|
|
Технологии и материалы
Аттестация микросфер
|
Аттестация зольных микросфер проводится по следующим параметрам: химический и фазово-минералогический состав, структурно-механические свойства, взаимодействие со средами, теплофизические свойства, диэлектрические свойства, уровень удельной эффективной активности естественных радионуклидов
Предлагаем проведение аттестации микросфер, сертификацию, анализ на соответствие ТУ. Дадим рекомендации по применению
Подробнее |
Сферобетон
|
Конструкционный теплоизоляционный материал на основе цементного вяжущего и микросфер из природных силикатов. Прочный, легкий, негорючий материал для создания пожаростойких несущих конструкций и защитных несгораемых контейнеров, панелей или слоев. Технология изготовления проста и экологически безопасна.
Предлагаем совместную деятельность в научной и производственной сфере
Подробнее |
Ультралегкие микросферы в эмульсионных взрывчатых составах
|
Применяются в качестве сенсибилизирующей добавки в эмульсионных взрывчатых веществах для скважных и патронированных зарядов, использующихся в горнорудной промышленности, геодезической разведке и строительстве. Преимущества применения микросфер "Полигран 1": высокая надежность, низкое массовое содержание инертного материала, использование в патронах малого и большого диаметра.
Предлагаем совместную деятельность в научной и производственной сфере
Подробнее |
Плазменное и газопламенное напыление
|
Нанесение плазменных и газопламенных покрытий из металлов, сплавов, оксидов, карбидов, полимеров на изделия из самых разнообразных материалов (стекло, керамика, ткань). Толщина покрытия от 0,03-0,05 мм до нескольких мм. Возможно нанесение покрытий на воздухе, в инертной и разреженной средах (динамический вакуум). Применяется для коррозийной защиты изделий, упрочнения и восстановления деталей машин, повышения теплостойкости и жаростойкости деталей, электроизоляции.
Изготовим партии деталей по индивидуальному заказу.
Подробнее |
Экологически чистый рентгенозащитный материал на основе полиуретанового компаунда
|
Предназначен для изготовления средств защиты медицинского персонала и пациентов в радиологии. Характеризуется высокой эластичностью, прочностью. Обеспечивает защиту при напряжении на рентгеновской трубке 120 кВ.
Изготовление образцов продукции в лабораторных условиях или внедрение технологии в производство, продажа лицензии. Возможна разработка рентгенозащитного материала в соответствии с требованиями заказчика.
Подробнее |
Экологически чистый рентгенозащитный материал на основе силиконового каучука
|
Предназначен для изготовления средств защиты медицинского персонала и пациентов в медицинской радиологии. Характеризуется высокой эластичностью и малой удельной массой. Обеспечивает защиту при напряжении на рентгеновской трубке 85 кВ.
Разработаем рентгенозащитный материал с требуемыми характеристиками
Подробнее |
Электролюминесцентные панели "ЭЛИС"
|
Предназначены для подсветки изображения, нанесенного на прозрачную пленку. Подсвеченная картинка по качеству и яркости изображения сравнима с получаемой с экрана телевизора и монитора компьютера. Преимущества: гибкость, малая масса, экономичность, высокое качество изображения, яркость и равномерность свечения, простота монтажа и подключения.
Изготовим панели стандартных размеров (от А5 до А1) или по размерам заказчика
Подробнее |
Технология компактирования аморфных сплавов
|
Предназначена для получения изделий из порошковых материалов высокой твердости (в частности, аморфных магнитно-мягких сплавов) динамическим компактированием. Материал изделия остается аморфным, удельная плотность составляет примерно 98,5 %. Область применения: силовое электрооборудование, переключатели блоков питания, электрические цепи, магнитная экранировка, датчики и преобразователи.
Изготовим изделия толщиной до 10 мм, различной конфигурации, в частности, в виде кольцевых магнитопроводов
Подробнее |
Пористый металлический материал для костных имплантатов
|
Изготавливается из плотноупакованной титановой проволоки. Благодаря уникальному сочетанию свойств может применяться в качестве зубных имплантатов и как часть костных имплантатов (эндопротезы коленного и тазобедренного суставов, плечевые эндопротезы, замещение участков остеонекроза отдельных костей, позвоночных дисков) в хирургии, ортопедии и нейрохирургии.
Готовы к сотрудничеству в разработке различных видов имплантатов, создании производства и реализации готовой продукции
Подробнее |
Изделия из проницаемого проволочного материала (металлическая резина - материал МР)
|
Технология позволяет изготавливать упругие высокопрочные детали с различной пористостью в виде пластин, колец, цилиндров, рулонного полотна и т. д. Изготовим по вашему заказу: демпферы, амортизаторы и детали эластичной упругопередающей среды, фильтры, фитили тепловых труб и теплообменники, арматуру композиционных материалов.
Изготовление продукции по чертежам заказчика в объемах опытного производства
Подробнее |
Тяжелые вольфрамовые сплавы
Получают методом порошковой металлургии, включающим гидростатическое прессование, спекание (пропитку) в среде водорода и вакуумный отжиг Содержат 80-97,5% вольфрама в виде зерен и матрицу на основе никеля, железа или меди. Конфигурация - цилиндры, втулки, сложные заготовки с криволинейными поверхностями.
Изготовим детали массой до 100 кг, габаритом – до 300 мм в объемах опытного или мелкосерийного производства
Подробнее |
Полые микросферы
|
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработаны технологии получения и применения многофункционального наполнителя - микросфер из природных силикатов. Это прочные полые тонкостенные частицы сферической формы, извлекаемые путем переработки зольных отходов электростанций, либо образующиеся при термической обработке вулканического стекла. Микросферы из природных силикатов перспективны с точки зрения возможности широкого применения, доступности сырья и низкой стоимости.
