Национальный институт интеллектуальной собственности
Сведения, помещенные в настоящем бюллетене, считаются опубликованными в бюллетене №48 от 02.12.2022 года
FG4K Патенты. Полезные модели
(13) U (11) 7603
(51) C04B 14/12
(21) 2022/0835.2
(22) 28.09.2022
(72) Сулейменов Жусипбек Таширбаевич Сулейменов Жусипбек Таширбаевич Suleimenov Zhussupbek Tashirbaevich (KZ); Сагындыков Аймахамбет Абуталипович Сагындыков Аймахамбет Абуталипович Sagyndykov Aimakhambet Abutalipovich (KZ); Баялиева Гульсара Муратовна Баялиева Гульсара Муратовна Bayaliyeva Gulsara Muratovna (KZ)
(73) Ескермесов Жандос Елеукенович (KZ)
(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
(57) Полезная модель относится к промышленности строительных материалов в частности изготовлению стеновых керамических строительных изделий. Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических строительных изделий включающая суглинок, дополнительно содержит глинистые сланцы и отработанный глинистый буровой раствор при следующем соотношении компонентов, мас.%: Суглинок 30-50 Глинистый сланец 40-68 Отработанный глинистый буровой раствор 2-10 Свойства керамического кирпича: средняя плотность 1590-1720 кг/м3, прочность сырца 0,28-0,37 МПа, прочность при сжатии 25,2-27,9 МПа, морозостойкость 50 циклов; Материал получают методом полусухого формования, сушки и обжига.
(13) U (11) 7624
(51) A47C 7/72
A47C 7/74
A47C 11/00 (2006.01)
(21) 2022/0032.2
(22) 24.01.2022
(72) Жилкишбаева Гульназ Сейтбековна Жилкишбаева Гульназ Сейтбековна Zhilkishbayeva Gulnaz Seitbekovna (KZ); Мухаммед Бакытджан Абдуллаұлы Мухаммед Бакытджан Абдуллаұлы Mukhammed Bakytjan Abdullauly (KZ); Сатыбалдыев Нурлыбек Батырбекович Сатыбалдыев Нурлыбек Батырбекович Satybaldyyev Nurlybek Batyrbekovich (KZ); Ықласова Сымбат Ықласқызы Ықласова Сымбат Ықласқызы Yklassova Symbat Yklaskyzy (KZ)
(73) Некоммерческое акционерное общество «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» (KZ)
(54) СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ
(57) Об объекте изобретения Анализ показал о необходимости наличия умных скамеек в местах общего пользования в связи с повышенным спросом на современные гаджеты (смартфоны, планшеты и т.д.), которые имеют необходимость в пополнении подзарядки Ни одно общественное место современного города не обходится без мест отдыха и скамеек. На скамейках люди читают, общаются в Интернете, смотрят новости, работают в ноутбуках. Умная интерактивная скамейка станет новым информационным объектом, с которым могут взаимодействовать как взрослые, так и дети. В зависимости от места установки скамья может предоставлять самые разные функции, облегчая жизнь как простым горожанам, так и целым заведениям, учреждениям, жилищным комплексам и коммунальным службам. Имеющиеся системы подзарядки гаджетов, подогрева и охлаждения делают скамейку более функциональным элементом городского ландшафта по сравнению со стандартными скамейками. Главным достоинством проекта является наличие освещения, USB разъемы, подстаканников и Led освещения. Технические результаты Умная скамейка представляет собой скамейку рассчитанной для четырех взрослых человек, с дугообразной спинкой переходящей в козырек, который обеспечивает защиту от солнца и дождя. На развижном козырьке установлены солнечные батарейки, которые питают раздвижной люк, подогрев сидения и спинку скамейки а также элементы Led освещения. В боковых панелях расположены USB разъемы, подстаканники и освежителями воздуха. Элементы Led освещения расположены под сидением скамейки. Имеет два разъема USB для питания мобильных телефонов и других гаджетов. Имеющиеся системы подзарядки гаджетов, подогрева и охлаждения делают скамейку более функциональным элементом городского ландшафта по сравнению со стандартными скамейками. В сидении и спинке скамейки присутствуют материалы из состоит из сосновой древесины, полимерных досок. В обшивке для сидения и спинки имеются поролон новейшей технологией с эффектом памяти. Скамейка покрашена 2-х слойной водостойкой краской с 6 оттенками в градиентным эффектом.
(13) U (11) 7625
(51) A21D 13/04 (2017.01)
A23L 7/109 (2016.01)
(21) 2022/0620.2
(22) 14.07.2022
(72) Үсенқұлов Алмас Бахытұлы Үсенқұлов Алмас Бахытұлы Usenkulov Almas Bakhytuly (KZ)
(73) Үсенқұлов Алмас Бахытұлы (KZ)
(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАПШИ ДЛЯ ЛАГМАНА
(57) Полезная модель относится к пищевой промышленности, а именно к приготовлению лапши для лагмана. Технический результат заключается в увеличении срока хранения готового продукта. Для приготовления теста используются мука пшеничная высшего сорта, 1/2 часть (т.е. 50%) от веса муки вода питьевая подготовленная и 1/20 часть (т.е. 5%) веса муки соль поваренная пищевая соль. Мука должна быть с содержанием клейковины выше 28 % и иметь температуру 19±1°С. Перемешивание теста в тестомесильной машине ведут до получения однородного, хорошо перемешанного, пластичного теста. Далее ему придают форму шара, убирают в пакет и оставляют на 1-2 часа. Затем достают тесто, ещё раз обминают и снова убирают на 30 минут. Растягивают лапшу, одновременно утончая ее. Отваривают лапшу в кипящей подсолённой воде 3-5 минут и опускают в холодную воду, откидывают лапшу на дуршлаг, добавляют капельку растительного масла, перемешивают. Лапшу затем сортируют, выбраковывают. Готовуюлапшу для лагмана оставляют на конвейере и дают остыть и затем подают на заморозку. Заморозку лапши для лагмана производят в холодильных камерах шоковой заморозки с температурой воздуха не выше -24°С и скоростью движения воздушного потока 1-3 м/с. Заморозка лапши для лагмана продолжается до достижения температуры внутри продукта не выше – 10°С.
