси в режиме ударных механических нагружений с последующей термообработкой, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, снижени...

1828073