Конструктивные элементы и особенности, не указанные в группах  1/00 – H01J 7/00

МПКРаздел HH01H01JH01J 7/00
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01J Электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы и газоразрядные осветительные лампы
H01J 7/00 Конструктивные элементы и особенности, не указанные в группах  1/00

H01J 7/02 .состав газового наполнения; специальные рабочие давления и температуры
радиоактивные наполнения  7/40
H01J 7/04 ..в котором основным компонентом является одно или несколько углеродных соединений 
H01J 7/06 ..в котором основными компонентами являются гелий, аргон, неон, криптон или ксенон 
H01J 7/08 ..в котором основными компонентами являются пары металла 
H01J 7/10 ...ртути 
H01J 7/12 ...щелочных металлов 
H01J 7/14 .средства для получения или поддержания требуемого давления в баллоне 
H01J 7/16 ..устройства, обеспечивающие возможность откачки в процессе работы электронного или газоразрядного прибора 
H01J 7/18 ..устройства для абсорбции или адсорбции газа, например с помощью газопоглотителей 
H01J 7/20 ..устройства для получения, введения или постепенного добавления газов и(или) паров в процессе работы электронного или газоразрядного прибора 
H01J 7/22 ..необходимые для этого трубопроводы, например для откачки; вакуумные затворы 
H01J 7/24 .устройства для охлаждения; устройства для нагрева
основных электродов  1/02; основных электродов  1/02
H01J 7/26 ..с помощью потока жидкости, проходящей по трубкам или соединенным с разрядным прибором 
H01J 7/28 ..с помощью скрытой теплоты испарения охлаждающей жидкости 
H01J 7/30 .устройства для зажигания
схемы  H 02M 1/02,  H 05B
H01J 7/32 ..с резистивными и(или) емкостными элементами 
H01J 7/34 ...только с резистивными элементами 
H01J 7/36 ..с помощью перемещения твердого электрода 
H01J 7/38 ..с помощью перемещения баллона, например путем опрокидывания баллона 
H01J 7/40 ..с помощью ввода радиоактивных материалов или наполнителей 
H01J 7/42 .устройства, конструктивно сопряженные с разрядным прибором и служащие для обнаружения дефектов или фактов предшествующего использования 
H01J 7/44 .схемные элементы, конструктивно сопряженные с электронным или газоразрядным прибором 
H01J 7/46 ..резонатор, имеющий распределенные индуктивность и емкость 

Патенты в данной категории

НАНОКОМПОЗИТНАЯ ГАЗОПОГЛОЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к вакуумной технике и представляет собой нанокомпозитную газопоглощающую структуру и способ ее получения, предназначенную для поддержания вакуума в различных приборах, в том числе микроэлектромеханических системах. Нанокомпозитная газопоглощающая структура представляет собой кремниевую подложку с центрами кристаллизации на поверхности, на которых выращен слой активного металла или сплава с развитой поверхностью.Технический результат- повышение сорбционной способности высокоразвитой поверхности газопоглощающей структуры. 2 н.п., 7 ил.

2523718
выдан:
опубликован: 20.07.2014
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С СОСТАВНЫМ КОНТАКТНЫМ ВЫВОДОМ

Изобретение относится к источникам электропитания, в частности к автономным источникам электропитания с использованием аккумуляторных батарей (АБ), устанавливаемых, например, на транспортных средствах, требующих диагностики и контроля их состояния, а также требующих зашиты от несанкционированного доступа. Технический результат - повышение надежности работы путем устранения влияния внешних факторов. Конструкция заявляемой АБ предусматривает возможность размещения штыревого контакта, интегрированного в корпус микросхемы блока, например, управления и/или диагностики АБ внутри верхней сопрягаемой части составного контактного вывода, способной образовывать единое целое с частью. Обеспечивается сопряжение с внешним устройством через шину приема-передачи данных без необходимости применения дополнительных соединительных проводов или разъемных соединений и не требуется организация дополнительной клеммы на корпусе АБ. В случае установки на транспортном средстве предлагаемая АБ в совокупности с упомянутым блоком управления является идеальным противоугонным устройством, исключающим возможность несанкционированного доступа к цепи управления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