(13) U (11) 7626
(51) A23F 3/00 (2006.01)
A23F 3/14 (2006.01)
(21) 2022/0842.2
(22) 30.09.2022
(72) Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич Undirbayev Bakhdat Kenzhebayevich (KZ)
(73) Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич (KZ)
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЙНОГО ПРОДУКТА (ВАРИАНТЫ)
(57) Полезная модель относится к пищевой промышленности и может быть использована на предприятиях по производству чая. Каждый регион Центральной Азии отличается своим уникальным рецептом заваривания чая. А конкретно Ташкентская область прославилась на весь мир своим целебным напитком — чаем с лимоном и мятой. Напиток употребляют в чайханах. На создание ташкентского чая повлиял климат Восточной и Средней Азии, и ислам. В восточных странах в основном жарко, поэтому жители пьют много жидкости. Один из лучших напитков — ташкентский чай, который отлично освежает в летний зной. Данная полезная модель позволяет получить чайный продукт с улучшенными органолептическими свойствами, обладающим лечебными свойствами по укреплению иммунитета населения, с мягким вкусом и запахом растения, из которого он изготовлен, так как, именно целостность чайного листа – это один из залогов сохранения в нем максимума полезных веществ, а гранулированный чай гораздо уступает листовому по полезности, ароматичности, богатству и многогранности вкуса. Зеленый чай содержит антиоксиданты, полифенолы, каротиноиды, катехины, токоферолы, кемпферол, кверцетин, мирицетин, теин, танин, аскорбиновую кислоту, витамин Р, минералы - хром, марганец, селен, цинк и ряд других веществ. Добавление листового чая к смеси из гранулированного чая и обжаренного пшена придает готовому продукту такие качества как: - выраженный многогранный аромат; - насыщенный цвет настоя, прозрачность; - богатый витаминно-минеральный состав. В итоге достигается существенное улучшение товарного вида выработанной продукции, улучшается ее состав, способность купажирования, фасовки, заваривания и повышаются целебные свойства чая.
(13) U (11) 7627
(51) A23F 3/00 (2006.01)
A23F 3/34 (2006.01)
(21) 2022/0843.2
(22) 30.09.2022
(72) Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич Undirbayev Bakhdat Kenzhebayevich (KZ)
(73) Ундирбаев Бахдат Кенжебаевич (KZ)
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЙНОГО ПРОДУКТА
(57) Полезная модель относится к пищевой промышленности и может быть использована на предприятиях по производству чая. Данная полезная модель позволяет получить чайный продукт с улучшенными органолептическими свойствами, обладающим лечебными свойствами по укреплению иммунитета населения, с мягким вкусом и запахом растения, из которого он изготовлен, так как, именно целостность чайного листа – это один из залогов сохранения в нем максимума полезных веществ, а гранулированный чай гораздо уступает листовому по полезности, ароматичности, богатству и многогранности вкуса. Дарджилинг иногда называют «чайным шампанским». Он традиционно ценится выше прочих чёрных чаёв, особенно в Великобритании и бывших британских колониях. Наиболее ценными элементами, содержащимися в напитке, считаются катехины. Они обладают антиоксидантным, защитным действием. Кофеин дарит настою тонизирующие свойства. Он дольше усваивается и медленнее выводится из организма, чем тот, что содержится в кофе. Так, чашка крепкого дарджилинга утром станет источником бодрости практически на целый день. Также данный вид чая имеет и другие полезные свойства как: нормализует обмен веществ; оказывает профилактический эффект, предупреждает онкологию; очищает от шлаков и токсинов; замедляет процессы старения; укрепляет иммунитет; нейтрализуют возбудителей глазных, кожных, кишечных инфекций; интенсивный настой поможет при отравлении или диарее. В итоге достигается существенное улучшение товарного вида выработанной продукции, улучшается ее состав, способность купажирования, фасовки, заваривания и повышаются целебные свойства чая.
