Кафедри

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Електроліт для осадження покриттів із сплаву олово-цинк
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Дерібо, Світлана Германівна; Гомозов, Валерій Павлович; Тульський, Геннадій Георгійович
    Електроліт для осадження покриттів із сплаву олово-цинк, що містить оксид цинку, хлористе олово, хлористий амоній і цитрат натрію, причому для підвищення розсіювальної здатності електроліту і стабільності складу сплавів електроліт додатково містить неонол.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб електросинтезу водню з анодним деполяризатором
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2017) Байрачний, Борис Іванович; Майзеліс, Антоніна Олександрівна; Байрачний, Володимир Борисович; Тульський, Геннадій Георгійович; Желавська, Юлія Анатоліївна
    Винахід належить до водневої енергетики, зокрема до виготовлення низькотемпературних електрохімічних генераторів водню. Заявлено спосіб електросинтезу водню в електролізері, що містить анодний деполяризатор та водний електроліт. Згідно з винаходом, як анодний деполяризатор використовують цинк або його сплав з алюмінієм марки ЦА, між катодом та анодом розташовують газонепропускну діафрагму, як катод використовують нікелеві або нікельовані пластини, а електролізер має проточну конструкцію. Винахід дозволяє одержувати водень безперервним електролізом води та підвищити стабільність процесу.
  • Ескіз
    Документ
    Електролізер для одержання водню з води
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2016) Байрачний, Борис Іванович; Майзеліс, Антоніна Олександрівна; Тульський, Геннадій Георгійович; Желавська, Юлія Анатоліївна; Вороніна, Олена Володимирівна
    Електролізер для одержання водню з води містить тверду полімерну мембрану та пористі електроди з електрокаталітичним покриттям з включенням рідкісноземельних металів. Використовують аноди з ванадійвмісної сталі та катоди зі сплаву титану ВТ-6 з електрокаталітичним покриттям електродів та мембрани з включенням сполук La³⁺ та Се³⁺.
  • Ескіз
    Документ
    Електроліт для електрополірування срібла
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2018) Дерібо, Світлана Германівна; Гомозов, Валерий Павлович; Байрачний, Борис Іванович; Тульський, Геннадій Георгійович
    Електроліт для електрополірування срібла включає роданід калію. Додатково містить етилгліколь і катапін В.
  • Ескіз
    Документ
    Металоксидний електрод порівняння неполяризований
    (ДП "Український інститут промислової власності", 2014) Байрачний, Борис Іванович; Токарєва, Ірина Анатоліївна; Байрачний, Володимир Борисович; Тульський, Геннадій Георгійович
    Металоксидний електрод порівняння неполяризований включає металевий електрод, на поверхні якого методом електрохімічного оксидування сформовано порувате оксидне покриття. Крім цього, як основа металевого електрода використовується ніобій, а розчин електроліту з фіксованим значенням рН в залежності від умов експлуатації електрода містить (моль/дм³): Na₂SO₄ 0,1-1; Na₂SO₄ + NaCl 0,1-0,12; H₂SO₄ 0,1-0,5; NaOH 0,05-0,5.
  • Ескіз
    Документ
    Спосіб осадження електролітичних покрить на сплави титану
    (ДП "Український інститут промислової власності", 2011) Байрачний, Борис Іванович; Мішина, Олена Борисівна; Байрачний, Володимир Борисович; Тульський, Геннадій Георгійович
    1. Спосіб осадження електролітичних покриттів на сплави титану, що включає знежирення, активацію, осадження гальванічних покриттів, який відрізняється тим, що проводиться катодна обробка в розчині сульфамінової кислоти з хлоридом нікелю при наступному режимі: катодна густина струму Dк - 0,8-1,0 А/дм², час обробки - 10-15 хв, температура - 20-25 °С; нікелювання при наступному режимі: катодна густина струму Dк - 3,0-5,0 А/дм², час обробки - 8-10 хв, температура - 20-25 °С; міднення та термічну обробку деталей при температурі 300-320 °С. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед нікелюванням включає хімічну обробку сплавів титану в розплаві пірофосфорної кислоти при температурі 200-230 °С протягом 10-15 хвилин.