2521030
выдан:
опубликован: 27.06.2014
СИСТЕМА И СПОСОБ ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ

Изобретение относится к системам магнитной полевой эмиссии, используемым в устройствах, обеспечивающих прецизионное движение и позиционирование объектов, содержащих источники электрического или магнитного поля. Величины, полярности и положения источников магнитного или электрического поля выполнены так, что имеют требуемые корреляционные свойства, которые могут быть в соответствии с кодом. Корреляционные свойства соответствуют требуемой функции пространственных сил, где пространственные силы между конструкциями полевой эмиссии соответствуют относительному выравниванию, зазору и функции пространственных сил. Технический результат - повышение точности позиционирования объектов. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 45 ил.

2516254
выдан:
опубликован: 20.05.2014
СПЕЧЕННЫЙ НЕИСПАРЯЮЩИЙСЯ ГЕТТЕР

Изобретение относится к газопоглощающим материалам, в частности к спеченным неиспаряющимся геттерам, и может быть использовано в вакуумной технике и микроэлектронике, в частности в разрядных приборах. Спеченный неиспаряющийся геттер содержит три слоя, при этом первый и третий слои выполнены из порошка сплава титан - ванадий при их соотношении, вес.%, 70:30, второй слой - из смеси упомянутого порошка сплава и интеркалированного углерода при их соотношении, вес.%, (80:20)-(99:1), толщина первого и третьего слоя составляет 20-200 среднего размера порошка сплава, толщина второго слоя составляет 1-6 толщины первого или третьего слоя, активная площадь слоев эквивалентна геометрической площади геттера не менее 500-кратного значения, при этом пористостью спеченного геттера составляет 30-60%. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей, повышение сорбционных свойств и механической прочности. 6 пр., 1 табл., 1 ил.

2513563
выдан:
опубликован: 20.04.2014
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИКЕЛЬ-ВОДОРОДНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей (АБ) в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), функционирующих на низкой околоземной орбите. Технический результат - повышение надежности эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи и живучести КА целом. При аномальной работе зарядно-разрядного устройства, связанной с отказом только зарядного устройства, или только разрядного устройства, или ЗРУ в целом, для проведения формовочного цикла АБ используют аварийную шину с коммутационной аппаратурой, управляемой по разовым командам из наземного комплекса управления, при этом в первом варианте отказа заряд формуемой АБ проводят путем подключения ее к любому зарядному устройству работоспособного ЗРУ, образующего с «собственной» АБ подсистему, во втором варианте отказа формуемую АБ разряжают разрядным устройством любого работоспособного ЗРУ, образующим с «собственной» АБ подсистему, в третьем варианте отказа формуемую АБ разряжают и заряжают, используя разрядное и зарядное устройства любого работоспособного ЗРУ, образующим с «собственной» АБ подсистему. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.

2483400
выдан:
опубликован: 27.05.2013
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОПОГЛОЩАЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ

Изобретение относится к вакуумной технике и представляет собой способ получения газопоглощающей структуры для поддержания вакуума в различных приборах, в том числе микроэлектромеханических системах. Газопоглощающая структура представляет собой слой активного металла либо сплава с развитой поверхностью, соединенный с несущей подложкой, обеспечивающей механическую прочность газопоглотителя и возможность его монтажа в различные устройства. Технический результат - повышение эффективности поверхности и сорбционной емкости. 8 ил.