(13) U (11) 7628
(51) A01H 1/00
C12N 15/00 (2006.01)
(21) 2022/0870.2
(22) 10.10.2022
(72) Богуспаев Кенже-Карим Касым-Каримович Богуспаев Кенже-Карим Касым-Каримович Boguspaev Kenzhe-Karim Kasym-Karimovich (KZ); Портной Виталий Портной Виталий Portnoy Vitaliy (IL); Инелова Зарина Аркенжановна Инелова Зарина Аркенжановна Inelova Zarina Arkenzhanovna (KZ); Муталханов Мейрамбек Султанбекович Муталханов Мейрамбек Султанбекович Mutalkhanov Meirambek Sultanbekovich (KZ); Басыгараев Жандос Махабатович Басыгараев Жандос Махабатович Basygaraev Zhandos Makhabatovich (KZ); Альнурова Айзада Алтаевна Альнурова Айзада Алтаевна Alnurova Aizada Altaevna (KZ); Сисемали Куаныш Раимбекулы Сисемали Куаныш Раимбекулы Sisemali Kuanysh Raimbekuly (KZ)
(73) Богуспаев Кенже-Карим Касым-Каримович (KZ)
(54) СПОСОБ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ТАУ-САГЫЗ (SCORZONERA TAU-SAGHYZ)
(57) Полезная модель относится к области молекулярной биологии, в частности к способу генотипирования растительного материала Тау-сагыз (Scorzonera tau-saghyz) для. Задачей полезной модели является разработка способа генотипирования растительного материала Тау-сагыза (Scorzonera tau-saghyz). Задача решается путем сушки корней Тау-сагыза на воздухе в тени в течение 8-10 дней, обертывание в сухие чистые холсты, доставку в лабораторию, погружение в жидкий азот, измельчение, перенос в пробирку с ТЕ-буфером, поливинилпирролидоном и кварцевым песком, гомогенизацию с дальнейшим выделением ДНК и РНК. Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, заключается в разработке эффективного способа генотипирования растительного материала Тау-сагыза (Scorzonera tau-saghyz).
(13) U (11) 7629
(51) A61K 133/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 2022/0675.2
(22) 18.05.2021
(72) Ишмуратова Маргарита Юлаевна Ишмуратова Маргарита Юлаевна Ishmuratova Margarita Yulaevna (KZ); Кариева Екут Саидкаримовна Кариева Екут Саидкаримовна Karieva Ekut Saidkarimovna (UZ); Журавель Ирина Александровна Журавель Ирина Александровна Zhuravel Irina Aleksandrovna (UA)
(73) Амиржанова Айдана Серикбайкызы (KZ); Абдуллабекова Раиса Мусулманбековна (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЭКСТРАКТА ИЗ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СПИРЕИ ЗВЕРОБОЕЛИСТНОЙ (SPIRAEA HYPERICIFOLIA) С АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
(57) Өнертабыс фармацияға, фармацевтикалық өндіріс технологиясына, атап айтқанда Шәйқурай жапырақты тобылғының (Spiraea hypericifolia) жер үсті бөліктерінен микробқа қарсы белсенділіке ие ультрадыбыстық экстракт алу әдісіне қатысты. Ұсынылған өнертабыстың негізгі мақсаты ультрадыбыстық экстракт алу және миқробқа қарсы белсенділікті анықтау болып табылады. Техникалық нәтиже – ультрадыбыстық әдіспен экстракт алу және оның миқробқа қарсы белсенділігі. Шәйқурай жапырақты тобылғының жер үсті бөліктерінен ультрадыбыстық әдіспен сұйық экстракт алу алдын-ала кептірілген, ұнтақтау дәрежесі 3-4 мм (SM100 comfort Retsch) шикізатпен жүзеге асырылды. Ультрадыбыстық сығындыны алу келесі параметрлермен жүргізілді: шикізат пен экстрагент 1:10 қатынасында, қуаты 40 кГц, сығындылау 25 мин бойына бөлме температурасында жүргізілді. Экстрактарды ультрадыбыстық әдіспен алу және олардың микробқа қарсы белсенділігін анықтау әдісі барлық талаптарға сәйкес жүргізілді. Микробқа қарсы белсенділігі бар ультрадыбыстық экстракция арқылы Шәйқурай жапырақты тобылғының (Spiraea hypericifolia) жер үсті бөліктерінен экстракт алу әдісі өнертабысқа мүмкіндік береді. Ультрадыбыстық экстракция арқылы Шәйқурай жапырақты тобылғыдан (Spiraea hypericifolia) экстракт алу әдісі өнертабысты алуға мүмкіндік береді.
(13) U (11) 7630
(51) A61K 36/28 (8)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 2022/0898.2
(22) 17.10.2022
(72) Сағдоллина Назерке Рашидқызы Сағдоллина Назерке Рашидқызы Sagdollina Nazerke Rashidkyzy (KZ); Ибраева Маншук Муратовна Ибраева Маншук Муратовна Ibraeva Manshuk Muratovna (KZ); Мукажанова Жазира Бигалиевна Мукажанова Жазира Бигалиевна Mukazhanova Zhazira Bigalievna (KZ); Доу Амадоу Доу Амадоу Dou Amadou (CM)
(73) Сағдоллина Назерке Рашидқызы (KZ); Ибраева Маншук Муратовна (KZ); Мукажанова Жазира Бигалиевна (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
(57) Полезная модель относится к химико-фармацевтической промышленности и касается способов получения растительного экстракта, обладающего антиоксидантной активностью. Технический результат - упрощение способа и расширение сырьевой базы для получения экстракта. Способ предусматривает получение антиоксидантного средства из растительного сырья Циннии изящной (Zinnia elegans сем. Asteraceae), которое экстрагируют 70 %-ным этиловым спиртом при соотношении к экстрагенту 1:8 в течение 72 часов, при комнатной температуре. Экстракцию повторяют дважды. Объединенный экстракт концентрируют и последовательно экстрагируют гексаном, хлороформом, этилацетатом и н-бутанолом; бутанольный экстракт концентрируют досуха на роторном испарителе. Полученное средство представляет собой кристаллы белого цвета с температурой плавления 220-223°С, растворимые в воде и низших спиртах.