Предлагаем изготовление и аттестацию микросфер, исследование применимости материалов для промышленного изготовления микросфер
Подробнее |
Новые композиционные материалы для энергетики и машиностроения
|
Технология импульсного воздействия на материалы с использованием быстропротекающих процессов позволяет соединять разнородные материалы по всей площади поверхности. Биметаллические или многослойные композиционные материалы могут подвергаться различным способам обработки: резке, сварке, гибке. Отлично выдерживают воздействие агрессивных сред. Переходные электрические сопротивления в 1000 раз меньше, чем при любых способах соединения. Институт обладает промышленным полигоном для проведения работ по импульсной сварке. Производственная мощность полигона - 15 тыс. кв. м биметалла в год.
Освоена технология производства листов из композиционных материалов площадью до 10 кв. м.
Подробнее |
Бессварочная технология соединения трубопроводов муфтами из никелида титана – сплава с эффектом памяти формы.
|
Предназначена для соединения трубопроводов в атомной энергетике, нефтегазовой, химической, угольной, пищевой и др. отраслях промышленности. Возможность соединения труб из разных материалов и разных толщин; монтаж большого количества трубопроводов в малом объеме; высокая вибрационная и коррозионная стойкость; отсутствие зон термического влияния и электрического воздействия; простота и малое время сборки. Разработаны разборные и неразборные варианты технологии. Материал муфт легирован железом и ниобием. Муфты поставляются с инструкцией по монтажу.
Изготовление продукции в объемах опытного или мелкосерийного производства.
Подробнее |
Диффузионное цинкование
|
Новый метод нанесения антикоррозионного покрытия. Экологически чистый процесс - альтернатива гальваническим покрытиям. Позволяет наносить беспористое прецизионное покрытие тонким (3-10 мкм) равномерным слоем на сложнопрофильные стальные детали с узкими и глухими отверстиями; эффективно защищает от атмосферной и морской коррозии. Процесс диффузионного цинкования можно организовать на любом производстве при наличии печи (Т = 350-370 °С), инертного газа и цинкового порошка
Предлагаем совместную деятельность в научной и производственной сферах, внедрение технологии в производство
Подробнее |
Технический углеродный материал с нанопорами (ТУМаН)
|
Конструкционный стеклоуглеродный открытопористый материал относится к классу нанографитов с уникально большими межслоевыми расстояниями - 0,375-0,390 нм. Он состоит из глобул размера 5-10 мкм, а последние из хаотично расположенных микроблоков размером в 2 нм, с системой микропор между ними размером 1,5-3 нм. Получаемая микроструктура материала обеспечивает его высокую удельную поверхность. Плотность упаковки глобул можно варьировать в широком диапазоне.
Проведение совместных разработок и исследований
Подробнее |
Сферосорбенты
|
Неорганические сорбенты - окрашенный порошок, состоящий из частиц сферической формы; по химическому и фазовому составу основы - алюмосиликат, до 95% муллита; нетоксичен; негорюч, невзрывоопасен. Ионообменные свойства исследованы в отношении радионуклидов: 134, 147Cs, 144Ce, 155Eu, 60Co, 241, 243Am, Cm, 89, 90Sr, 237Np, 233Pa
Предлагаем изготовление партии сферосорбентов в объемах опытного и мелкосерийного производства для очистки жидких радиоактивных отходов на действующих радиоактивных предприятиях. Также предлагаем совместную деятельность в научной и производственной сфере.
Подробнее |
Низкоплотный защитный материал
|
Низкоплотный материал на основе полых микросфер предназначен для объемной фиксации и защиты элементов радио-электронной аппаратуры от ударных воздействий большой интенсивности.
Предлагаем смесевые составы и технологию материалов для использовани в качестве защитных элементов РЭА
Подробнее |
Пористый наноструктурированный никель (ПНН)
|
ПНН получают по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из промышленных материалов отечественного производства. ПНН сразу после синтеза представляет собой высокопористый материал, структура которого - взаимосвязанные рыхло упакованные пористые пленки. Каждая пленка имеет нанокристаллическую структуру со средним размером отдельных кристаллитов 75 нм
Предлагаем проведение совместных разработок и исследований
Подробнее | Матрица электрода для получения рафинированной меди
| Предназначена
для получения рафинированной меди и никеля. Представляет собой полотно
из титана или нержавеющей стали, к которому сваркой присоединен
биметаллический (медь-титан) токоподвод. Достоинства: снижен расход
электроэнергии, повышены выход и сортность получаемого материала,
увеличен срок службы электрода. Изготовление продукции в объемах
опытного или мелкосерийного производства. | Биметаллический токопроводящий зажим для силовых электрических цепей трамвайно-троллейбусных предприятий
| Принципиально
новая конструкция переходного зажима из биметалла (алюминий-медь)
позволила обеспечить: уменьшение переходного сопротивления в
токоведущем зажиме, высокую коррозионную стойкость зажимов, снижение
эксплуатационных расходов за счет увеличения срока службы
биметаллических зажимов. Изготовление продукции в объемах опытного или
мелкосерийного производства. | Биметаллические привальные брусья для нефтеналивных судов
| Обеспечивают
безопасность нефтеналивных судов за счет отсутствия искрообразования
при навале судна на причалы и другие суда. Срок службы привальных
брусьев увеличен в 5-8 раз. Изготовление продукции в объемах опытного
или мелкосерийного производства. |
|