2474912
выдан:
опубликован: 10.02.2013
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ

Устройство относится к высокочастотной технике и может быть использовано при создании источников высокочастотного (ВЧ) электромагнитного излучения. Технический результат заключается в повышении мощности излучаемого генератором высокочастотного электромагнитного излучения. По сравнению с известным генератором высокочастотного излучения, содержащим газоразрядную камеру, в камере предусмотрен газоразрядный промежуток, образованный анодом и полым катодом, при этом катод обращен открытой полостью в сторону изолированного от него анода; источник питания, подключенный к электродам газоразрядной камеры; вакуумную систему, соединенную с камерой, при этом параллельно электродам камеры подключена электрическая нагрузка, в заявляемом генераторе в газоразрядной камере предусмотрен по меньшей мере один дополнительный газоразрядный промежуток, источник питания обеспечивает синхронную подачу разности потенциалов на электроды газоразрядной камеры, а газоразрядные промежутки соединены посредством вакуумных каналов, обеспечивающих возможность транспортировки заряженных частиц из одной газоразрядной камеры в другие. В генераторе газоразрядные промежутки могут быть соединены посредством вакуумных каналов, имеющих конструктивно минимально возможную длину, в частности газоразрядные промежутки могут быть выполнены смежными; газоразрядные промежутки могут быть соединены посредством вакуумных каналов, имеющих конструктивно минимально возможное количество изгибов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

2462783
выдан:
опубликован: 27.09.2012
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ХИМИЧЕСКОГО АКТИВИРОВАНИЯ НЕРАСПЫЛЯЕМЫХ ПОРИСТЫХ ГЕТТЕРОВ

Изобретение относится к способам определения рабочих параметров газопоглотителей, а именно к способам определения параметров химического активирования нераспыляемых пористых геттеров, которые могут быть использованы в производстве вакуумных СВЧ-приборов, кольцевых газоразрядных лазерных гироскопов с гелий-неоновой смесью в качестве активной среды и т.д. Способ определения параметров химического активирования нераспыляемых пористых геттеров заключается в том, что проводят нагревание исследуемого геттера в вакууме или в атмосфере инертного газа до температуры химического активирования поверхности геттера. После активирования производят охлаждение до комнатной температуры. При этом непрерывно измеряют давление атмосферы, массу и температуру геттера. Температуру активирования, время достижения температуры активирования и давление контролируемой атмосферы при этой температуре определяют путем проектирования на соответствующие временные зависимости точки минимума на зависимости массы геттера от времени. Технический результат - повышение точности и ускорение процесса проведения измерений. 3 ил.

2461089
выдан:
опубликован: 10.09.2012
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при создании автономных источников питания. Способ получения электрической энергии заключается в том, что водород пропускают через разрядное устройство, содержащее, по меньшей мере, два электрода катод и анод, расположенные последовательно по потоку водорода, на анод подают импульсное напряжение, достаточное для возникновения стримерного разряда, а с катода снимают импульсное напряжение для конвертирования и передачи потребителю. Технический результат заключается в повышении КПД. 5 ил.

2448409
выдан:
опубликован: 20.04.2012
УСТРОЙСТВО, СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СПОСОБ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭТУ ПЕРЕДАЧУ

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам с зарядным элементом, предназначенным для бесконтактной передачи электромагнитной энергии множеству электронных приборов. Технический результат состоит в упрощении и удешевлении устройством при одновременном повышении надежности. Устройство (10) для передачи электромагнитной энергии включает в себя зарядный элемент (1) с контактной поверхностью (4) и генераторную спираль (2), образующую резонансный контур с конденсатором. Зарядный элемент (1) предпочтительно выполнен в виде удлиненного бруска, на котором может быть размещен ряд заряжаемых электронных приборов (5). Для обеспечения передачи электромагнитной энергии от зарядного элемента (1) к электронному устройству (5) последний должен иметь улавливающую электрическую цепь, которая предпочтительно представляет собой вторичный резонансный контур, для генерации вторичного переменного тока. С целью фиксации положения электронного прибора (5) на зарядном элементе (1) этот зарядный элемент предпочтительно выполнен с выступом (3), идущим вдоль плоскости контактной поверхности 4. Электронный прибор (5) может иметь такую конфигурацию, которая позволяла бы навешивать его на этот выступ и снимать с него движением по направлению стрелки (6). 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