(13) U (11) 7631
(51) B29C 48/00
(21) 2022/0909.2
(22) 20.10.2022
(72) Донгминг Вей Донгминг Вей Dongming Wei (US); Первин Асма Первин Асма Perveen Asma (BD); Дичуань Жанг Дичуань Жанг Dichuan Zhang (CN); Дастан Иғали Дастан Иғали Dastan Igali (KZ)
(73) Автономная организация образования «Назарбаев Университет» (KZ)
(54) ПЛОСКОЩЕЛЕВАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ
(57) Полезная модель относится к области производства упаковочных материалов из полимеров, а именно, листов и плоских пленок толщиной 1,5-3 мм используемых преимущественно в пищевой промышленности. Технический результат заключается в изменении конфигурации распределяющих каналов для достижения равномерного распределения скорости расплава полимера по всей ширине на выходе из матрицы, предположительно определив допустимый диапазон скоростей от 1,135е+00 до 3,782е-01 м/с , а также для достижения параллельного прямого перемещения частиц по высоте распределяющего канала . Технический результат достигается путем изменения формы только на участке распределяющего канала, где скорость распределения полимера находится вне диапазона от 1,135е+00 до 3,782е-01 м/с
(13) U (11) 7632
(51) B28B 1/08
E04B 2/94 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
(21) 2022/0449.2
(22) 21.05.2022
(72) Сагдыгалиев Арман Муратович Сагдыгалиев Арман Муратович Sagdygaliyev Arman Muratovich (KZ)
(73) Сагдыгалиев Арман Муратович (KZ)
(54) АРМИРОВАННАЯ ИЗВЕСТНЯКОВАЯ РАКУШЕФИБРОБЕТОННАЯ ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА (ВАРИАНТЫ)
(57) Полезная модель относится к области строительства, а конкретно к фасадным декоративным теплоизоляционным плитам, панелям и обрамляющим элементам декора, включающим внешний защитно-декоративный слой, и может быть использован для устройства декоративных и теплоизоляционных покрытий стеновых конструкций зданий и сооружений в жилищно-гражданском, промышленном, сельскохозяйственном, транспортном и других видах строительства. Техническим результатом заявленной полезной модели является значительное улучшение качества прочности известнякового армированного ракушефибробетонного / ракшефиброполистиролбетонного защитно-декоративного слоя обеспечивая тем самым упругость и устойчивость на изгиб или излом всей поверхности плиты/панели позволяющий применение полезной модели как с теплоизоляционным слоем, так и без него. Заявленный технический результат достигается тем, что изготавливают фасадную декоративную теплоизоляционную плиту/панель/обрамляющий элемент декора, которая состоит из теплоизоляционного материала из пенополистирольной плиты и защитного декоративно-бетонного слоя с двойным или тройным армирующим слоем отличающаяся тем, что защитный декоративно-бетонный слой изготовлен из раствора белого цемента, измельченного кальцита или кораллита или измельченного известнякового ракушечника (тырсы) вместо ПГС (песчано-гравийная смесь), щебеня мелкой фракции, мраморной крошки или щебенчатого отсева, воды и пластификатора, причем теплоизоляционный слой плиты имеет выжженные или выдавленные на горячем прессе или прорезанные фигурным фрезером любые по форме фигурные крепежные линейные (вертикальные или горизонтальные) или крестообразные линии-прорези, а армирующий слой изготовлен из одинарного или двойного слоя стекловолоконной щелочестойкой или полипропиленовой штукатурной сетки, стеклопластиковой или стекловолоконной или базальтопластиковой или металлической кладочной арматурной сетки и полипропиленовой или стекловолоконной макро или микрофибры. В первом варианте крепления, -в качестве дополнительного крепежного элемента выступают от 1-ого до 6-ти крепежных металлических пластин, монолитно срощенных с ракушефибробетонным, или ракушефиброполистиролбетонным декоративно-защитным слоем плиты/панели.
(13) U (11) 7633
(51) C01B 33/00 (2006.01)
(21) 2022/0587.2
(22) 04.07.2022
(72) Алдонгаров Ануар Акылханович Алдонгаров Ануар Акылханович Aldongarov Anuar Akylkhanovich (KZ); Бимуханов Асхат Нурлыбекович Бимуханов Асхат Нурлыбекович Bimukhanov Askhat Nurlybekovich (KZ)
(73) Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева» (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ШЕСТИКООРДИНАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРЕМНИЯ
(57) Нейтральный шестикоординационый комплекс состоит из центрального атома кремния, связанного с двумя клещевидными лигандами акридина. Получаемый шестикоординационный комплекс может излучать свет в видимой и/или инфракрасной областях электромагнитного спектра. В некоторых вариантах осуществления слой гексакоординатного комплекса может быть нанесен на существующие оптоэлектронные устройства в качестве светоизлучающего слоя. Актуальность исследования связана с получением новых органических материалов в качестве потенциального слоя переноса электронов и электролюминесцентного слоя в органических электронных устройствах. Шестикоординационный комплекс имеет хорошие перспективы для использования в существующих оптоэлектронных устройствах в качестве слоя люминофора. Нейтральный шестикоординационый комплекс кремния получен с использованием органического вещества акридина с добавлением серной кислоты под действием азота. Дальнейшим дейтсвием было добавление бромометилового эфира, с последующим упариванием под вакуумом. В последствии бромометилованя группа была заменена с помощью борогидрида натрия.
