PatentDB.ru — поиск по патентным документам

Гольцов Ю.И.

Изобретатель Гольцов Ю.И. является автором следующих патентов:

Стекло

Стекло

 Использование: при изготовлении составов, имитирующих полудрагоценные камни для художественно-декоративных изделий и бижутерий. Сущность изобретения: малахитовое стекло имеет следующий состав, мас. оксид кремния 18,5-37,3 БФ SiO2, оксид магния 1,6-5,6 БФ MgO, оксид меди 0,5-1,5 БФ CuO; оксид бора 7,3-11,2 БФ B2O3, оксид свинца 47,2-71,0 БФ PbO. 1 табл. Изобретение относится к стеклам и мо...

2046769

Способ получения полупроводникового керамического материала на основе титана бария, легированного ниобием

Способ получения полупроводникового керамического материала на основе титана бария, легированного ниобием

 Использование: в электронной технике для изготовления терморезисторов с положительным коэффициентом сопротивления (ПТКС) - позисторов. Сущность изобретения: в способе производят мокрое смешивание сырьевых компонентов в количествах, соответствующих формульному составу твердого раствора, их предварительный обжиг, измельчение спека мокрым способом и введение раствора пентаметилата ниобия в м...

2060566

Материал для электродов полупроводниковых позисторов

Материал для электродов полупроводниковых позисторов

 Материал для электродов полупроводниковых позисторов на основе медно-никелевого сплава, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо и марганец при следующем соотношении компонентов, мас.%: Cu - 29 - 30 Ni - 66,5 - 68,2 Fe - 1,5 - 2,5 Mn - 0,5 - 1,5н

2072744

Полупроводниковый керамический материал

Полупроводниковый керамический материал

 Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано, в частности, для изготовления позисторов. Полупроводниковый керамический материал, получен спеканием кристаллического порошка BaTiO3, синтезированного из BaCO3 квалификации "чистый" и TiO2 квалификации "чистый" для анализа, и порошка стекла, содержащего B2O3 и BaO. Стекло дополнительно содержит P2O5 и WO3 при следующем...

2079914

Способ определения коэффициента восстановления скорости частиц дисперсной фазы в многофазном потоке

Способ определения коэффициента восстановления скорости частиц дисперсной фазы в многофазном потоке

 Использование: в технике измерений, в частности, при экспериментально-расчетных исследованиях коэффициента восстановления скорости частиц дисперсной фазы в многофазовом потоке при исследовании движения многофазных потоков, в которых имеет место явление ударного взаимодействия, например коэффициентов восстановления частиц пыли, улавливаемых пылеулавливающими аппаратами. Сущность изобретени...

2087916