2447530
выдан:
опубликован: 10.04.2012
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РТУТИ

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу выделения ртути, и может быть использовано во флуоресцентных лампах. Предложен способ выделения ртути в флуоресцентных лампах, основанный на использовании марганцево-ртутных композиций, а также сама композиция и варианты выполнения дозаторов из нее в форме таблетки, шарика, куска из металлической полосы, в виде открытого контейнера, где содержится марганцево-ртутный порошок ртути из марганцево-ртутной композиции или в виде сплошного тела, полученного экструзией смеси порошков. Улучшение характеристик выхода ртути в диапазоне температур 200-400°С является техническим результатом изобретения. 8 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

2411603
выдан:
опубликован: 10.02.2011
ПОГЛОЩАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АКТИВНУЮ ФАЗУ, ВНЕДРЕННУЮ В ПОРИСТЫЙ МАТЕРИАЛ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ В СРЕДСТВЕ С НИЗКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Изобретение относится к газопоглощающим материалам. Описаны поглощающие системы, содержащие фазу, активную в поглощении газа, содержащуюся внутри пор пористого материала, диспергированного в полимерном средстве с проницаемостью для поглощаемого газа не выше чем 1×10-12 нм3 м-3 бар-1 м2 с-1. Частицы упомянутого порошка могут иметь средний размер меньше, чем 100 нанометров. Описаны три варианта способа получения заявленной системы. Изобретение обеспечивает получение системы с низкой проницаемостью, способной поглощать различные газовые примеси. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил.

2390378
выдан:
опубликован: 27.05.2010
ПОГЛОЩАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗОПОГЛОЩАЮЩУЮ ФАЗУ В ПОРАХ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА, РАСПРЕДЕЛЕННОГО В ПРОНИЦАЕМОМ СРЕДСТВЕ

Изобретение относится к поглощающим материалам. Предложена поглощающая система для поглощения одного или нескольких газов, содержащая полимерное средство, проницаемое для поглощаемых газов, порошок пористого материала, распределенный в данном полимерном средстве, фазу активную в отношении одного или нескольких газов, которая диспергирована внутри пор данного пористого материала, при этом пористый материал предпочтительно выбран среди природных или синтетических цеолитов, силикалитов, алюмосиликатов, фуллеренов и металлоорганических структур, причем порошок пористого материала может иметь размер частиц менее 100 нм. Предложено три варианта способа получения заявленной системы. Изобретение позволяет расширить ассортимент высокоэффективных поглощающих систем. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил.

2389547
выдан:
опубликован: 20.05.2010
ПОГЛОЩАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ОТЛОЖЕНИЙ ПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА И СЛОЙ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕРЕНОСА H2O

Изобретение относится к поглощающим системам, предпочтительно, для приборов, где поддерживается вакуум или определенный состав газовой атмосферы. Предложена поглощающая система, содержащая одно или несколько отложений поглощающего материала, по меньшей мере, одно из которых содержит поглотитель, способный поглощать Н2О, при этом упомянутая поглощающая система дополнительно содержит слой прозрачного материала для переноса Н2 О, который расположен в контакте с, по меньшей мере, одним из упомянутых отложений, содержащих поглотитель, способный поглощать Н2О. Изобретение обеспечивает защиту поглощающего материала системы от нежелательных изменений. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.