(13) U (11) 7634
(51) C25D 1/00
(21) 2022/0790.2
(22) 20.09.2022
(72) Баешов Абдуали Баешов Абдуали Baeshov Abduali (KZ); Турлыбекова Макпал Нышангалиевна Турлыбекова Макпал Нышангалиевна Turlybekova Makpal Nyshangaliyevna (KZ); Тажибаева Айгерим Шотаевна Тажибаева Айгерим Шотаевна Tazhibayeva Aigerim Shotaevna (KZ); Баешова Ажар Коспановна Баешова Ажар Коспановна Bayeshova Azhar Kospanovna (KZ); Дагубаева Асел Токтаровна Дагубаева Асел Токтаровна Dagubaeva Assel Toktarovna (KZ)
(73) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(57) Полезная модель относится к порошковой металлургии, в частности, к способам получения никель-титансодержащего композиционного порошка. Задачей предлагаемой полезной модели является получение порошковых композиционных монофазных частиц Ni-TiO_2, электрохимическим способом. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является получение композиционного Ni-TiO_2 порошка при катодной поляризации в растворе, содержащем ионы никеля и дисперсные частицы TiO_2 в виде суспензии. Сущность способа заключается в том, в присутствии суспензии TiO_2, при низких концентрациях ионов никеля и при высоких катодных плотностях тока на титановом катоде образуются композиционные порошки «никель-TiO_2». Показано, что при изменении концентрации диоксида титана в виде суспензии в электролите, содержащем 1,5 г/л ионов никеля и 10 г/л H2SO4 можно получать композиционные порошки с разными соотношениями диоксида титана и никеля. Образовавшийся на катоде композиционный порошок в зависимости от концентрации TiO_2 содержит 5,69 – 41,10% диоксида титана. На катоде формируются сферообразные композиционные частицы со средним размером 1-2 мкм, агломерированные друг с другом в более крупные частицы размером ~ 50-100 мкм.
(13) U (11) 7635
(51) C02F 1/00 (2006.01)
(21) 2022/0499.2
(22) 05.06.2022
(72) Тәттібаев Сағынтай Жақыпәліұлы Тәттібаев Сағынтай Жақыпәліұлы Tattibayev Sagyntay Zhakypaliuly (KZ); Лайық Сауле Мырзалықызы Лайық Сауле Мырзалықызы Laiyk Saule Myrzalykyzy (KZ); Койшибаева Гульмира Дженисовна Койшибаева Гульмира Дженисовна Koishibayeva Gulmira Jenisovna (KZ); Успанова Ботагөз Успанова Ботагөз Uspanova Botagoz (KZ); Кожамкулова Гульназ Ерлепесовна Кожамкулова Гульназ Ерлепесовна Kozhamkulova Gulnaz Erlepesovna (KZ)
(73) Тәттібаев Сағынтай Жақыпәліұлы (KZ)
(54) СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРОХЛАДЫ
(57) Пайдалы модельге өнертабыс ауылшаруашылық және өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен жабдықтау саласына жатады. Табиғи салқындықты пайдаланып, суды тұщыландыру кезінде қолдануға болады. Ұсынылып отырған пайдалы модельдің міндеті аязды кезеңнің едәуір ұзақтығы байқалатын, мысалы Солтүстік және Орталық Қазақстанның кейбір аудандары үшін қатты қысы қатты аудандарда табиғи салқындықты пайдалана отырып, суды тұщыландыру болып табылады. Техникалық нәтижеге, қалыңдығы 5 м-ге дейін мұз қабаттары түрінде тұзды суды қабаттап қатыру әдісімен, табиғи салқындықты пайдаланып суды тұщыландыру арқылы қол жеткізіледі. Көктемде ауа температурасы 00С-тан көтерілгенде мұз ери бастайды. Бұл кезде ең алдымен тұщы мұз кристалдары арасындағы тұз қабатшалырнда қатып қалған тұздық (рассоль) аға бастайды, ол температура -1,90С болған кезде толығымен сұйық күйге өтеді және ағынға жіберіледі. Қалған мұзда шамалы ғана мұз мөлшері болады және жазғы кезең ішінде тұщы суды алу үшін пайдаланылуы мүмкін. Табиғи салқындықты пайдаланып суды тұщыландыру тәсілі келесі тәртіпте жұмыс істейді. Мұзды осылай қатыру тәсілі бойынша жұмыс істейтін тұщыландыру қондырғысы, биіктігі 50-60 см ернеулермен шектелген, тегістелген алаңшалардан тұрады. Алаңшалар мен олардың ернеулері бетоннан немесе ағаш тақталардан орындаулы мүмкін. Алаңша үстінде 20-30 см биіктікте темірбетон немесе ағаш бөренеден тесікті жабын орнатылады. Мұндай жабын тесіктеер ашқан арнайы терезелер арқылы қабаттың төменгі бөлігіне жылы ауаның берілуін реттеуге, сол арқылы қондырғының қажетті жылу режимін сақтауға, сондай-ақ табаннан тұщы су резервуарына су мен мұздан тұздықтың ағуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қабатты жібіту кезінде тұзды суды алаңдардың үстінде орналасқан құбырлардың тарату желісі бойынша береді және форсункалардың немесе құбырлардағы тесіктердің көмегімен мұздатуға уақыт болатындай етіп шашыратады. Мұзды мұздату биіктігі 3-5 см қабаттарда жүреді. Мұз көтерілісінің жалпы биіктігі қажетті мәнге жеткенде (3-5 м), мұздың еруін бәсеңдету және күзге дейін тұщы су алуды қамтамасыз ету үшін оны жылу оқшаулағыш материалмен жабады. Табиғи жағдайларда мұздату әдісінің артықшылықтарына технологиялық схеманың және конструкциялар құрылымының қарапайымдылығы, құрылыс материалдарының салыстырмалы түрде төмен құны, негізгі құрылымдардың амортизациясының пайызы төмендігі, яғни экономикалық тиімді болуы, сондай-ақ білікті техникалық қызмет көрсету қажеттілігі болмаған кезде пайдалану ыңғайлылығы жатады.
