Машталяр Дмитрий Валерьевич (RU)
Изобретатель Машталяр Дмитрий Валерьевич (RU) является автором следующих патентов:
![Установка для исследования накипеобразования Установка для исследования накипеобразования](/img/empty.gif)
Установка для исследования накипеобразования
Изобретение относится к исследованию накипеобразования в приближенных к производственным условиях при контролируемых значениях таких параметров как давление и концентрации солей в рабочей жидкости. Установка для исследования накипеобразования, выполненная в виде испарительной камеры и включающая установленную с возможностью замены систему теплообмена в виде горизонтальных трубок с размещенными вну...
2306560![Способ получения защитных покрытий на стали Способ получения защитных покрытий на стали](/img/empty.gif)
Способ получения защитных покрытий на стали
Изобретение относится к нанесению защитных покрытий на изделия из стали, эксплуатируемые в коррозионно-активных средах, в частности в морской воде. Способ включает предварительную обработку поверхности изделий плазменно-электролитическим оксидированием в анодном режиме в течение 5-10 мин при напряжении формирования, изменяющемся от 0 до 180-200 В со скоростью 0,2-0,3 В/с, и последующее плазменно...
2353716![Способ плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов Способ плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов](https://img.patentdb.ru/i/200x200/6f5f5087d90d20565461841f94d84ec6.jpg)
Способ плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для формирования покрытий в условиях управления кинетикой плазменно-электролитического оксидирования - ПЭО. Способ включает измерение мгновенных значений силы тока и напряжения, периодическое или постоянное выполнение спектрального анализа сигналов тока и напряжения в диапазоне частот от 1 Гц до 30 кГц, оцифровку данных, оп...
2440445![Устройство для плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов Устройство для плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов](/img/empty.gif)
Устройство для плазменно-электролитического оксидирования металлов и сплавов
Изобретение относится к оборудованию для электролитической обработки поверхностей металлов и сплавов и может быть использовано для получения оксидных покрытий. Устройство содержит источник питания, ванну, переключатель режимов работы (анодного и катодного), управляемый электронный разрядник с возможностью параллельного подключения к оксидируемому изделию. Каждая схема формирования анодного и като...
2441108![Способ получения супергидрофобных защитных покрытий на титане и его сплавах Способ получения супергидрофобных защитных покрытий на титане и его сплавах](https://img.patentdb.ru/i/200x200/b6f5e9acc47f901e9af9d4bafc685253.jpg)
Способ получения супергидрофобных защитных покрытий на титане и его сплавах
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для защиты от гальванокоррозии металлоконструкций из разнородных металлов и сплавов, работающих в водных коррозионно-активных средах. Способ включает обработку поверхности методом плазменно-электролитического оксидирования в монополярном режиме в водном электролите, содержащем 10-20 г/л ортофосфата натрия, в течение 1-2 мин...
2441945![Способ получения магнитоактивных покрытий на титане и его сплавах Способ получения магнитоактивных покрытий на титане и его сплавах](/img/empty.gif)
Способ получения магнитоактивных покрытий на титане и его сплавах
Изобретение относится к области получения тонких пленок магнитных материалов, в частности магнитоактивных оксидных покрытий на титане и его сплавах, и может найти применение при изготовлении электромагнитных экранов и поглотителей электромагнитного и высокочастотного излучения для различной аппаратуры, экранированных помещений, защищенных от утечки информации, а также для космической и авиационно...
2478738![Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавов Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавов](/img/empty.gif)
Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавов
Изобретение относится к области получения защитных антифрикционных износостойких и обладающих высокой коррозионной стойкостью покрытий на вентильных металлах и их сплавах, преимущественно на титане и его сплавах, алюминии и его сплавах, сплавах магния, и может найти применение для защиты от коррозии деталей и металлоконструкций, работающих в водных коррозионно-активных средах, в атмосфере с высо...
2534123![Способ получения защитных покрытий на сплавах магния Способ получения защитных покрытий на сплавах магния](/img/empty.gif)
Способ получения защитных покрытий на сплавах магния
Изобретение относится к технологии нанесения защитных покрытий на сплавы магния, изделия из которых находят применение в авиа- и автомобилестроении, электротехнике и радиотехнике, компьютерной, космической и оборонной технике. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) поверхности сплава в водном электролите, содержащем силикат натрия и фторид натрия, в течение 10-15 мин в б...
2543580![Способ получения защитных полимерсодержащих покрытий на металлах и сплавах Способ получения защитных полимерсодержащих покрытий на металлах и сплавах](https://img.patentdb.ru/i/200x200/90418b60d80bd19893f07a41ac956f3b.jpg)
Способ получения защитных полимерсодержащих покрытий на металлах и сплавах
Изобретение относится к способам получения защитных антикоррозионных покрытий на алюминии, титане, их сплавах и сплавах магния и может найти применение для защиты изделий и конструкций, контактирующих со средой, содержащей коррозионно-активные ионы, в частности, в химическом производстве, в пищевой промышленности, в условиях морского климата. Способ включает плазменно-электролитическое оксидиров...
2569259![Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния](/img/empty.gif)
Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиа- и автомобилестроении, электротехнике и радиотехнике, компьютерной, космической и оборонной технике. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) поверхности сплава в силикатно-фторидном электролите в биполярном режиме в два этапа. В течение первых 200-240 с в ходе анодной поляризации поверхности сп...
2614917