2389545
выдан:
опубликован: 20.05.2010
ГЕТТЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Изобретение относится к области вакуумной технологии для поддержания высокого вакуума в различных приборах, в особенности к области вакуумирования полупроводниковых приборов, и может быть использован при разработке конструкций инфракрасных фотоприемников, помещаемых в герметичный вакуумный корпус. Геттерный элемент состоит из пористого геттерирующего вещества, на поверхность которого нанесена несплошная металлическая пленка, причем соседние области отдельных частей несплошной металлической пленки соединены друг с другом хотя бы в одной точке, и с двух противоположных сторон геттерного элемента к крайним областям несплошной металлической пленки выполнены омические контакты. Техническим результатом является то, что одновременно решается проблема защиты поверхности геттерного элемента от выделения частиц, ухудшающих вакуум, и проблема активации геттерного элемента электрическим нагревом. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

2379780
выдан:
опубликован: 20.01.2010
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

Изобретение касается устройства для выполнения процесса плазменного химического осаждения из газовой фазы (PCVD), способа изготовления заготовки (варианты), способа изготовления оптического волокна (варианты) и печи для поддержания температуры подложки в процессе PCVD. Один или более легированных или нелегированных слоев наносят на внутреннюю поверхность стеклянной трубки подложки способом PCVD. Устройство содержит аппликатор, имеющий внутреннюю и внешнюю стенки, и волновод, который открывается в аппликатор. Аппликатор продолжается вокруг цилиндрической оси, и он имеет проход, примыкающий к внутренней стенке, через который могут выходить микроволны. По его цилиндрической оси помещают трубку подложки. В аппликаторе имеется, по меньшей мере, одна дроссельная канавка кольцеобразной формы, имеющая длину l и ширину b, которая центрирована вокруг цилиндрической оси внутри аппликатора. Технический результат заключается в повышении производительности процесса плазменного химического осаждения из газовой фазы и уменьшении утечки высокочастотной энергии из аппликатора в процессе PCVD. 7 н. и 24 з.п. ф-лы, 5 ил.

2366758
выдан:
опубликован: 10.09.2009
СОСТАВЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ РТУТИ

Изобретение относится к дозированию ртути для люминесцентных ламп. Раскрываются составы для дозирования ртути в лампах, включающие первый компонент, содержащий ртуть и, по меньшей мере, один металл, подбираемый из группы, включающей титан и цирконий, и второй компонент, состоящий из алюминия либо соединения или сплава, содержащего, по меньшей мере, 40 вес.% алюминия, в которых весовое отношение первого и второго компонентов меньше или равно 9:1; по выбору указанные составы могут также включать третий компонент, подбираемый из группы металлов или оксидов, способных вступать в экзотермическую реакцию с алюминием. Технический результат - повышение производительности линий по производству ламп и уменьшение количества неиспользуемой ртути. 3 н. и 28 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

2355064
выдан:
опубликован: 10.05.2009
СОЕДИНЕНИЕ-УЛАВЛИВАТЕЛЬ ВОДОРОДА, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Изобретение относится к области электротехники, в частности к соединению-улавливателю водорода, способу получения этого соединения, а также к применению этого соединения. Оно может найти применение во всех случаях, когда имеет место выделение водорода или когда его следует улавливать по соображениям безопасности, например при герметизации радиоактивных отходов или при изготовлении топливных элементов. Соединение-улавливатель водорода содержит, по меньшей мере, одну соль металла формулы МХ(ОН), где М - переходный двухвалентный элемент, например Со или Ni; О - атом кислорода; X - атом группы 16 Периодической системы элементов, кроме О, например, атом серы; и Н - атом водорода. Соединение-улавливатель водорода в соответствии с настоящим изобретением эффективно улавливает водород как внутри материала, так и в свободном состоянии. Техническим результатом изобретения является создание недорогого, простого в обращении, устойчивого во времени и имеющего широкий спектр применения соединении для улавливания водорода. 6 н. и 20 з.п. ф-лы, 2 ил.