(13) U (11) 7636
(51) C06Q 10/00
(21) 2022/0695.2
(22) 14.08.2022
(72) Тажибаев Адилбек Амирбекович Тажибаев Адилбек Амирбекович Tazhibayev Adilbek Amirbekovich (KZ); Утепбергенов Ирбулат Туремуратович Утепбергенов Ирбулат Туремуратович Utepbergenov Irbulat Turemuratovich (KZ); Асанов Омар Бұзаубайұлы Асанов Омар Бұзаубайұлы Asanov Omar Buzaubaiuly (KZ); Атеев Дауирбек Тагаевич Атеев Дауирбек Тагаевич Ateyev Dauirbek Tagayevich (KZ); Саухан Жандос Мұхтарұлы Саухан Жандос Мұхтарұлы Saukhan Zhandos Mukhtaruly (KZ); Байсалбаева Дарига Жолдыбаевна Байсалбаева Дарига Жолдыбаевна Baisalbaeva Dariga Zholdybaevna (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «Research Engineering» (KZ)
(54) КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
(57) Настоящая полезная модель относится к инфокоммуникационным технологиям, и может быть использована как во внутренних процессах на заводе по сборке трансформаторов, так и заказчиками данной продукции. Техническим результатом заявляемой полезной модели является сокращение времени расчета и изготовления трансформаторов путем автоматизированной выдачи заключительных документов, высокая достоверность всех сведений, выданных клиенту, благодаря автоматизации внутренних производственных процессов на заводе. Это достигается тем, что клиентоориентированная комплексная автоматизированная система расчета и изготовления трансформаторов содержит сообщающиеся между собой конструкторско-технологический, производственный и финансовые модули, модули заказчика, продаж, закупа, логистики, контроля качества, автоматизированные рабочие места руководителя, технического руководителя, экономиста, руководителя и менеджера продаж, конструктора и технолога, базы данных материалов и комплектующих, запросов и технических условий трансформаторов, при этом модуль продаж сообщен с модулем заказчика и через АРМ технического руководителя с конструкторско-технологическим модулем, а конструкторскотехнологический модуль в свою очередь сообщен с модулем логистики и через АРМ экономиста с модулем закупа и БД материалов и комплектующих, далее АРМ технического руководителя сообщен с АРМ руководителя и экономиста.
(13) U (11) 7637
(51) E06B 7/00
(21) 2022/0725.2
(22) 23.08.2022
(72) Адай Самат Бөрібайұлы Адай Самат Бөрібайұлы Aday Samat Boribayuly (KZ)
(73) Адай Самат Бөрібайұлы (KZ)
(54) МОСКИТНАЯ СЕТКА
(57) Полезная модель относится к устройствам установки и перемещения плиссированных жалюзи или плиссированных москитных сеток и может быть использована для установки на оконные, дверные или иные проемы. Технический результат данной полезной модели заключается в реализации удобства монтажа/демонтажа, замены или временной размонтировки в оконном, дверном или ином проеме с одновременным обеспечением гарантированного исключения возможности проникновения насекомых через противомоскитную систему. Заявленный технический результат достигается тем, что предложена москитная сетка, состоящая из сеточной вставки, помещенной в рамную основу, выполненную из профилей, с возможностью жесткого крепления устройства к оконному, дверному или иному проему, причем сеточная вставка выполнена съемной в виде вставочного профиля и профиля-ручки, с торцов которого закреплены фигурные вставки, с закрепленной между ними москитной сеткой, функцией которой является частичное или полное перекрытие прямоугольного отверстия, образованного верхним, нижним и двумя боковыми профилями, за счет плиссированной структуры самой сетки от одного бокового профиля к другому, при этом боковые профиля с краев внутренней стороны сечения выполнены с закругленными выступами, функцией которых является фиксация и плотное сопряжение с боковым профилем профиля-ручки сеточной вставки края внутренней стороны сечения тоже выполнены закругленными выступами, верхний профиль и нижний профиль в средней части с выступами, выполненных с возможностью плотного сопряжения и свободного перемещения вдоль верхнего профиля верхней вставки профиля-ручки и москитной сетки.
(13) U (11) 7638
(51) F16B 13/00
(21) 2022/0667.2
(22) 01.08.2022
(72) Ибрагимов Абдукарим Совутович Ибрагимов Абдукарим Совутович Ibragimov Abdukarim Sovutovich (KZ)
(73) Ибрагимов Абдукарим Совутович (KZ)
(54) ДЮБЕЛЬ
(57) Полезная модель относится к области строительства, а именно к крепежным элементам, предназначенным для крепления различных предметов, например, на стенах при помощи резьбовых элементов (шурупов, саморезов). Задачей полезной модели является создание простого в изготовлении, удобного в сборке дюбеля, надежно защищенного от проворачивания при ввинчивании резьбовой прокладки и обладающего высоким прижимным свойством. Технический результат заявляемой полезной модели заключается в повышение надежности анкеровки дюбеля в распорном отверстии. Заявленный технический результат достигается тем, что в распорной втулке, содержащей цилиндрический корпус с продольным проходным каналом для вставки распорного винта с заднего торца корпуса, выполненного в виде корпуса анкера со штуцером на входе торцевые и продольные ребра на его наружной боковой поверхности, а шпонка дистанционной зоны выполнена из распорных элементов с зубьями, наружная поверхность, на которой расположены продольные ребра, разделена продольными прорезями, а передний торец корпуса выполнен в виде патрона, по полезной схеме межзубные полости наружной зубчатой поверхности распорок имеют форма прямоугольного треугольника, катет которого образует торцевую поверхность зуба, расположенного со стороны кассеты, а гипотенуза - со стороны корпуса якоря. Данная полезная модель представляет огромный потенциал реализации на рынке строительной промышленности, а также создание новой конструкции дюбеля, сочетающей в себе лучшие характеристики вышеупомянутых аналогов и позволяющей надежно зафиксировать дюбель в отверстии еще до того, как в него будет вставлен шуруп.
