Зуев Михаил Георгиевич (RU)
Изобретатель Зуев Михаил Георгиевич (RU) является автором следующих патентов:
![Гамма-алюминат лития, способ его получения, а также способ получения лития Гамма-алюминат лития, способ его получения, а также способ получения лития](/img/empty.gif)
Гамма-алюминат лития, способ его получения, а также способ получения лития
Изобретение относится к получению нового неорганического соединения - γ-алюмината лития состава Li1+xAl1-xO2-x, где 0,01≤х≤0,75, который может быть использован в качестве диэлектрического материала в производстве химических источников тока, лития и др., а также к способу получения лития с использованием предлагаемого γ-алюмината лития. Берут порошки карбоната лития...
2274605![Средство для контрастирования при рентгенодиагностике (варианты) Средство для контрастирования при рентгенодиагностике (варианты)](/img/empty.gif)
Средство для контрастирования при рентгенодиагностике (варианты)
Изобретение относится к области фармацевтики, а именно к рентгенологии, и предназначено для рентгенологического исследования различных органов. Изобретение заключается в том, что предлагаемое средство для контрастирования при рентгенодиагностике содержит танталат по крайней мере одного элемента, выбранного из группы, включающей иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний,...
2297247![Фоторефрактивный материал и шихта для его получения Фоторефрактивный материал и шихта для его получения](/img/empty.gif)
Фоторефрактивный материал и шихта для его получения
Изобретение относится к фоторефрактивному материалу и может быть использовано в оптоэлектронных устройствах, в процессах записи динамических голограмм и других фотонных технологиях. Описывается смешанный оксид состава La1-хSrxYO3-δ, где 0,1≤х≤0,27, в качестве фоторефрактивного материала. Описывается также шихта для его получения, содержащая оксид иттрия, карбонат стронция и...
2346972![Сложный силикат редкоземельных элементов и способ его получения Сложный силикат редкоземельных элементов и способ его получения](/img/empty.gif)
Сложный силикат редкоземельных элементов и способ его получения
Изобретение может быть использовано в производстве люминофоров с излучением в красной области спектра. Люминофоры на основе сложного силиката редкоземельных элементов имеют стехиометрическую формулу SrY4(1-X)Eu4X(SiO4)3O, где 0,1≤х≤0,8. Способ их получения включает приготовление исходной смеси ингредиентов, содержащей SrY4(SiO4)3O, и SrEu4(SiO4)3O, взятых в соотношении (0,2÷0,9):(0,1÷0,8), тщате...
2379328![Способ получения металлического кремния Способ получения металлического кремния](/img/empty.gif)
Способ получения металлического кремния
Изобретение может быть использовано в металлургической промышленности. Металлический кремний получают восстановлением диоксида кремния карбонатом щелочноземельного металла в присутствии оксида церия при соотношении компонентов, масс.%: оксид кремния - 17-18; карбонат щелочноземельного металла - 13-14; оксид церия - остальное до 100. Изобретение позволяет получать кремний с выходом до 98 масс.%.
2428378![Сложный танталат редкоземельных элементов Сложный танталат редкоземельных элементов](/img/empty.gif)
Сложный танталат редкоземельных элементов
Изобретение относится к новым химическим соединениям и может быть использовано в медицине, в частности к рентгенологии в качестве рентгеноконтрастного агента при рентгенологических исследованиях различных органов. Предлагается сложный танталат редкоземельных элементов состава M1-XM'XTaO4, где 0,01≤x≤0,45; М и М' - элементы, выбранные из группы: иттрий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий...
2438983![Средство для контрастирования при рентгенодиагностике Средство для контрастирования при рентгенодиагностике](/img/empty.gif)
Средство для контрастирования при рентгенодиагностике
Изобретение относится к рентгеноконтрастному средству для рентгенологических исследований различных органов. Заявленное средство содержит 2,0-9,0 масс.% танталата в виде наночастиц со средним размером 5 нм по крайней мере одного элемента, выбранного из группы, включающей иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люте...
2471501![Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии](/img/empty.gif)
Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии
Изобретение может быть использовано для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения в осветительных системах и оптических дисплеях. Сложный силикат редкоземельных элементов состава Sr2Gd8(1-x)Eu8xSi6O26 (0,001≤x≤0,5) в наноаморфном состоянии используют в качестве люминофора красного свечения. Предложенный люминофор обладает высокой интенсивностью крас...
2534538![Силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии Силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии](/img/empty.gif)
Силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии
Изобретение может быть использовано для визуализации света ультрафиолетового диапазона в системах светодиодов белого света (WLED) и оптических дисплеях. Люминофор синего свечения представляет собой силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии состава Ca2Gd8(1-x)Eu8xSi6O26, где 0,001≤х≤0,5, характеризующийся широкой полосой синего излучения с максимумом при 455 нм, полушириной 77 нм,...
2579135![Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии](/img/empty.gif)
Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии
Изобретение может быть использовано в биомедицине для визуализации кровеносных сосудов, в электронике для ап-конверсионных преобразователей в ячейках кремниевых солнечных батарей. Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии имеет состав Sr2Y(8-x-y)YbxErySi6O26, где 0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2, и является ап-конверсионным люминофором красного свечения с высокой степенью излучения, в...
2626020