2338290
выдан:
опубликован: 10.11.2008
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - ПОЯС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве автономного зарядного устройства для приборов с малым энергопотреблением. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. Устройство состоит из электрической и механической частей. Электрическая часть состоит из электрического генератора, электрических проводов, соединяющих электрический генератор с выпрямителем, аккумулятором и штекерным разъемом. Механическая часть состоит из трехступенчатого мультипликатора, один конец которого соединен с электрическим генератором, а второй - с вращающим устройством, которое представляет собой нить, пропущенную через блоки, находящиеся на ремне, один конец которой жестко закреплен, а второй намотан на подпружиненное колесо, совмещенное с первым колесом трехступенчатого мультипликатора. 1 ил.

2324998
выдан:
опубликован: 20.05.2008
ГЕТТЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕАКЦИОННЫХ ГАЗОВ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Изобретение относится к композициям, содержащим неиспаряемые геттерные сплавы. Может применяться, например, в рентгеновских трубках, вакуумных обшивках для теплоизоляции, флуоресцентных лампах, плазменных дисплеях. Геттерная композиция, регенерируемая обработкой при температуре более низкой, чем температура предыдущего воздействия реакционных газов, состоит из смеси порошков первого компонента и второго компонента. Первый компонент представляет собой титан или смесь титана и до 50 мас.% никеля и/или кобальта. Второй компонент - неиспаряемый геттерный сплав - содержит цирконий, ванадий, железо и, по меньшей мере, один из компонентов, выбранный из марганца и одного или нескольких элементов, выбранных из иттрия, лантана и РЗМ, мас.%: цирконий 60-90; ванадий 2-20; железо 0,5-15; марганец 0-30; иттрий и/или лантан, и/или РЗМ 0-10. Полученная геттерная композиция обладает высокими сорбционными свойствами. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

2321650
выдан:
опубликован: 10.04.2008
МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕИСПАРЯЮЩЕГОСЯ ГЕТТЕРА, ПОЛУЧАЕМЫЕ КАТОДНЫМ ОСАЖДЕНИЕМ, И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к многослойным покрытиям из неиспаряющихся геттерных материалов и к способу их изготовления. Многослойное покрытие из неиспаряющихся геттерных материалов содержит по меньшей мере два слоя на подложке. Первый слой, нанесенный непосредственно на подложку, состоит из неиспаряющегося геттерного материала, имеющего площадь поверхности, эквивалентную по меньшей мере 20-кратному значению его геометрической площади. Расположенный на первом слое по меньшей мере второй слой толщиной не более 1 мкм состоит из неиспаряющегося геттерного сплава с низкой температурой активации. Нанесенные слои получены катодным осаждением. Предложен также способ изготовления вышеупомянутого многослойного покрытия. Техническим результатом изобретения является создание геттерного материала, обладающего высокими показателями поглощения при комнатной температуре. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

2277609
выдан:
опубликован: 10.06.2006
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ГАЗОВ И ИХ СМЕСЕЙ ИЗ ЗАМКНУТОГО ОБЪЕМА

Изобретение относится к порошковой металлургии и может найти использование в газопоглощающих системах. Способ включает изготовление газопоглотителя в виде прессованных газопоглощающих элементов, размещение их в замкнутом объеме и приведение в активное состояние. Каждый газопоглощающий элемент выполняют из, по меньшей мере, одного металла группы Ti, V, Zr, Nb, Hf или их сплавов в порошкообразном состоянии с добавлением продукта химического соединения материала газопоглотителя с активным газом, иным, чем удаляемые газы, в количестве не более 30% от массы материала газопоглотителя. Между слоями газопоглотителя размещают по меньшей мере одну прослойку из Ti, С и/или В. Приведение в активное состояние проводят путем воспламенения прослойки локальным инициированием реакции горения в нескольких точках с проведением самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в объеме газопоглотителя. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности откачки газов при высоких давлениях с высокой скоростью и в больших объемах. Это может быть актуально, например, при тушении пожара снижением концентрации кислорода в замкнутом помещении типа отсека подводной лодки. 10 з.п. ф-лы.