(13) U (11) 7639
(51) F23D 14/00
(21) 2022/0809.2
(22) 21.09.2022
(72) Исатаев Нурлан Бисембекович Исатаев Нурлан Бисембекович Isataev Nurlan Bisembekovich (KZ); Сулейменов Ербулат Джандирбаевич Сулейменов Ербулат Джандирбаевич Suleimenov Yerbulat Dzhandirbayevich (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Орда» (KZ)
(54) МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ БЕСПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА ПАНЕЛЬНОГО ТИПА ГБПШ-II-200
(57) Полезная модель относится к конструкциям, а именно, к модернизированным беспламенным горелкам панельного типа ГБПш-II-200, которые предназначены для сжигания в трубчатых печах газообразного топлива, не содержащего конденсата и механических примесей в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой отраслях промышленности. Модернизированные горелки беспламенные панельные типа ГБПш-II-200, включают распределительную камеру и керамические туннели, закрепленных на металлических трубках, при этом с целью повышения надежности работы, утолщение корпуса горелки и рассеивателя с круглой формой выполнены из металлического листа толщиной 4мм, а также утолщение панели крепления трубки выполнены из металлического листа толщиной 6мм. Технический результат заключается в повышении качества процесса сжигания в трубчатых печах газообразного топлива, не содержащего конденсата и механических примесей.
(13) U (11) 7640
(51) F23Q 13/00
(21) 2022/0636.2
(22) 19.07.2022
(72) Поветкин Виталий Васильевич Поветкин Виталий Васильевич Povetkin Vitaliy Vasilyevich (KZ); Букаева Амина Захаровна Букаева Амина Захаровна Bukayeva Amina Zakharovna (KZ)
(73) Поветкин Алексей Витальевич (KZ)
(54) СВЕРХЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
(57) Полезная модель относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях, в котельных и т.д. для обеспечения безмазутного розжига и стабилизации горения пылеугольного топлива. Задачей полезной модели является создание устройства, которое позволяет с минимальными удельными затратами энергии зажигать аэросмесь. Это повышает надежность воспламенения пылеугольного топлива и устойчивость его последующего горения за счет использование повышения мощности факела горелки и полного использования его энергетических характеристик. В качестве исполнительного устройства для поджига топливной аэросмеси используется малогабаритная ракетная горелка, встроенная в резонансную камеру, с сверхзвуковым газовым потокам высокой скорости и температуры. В данном случае процесс горения топливных компонентов (воздух-углеводородное топливо) осуществляется в образованном, в сверхзвуковом потоке газовой струи термоинструмента. Решение задачи достигается тем, что возбуждают скачки уплотнения вдоль образованной струи факела горелки после ввода его в специальный насадок, внутренней диаметр отверстия насадка несколько больше диаметра критического сечения сопла Лаваля горелки, и выполненный перфорированным для эжектирования атмосферного воздуха. Техническим результатом полезной модели является повышение мощности факела горелки за счет более полного сгорания топливных компонентов в скачках уплотнения (ударных волнах) и, как следствие, повышение эффективности поджига топливной смеси за счет высокой температуры факела горелки и его высокой акустической мощности газового потока в образованном акустическом поле, позволяющего интенсифировать процессы горение топливной аэросмеси. Из уровня техники не выявлено решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками полезной модели. Поэтому можно утверждать, что предложенное техническое решение соответствует условию изобретательского уровня. В результате горения части угля вся аэросмесь воспламеняется, происходят выделение горючих элементов из угля и частичная газификация коксового осадка. На выходе из резонансной камеры 1 получают топливную смесь с температурой свыше 700°С и содержанием горючих веществ в газовой фазе до 40%. Такая смесь устойчиво горит, что позволяет ее использовать для различных технологических процессов, например для зажигания пылеугольной аэросмеси при создании более мощного пылеугольного факела. Применение предлагаемого изобретения позволяет воспламенять пылеугольное топливо с минимальными удельными затратами энергии. Это повышает надежность воспламенения пылеугольного топлива и устойчивость его последующего горения.
(13) U (11) 7641
(51) G10D 1/00 (2006.01)
G01H 1/00
(21) 2022/0773.2
(22) 13.09.2022
(72) Кенжегалиев Аскар Мухамбеткалиевич Кенжегалиев Аскар Мухамбеткалиевич Kenzhegaliev Askar Mukhambetkaliyevich (KZ)
(73) Кенжегалиев Аскар Мухамбеткалиевич (KZ)
(54) ДОМБЫРА-ПЛЕЙЕР
(57) Пайдалы модель шертпелі ішекті музыкалық аспаптар саласына, атап айтқанда ішектің механикалық тербелісін музыкалық сигналға түрлендіретін және электр домбыраларында және басқа ішекті музыкалық аспаптарда тікелей және жанама әдістерді қолдана отырып пайдаланылуы мүмкін электр музыкалық аспаптарының конструкциясына қатысты. ішекті тербелістерді музыкалық әуенге айналдыру. Техникалық нәтижеге ұсынылған домбыра – плейерде құрамы кеудеден, ішекті мойыннан, тиектерден, қазық механизімінен тұратын, домбыраның кеудесіне дыбыс ойнатқыш, дауыс зорайтқыш және электр басқару блогы орналасқан, оған қосымша басқару элементтері, жабдықтау, іске қосу және тоқтату пернелері, сондай-ақ дыбыс деңгейін реттеу, әуендерді жүктеуге арналған micro_SD порталы орнатылған, мойының бетінде орнатылған басқару блогы арқылы іске қосылатын электр жарық көздерімен жабдықталған, мойын мен кеудесі төзімді жеңіл материалдан жасалған, мысалы пластиктан.
(13) U (11) 7642
(51) G01T 1/29 (2006.01)
(21) 2022/0731.2
(22) 26.08.2022
(72) Коровиков Александр Генадьевич Коровиков Александр Генадьевич Korovikov Alexander Genadievich (KZ); Яковлев Виталий Викторович Яковлев Виталий Викторович Yakovlev Vitaly Viktorovich (KZ); Избасханова Алия Турсуновна Избасханова Алия Турсуновна Izbaskhanova Aliya Tursunovna (KZ)
(73) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан (KZ)
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ УСТАНОВКИ ТОКАМАК
(57) Полезная модель относится к области измерения импульсных ионизирующих излучений, а именно к системе обеспечивающей регистрацию и обработку параметров радиационных полей за пределами вакуумной камеры установок типа Токамак. Предлагаемый способ позволяет исследовать характеристики радиационных полей, распространение ионизирующих излучений в окружающем пространстве электрофизической установки типа Токамак в реальном времени. Задача решается путем установки детекторов излучений (дозиметров) на границах сферы – геометрического места точек в пространстве, окружающем электрофизическую установку, равноудаленных от участков генерации ионизирующего излучения - стенок вакуумной камеры. Информация, поступающая от дозиметров, обрабатывается программными средствами ЭВМ и выводится в виде пространственной картины значений в системе координат x, y, z на дисплей рабочего места оператора системы радиационного контроля. Результатом использования автоматизированной системы импульсного радиационного контроля являются данные о характеристиках ионизирующего излучения, местах генерации, в зависимости от параметров и состава плазмы, а также влияния находящихся в поле плазмы элементов. Кроме того, в системе формируются пороговые значения мощностей излучения и выводятся на устройства сигнализации, а зарегистрированные данные позволяют проводить расчеты дозовых нагрузок на обслуживающий персонал, что обеспечивает безопасные условия труда, отвечающие требованиям санитарно-гигиенических норм Республики Казахстан.
(13) U (11) 7643
(51) H01L 41/083
(21) 2022/0714.2
(22) 18.08.2022
(72) Калимулдина Гульнур Сериковна Калимулдина Гульнур Сериковна Gulnur Kalimuldina Serikovna (KZ); Тұрдақын Нұрсұлтан Нұрланұлы Тұрдақын Нұрсұлтан Нұрланұлы Turdakyn Nursultan Nurlanuly (KZ); Бекежанқызы Жібек Бекежанқызы Жібек Bekezhankyzy Zhibek (KZ)
(73) Автономная организация образования «Назарбаев Университет» (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБКОГО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАНОГЕНЕРАТОРА
(57) Данное полезная модель относится к устройству генерации электрической энергии из механической энергии на основе пьезоэлектрического эффекта. Техническим результатом полезной модели является способ получения гибкого пьезоэлектрического наногенератора способного преобразовать механическую энергию в электрическую, что поможет продвижению портативных устройств не требующих источника питания. При разработке данного устройства применены самые упрощенные методы, как на этапе синтеза нановолокон, так и при приготовлении самого наногенератора. Тем самым, будут достигнуты хорошие выходные характеристики несмотря на отсутствие усложненных подходов. В качестве пьезоэлектрического элемента служит ПВДФ-ТрФЭ пленка с волокнистой структурой, полученная методом электропрядения. В качестве верхних и нижних электродов использована тонкая алюминиевая фольга. Готовая сэндвич-структура инкапсулирована с помощью самоклеющейся пленки полиимид Каптона. Технический результат полезной модели достигается тем, что в способе получения гибкого пьезоэлектрического наногенератора 20 мас.% ПВДФ-ТрФЭ растворяют в 10 мл растворе ДМФ (N,N-Диметилформамид) и ацетона (в соотношении 5:5) при 60°С, постоянно перемешивая в течение 12 часов, для получения однородного раствора для электропрядения. Затем раствор помещают в ультразвуковую ванну в течение 30 минут перед электропрядением, чтобы избежать образования пузырьков. Использованные параметры электроспиннинга: напряжение – 15 кВ, расстояние между соплом и коллектором – 11 см (коллектор – алюминиевая фольга), скорость потока – 1 мл/час, время – 5 часов. Полученную нанопленку сушат в вакуумной печи при 60°С в течение 24 часов. Гибкую пьезоэлектрическую пленку, полученную методом электропрядения, разрезают на куски размером 3х3 см. Поскольку волокна будут собраны на алюминиевой фольге, она служит нижним электродом. Верхний электрод вырезают из алюминиевой фольги с дополнительным куском для контактов. Важно избегать контакта между двумя электродами во время изготовления. Перед сборкой алюминиевые фольги очищают этанолом. В конце, сэндвич-структура оборачивается клейкой пленкой полиимид Каптона.