2269838
выдан:
опубликован: 10.02.2006
НЕИСПАРЯЕМЫЕ ГЕТТЕРНЫЕ СПЛАВЫ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к геттерным устройствам, изготовленным из геттерных сплавов. Предложен неиспаряемый геттерный сплав и геттерное устройство. Сплав имеет высокую сорбцию газов, особенно азота, содержащий цирконий, ванадий и железо, при этом он дополнительно содержит марганец и по меньшей мере один элемент, выбранный среди иттрия, лантана, лантаноидов и любой их смеси, при следующем соотношении компонентов, мас.%: цирконий от 60 до 85; ванадий от 2 до 20; железо от 0,5 до 10; марганец от 2,5 до 30; иттрий, лантан, лантаноиды или их смесь от 1 до 6. Устройство содержит геттерный порошковый материал, при этом упомянутый геттерный порошковый материал представляет собой порошок неиспаряемого геттерного сплава. Технический результат - создание геттерного сплава с высокой эффективностью сорбции газов, особенно азота. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 11 ил.

2260069
выдан:
опубликован: 10.09.2005
ПЕРЕНОСНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую, к конструкциям полупроводниковых переносных фотоэлектрических станций (ПФЭС) для питания различной аппаратуры и освещения, автономного электроснабжения удаленных от электросети объектов, фермерских хозяйств, дач и работы в полевых условиях. Изобретение решает задачу создания мобильной ПФЭС с повышенной мощностью, надежностью, удобством эксплуатации, транспортировки, ремонта, выполненной с возможностью круглосуточной работы в различных климатических и сложных неблагоприятных эксплуатационных условиях, в походных условиях и горной местности. Переносная фотоэлектрическая станция включает одну или несколько солнечных батарей (1), корпус в виде чемодана (2) с аккумуляторной батареей (3), контроллером (4) заряда и защиты аккумуляторной батареи (3), панелью (5) управления, имеющей разъем (6) типа “прикуриватель”, обеспечивающий подключение ПФЭС к аккумуляторной батарее транспортного средства, и штепсельный разъем (7) для подключения различной аппаратуры. Чемодан (2) имеет отсек (12) для размещения солнечных батарей (1) при транспортировании. Солнечная батарея (1) имеет раскладную конструкцию и выполнена в виде переносной складной сумки. За счет повышения мощности обеспечена возможность электрического питания различных нагрузок - мобильной радиоаппаратуры (малогабаритной аппаратуры бытового, медицинского и другого назначения, в том числе портативных телевизоров, фильтров, насосов и т.п.) постоянным и переменным током. Наличие резервных солнечных батарей позволяет сократить время ремонта и обеспечить низкое время восстановления работоспособности. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

2256976
выдан:
опубликован: 20.07.2005
СПОСОБ АКТИВИРОВАНИЯ НЕРАСПЫЛЯЕМЫХ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ТРУБОК

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к изготовлению электронно-лучевых трубок. В предложенном способе активирование нераспыляемых газопоглотителей электронно-лучевых трубок производят нагревом инфракрасным излучением в диапазоне длин волн 1,2-4,8 мкм при одновременной подаче напряжения накала на катод трубки. При этом используют инфракрасное излучение галогенной лампы накаливания. Техническим результатом изобретения является повышение качества электронно-лучевых трубок. Нагрев титанового газопоглотителя ведут до температуры 740-750°С, со скоростью 395-400 °С/мин, с выдержкой при этой температуре 2-2,5 минут. 1 з.п. ф-лы.

2254637
выдан:
опубликован: 20.06.2005
ПОРИСТЫЕ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СО СНИЖЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ЧАСТИЦ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к способу изготовления пористых газопоглотительных устройств с пониженной потерей частиц и к устройствам, изготавливаемым этим способом. Предложенный способ включает формирование покрытия с толщиной по меньшей мере 0,5 мкм на поверхности пористого газопоглотительного тела. Покрытие формируют из материала, совместимого с условиями использования газопоглотительного устройства и выбранного из числа переходных металлов, редкоземельных элементов и алюминия, путем испарения, осаждения из генерируемой дуговым разрядом плазмы, осаждения из ионного пучка или катодного осаждения, при этом частицы газопоглотительного тела покрывают покрытием частично на внешней поверхности указанного газопоглотительного тела. Предложенное устройство изготавливают заявленным способом. Техническим результатом изобретения является разработка способа, обеспечивающего изготовление пористых газопоглотительных устройств со сниженной потерей частиц. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

2253695
выдан:
опубликован: 10.06.2005
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬЮ К СОРБЦИИ ВОДОРОДА НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ АКТИВАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ, И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области электротехники, в частности к композитным материалам, способным к сорбции водорода даже после того, как они подвергались действию больших количеств пассивирующих газов, таких как вода и кислород. Композитные материалы, образованные из нелетучих геттерных материалов, поверхность которых, по меньшей мере частично, покрыта осажденным слоем из палладия, сплавов палладий-серебро, оксида палладия или соединений, полученных взаимодействием палладия и нелетучего геттерного материала. В предложенном изобретении описываются способы получения таких композитных материалов. 9 с. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

2251173
выдан:
опубликован: 27.04.2005
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ РТУТИ В ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И ПОЛУЧЕННАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЛАМПА

Изобретение относится к газоразрядным приборам для введения в люминесцентные лампы небольших количеств ртути. Техническим результатом является повышение точности введения ртути. Устройство выполнено в виде металлического контейнера, в котором размещаются порошки одного или больше соединений, имеющих общую химическую формулу TixZryHgz, но не герметизированного, чтобы обеспечивать возможность высвобождения ртутных паров, образующихся при разложении таких соединений. Представлены возможные конфигурации устройства, а также некоторые возможные их размещения внутри ламп. В заключение раскрыт способ введения ртути в лампу посредством устройства по изобретению, не оставляя устройство в полученной в результате лампе. 2 с. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.
2202841
выдан:
опубликован: 20.04.2003
РАБОЧАЯ СРЕДА ЛАМПЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при создании и применении ламп высокочастотного разряда, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Технический результат - увеличение мощности и снижение напряжения горения лампы. Для этого в рабочей среде высокочастотной лампы, содержащей легкий буферный газ, тяжелый инертный газ криптон или ксенон и галогеноноситель, содержащий хлор, в качестве буферного газа используют гелий или неон, или их смесь в указанном соотношении.
2200356
выдан:
опубликован: 10.03.2003
ОТКАЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕИСПАРЯЮЩЕГОСЯ ГЕТТЕРА, И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ГЕТТЕРА

Изобретение относится к устройствам создания сверхвысокого вакуума. Техническим результатом является повышение эффективности откачивающего устройства. Откачивающее устройство предусматривает применение неиспаряющегося геттера для создания сверхглубокого вакуума в камере, внутренняя металлическая поверхность которой покрыта тонким слоем неиспаряющегося геттера, способного поглощать газы, который нанесен в вакууме путем катодного распыления. Способ образования тонкого слоя неиспаряющегося геттера предусматривает следующие один за другим этапы: тонкий слой неиспаряющегося геттера накладывают путем катодного распыления на по меньшей мере наибольшую часть поверхности стенки камеры, соединяют камеру с вакуумной системой, создают вакуум с помощью вакуумной системы, просушивают вакуумную систему при заданной температуре, поддерживая при этом температуру камеры ниже температуры активации неиспаряющегося геттера, заканчивают просушку вакуумной системы и одновременно поднимают температуру камеры до температуры активации, поддерживают эту температуру в течение заранее рассчитанного времени, за которое неиспаряющийся геттер становится чистым, затем понижают температуру до температуры окружающей среды. 2 с. и 3 з.п. ф-лы.
2193254
выдан:
опубликован: 20.11.2002
Наверх