Национальный институт интеллектуальной собственности
Сведения, помещенные в настоящем бюллетене, считаются опубликованными в бюллетене №45 от 11.11.2022 года
FG4K Патенты. Полезные модели
(13) U (11) 7577
(51) A61C 19/04 (2006.01)
(21) 2022/0650.2
(22) 26.07.2022
(72) Рузуддинов Нурмухамет Саурбекович Рузуддинов Нурмухамет Саурбекович Ruzuddinov Nurmukhamet Saurbekovich (KZ); Фазылова Алина Ринатовна Фазылова Алина Ринатовна Fazylova Alina Rinatovna (KZ); Гаффоров Сунатулло Амруллоевич Гаффоров Сунатулло Амруллоевич Gafforov Sunatullo Amrulloevich (UZ); Рузуддинов Саурбек Рузуддинов Саурбек Ruzuddinov Saurbek (KZ); Рузуддинова Каламкас Нурлановна Рузуддинова Каламкас Нурлановна Ruzuddinova Kalamkas Nurlanovna (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «Высший Медико-Стоматологический колледж профессора Рузуддинова» (KZ)
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
(57) Полезная модель относится к медицине, ортопедической стоматологии, предназначена для определения податливости слизистой оболочки полости рта. В устройстве для определения податливости слизистой оболочки полости рта, включающем щуп, регистрирующее устройство, преобразователь сигнала, аккумулятор, согласно полезной модели щуп соединен с ультразвуковым датчиком расстояния, соединенным с аккумулятором и микроконтроллером, который соединен с LCD-дисплеем и подстроечным резистором. Устройство для определения податливости слизистой оболочки полости рта имеет высокую надежность, стабильно обеспечивает высокую точность измерения. Предлагаемое устройство является портативным, что делает его удобным и доступным при использовании стоматологом.
(13) U (11) 7578
(51) B03C 3/40 (2006.01)
(21) 2022/0459.2
(22) 24.05.2022
(72) Шахов Вячеслав Михайлович Шахов Вячеслав Михайлович Shakhov Vyacheslav Mikhailovich (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «AMAL HOLDING» (KZ)
(54) КОРОНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ЭМИССИЕЙ И ОСАДИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА
(57) Полезная модель относится к области электрической очистки газов в различных отраслях промышленности, а именно к коронирующим (с высокой и низкой эмиссией) и осадительным электродам и способу их изготовления. Технический результат заключается в повышении эффективности очистки газов электростатическими фильтрами, в которых используются заявленные электроды и в упрощенном монтаже в сборки блоков электродов. Кроме того, ребра жесткости на коронирующих электродах увеличивают их сопротивление на изгиб, за счет чего повышается прочность устройства, и они меньше подвержены деформациям. Технический результат достигается тем, что коронирующий электрод с высокой эмиссией, который используется на начальном этапе очистки газов, представляет собой продолговатую стальную пластину, у которой средняя часть профиля поперечного сечения выполнена волнообразной в виде синусоиды для увеличения жесткости конструкции. Вдоль краев пластины с обеих сторон расположены зубчатые выступы в виде сдвоенных заостренных усиков, которые отогнуты в разные стороны относительно плоскости электрода на угол 45° таким образом, что угол, образованный между ними равен 90°. Выступы располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга в чередующемся порядке относительно выступов на противоположной стороне, а коронирующий электрод с низкой эмиссией снабжен прямоугольными выступами, которые располагаются также, как и на электродах с высокой эмиссией. Такие электроды используются на втором, и последующих этапах очисти газов, когда количество твердых и аэрозольных частиц в нем снижено на первоначальном этапе очистки. Таким образом, такие электроды требуют меньшего напряжения. Осадительный электрод представляет собой стальную пластину, боковые стороны которой изогнуты по всей длине в противоположные стороны относительно плоскости электрода, а верхние и нижние стороны имеют U-образный изгиб также по всей длине и противоположные стороны относительно плоскости электрода. Данные изгибы предназначены для упрощенного монтажа осадительных электродов в сборках блоков электродов в электростатических фильтрах.
(13) U (11) 7579
(51) B23D 45/26
(21) 2022/0740.2
(22) 31.08.2022
(72) Шеров Карибек Тагаевич Шеров Карибек Тагаевич Sherov Karibek Tagaevich (KZ); Иманбаев Ернат Бакытович Иманбаев Ернат Бакытович Imanbaev Yernat Bakytovich (KZ); Карсакова Нургуль Жолаевна Карсакова Нургуль Жолаевна Karsakova Nurgul Zholaevna (KZ); Мусаев Медгат Муратович Мусаев Медгат Муратович Mussayev Medgat Muratovich (KZ); Мардонов Бахтиёр Тешаевич Мардонов Бахтиёр Тешаевич Mardonov Bakhtiyor Teshaevich (UZ); Махмудов Лутфиддин Насимович Махмудов Лутфиддин Насимович Makhmudov Lutfiddin Nasimovich (UZ); Ашурова Насиба Ботировна Ашурова Насиба Ботировна Ashurova Nasiba Batirovna (UZ); Шеров Айбек Карибекович Шеров Айбек Карибекович Sherov Aibek Karibekovich (KZ); Абишева Назерке Батырбековна Абишева Назерке Батырбековна Abisheva Nazerke Batyrbekovna (KZ); Таттимбек Гүлерке Таттимбек Гүлерке Tattimbek Gulerke (KZ); Есиркепов Азимбек Есиркепов Азимбек Yessirkepov Azimbek (KZ); Тусупбекова Гулим Магауияновна Тусупбекова Гулим Магауияновна Tussupbekova Gulim Magauiyanovna (KZ)
(73) Шеров Карибек Тагаевич (KZ)
(54) СПОСОБ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ ДИСКА ТРЕНИЯ
(57) Полезная модель относится к металлообрабатывающей промышленности, в частности к способам механической обработки резанием плоскости металлических заготовок дисками трения. Задачей предполагаемой полезной модели является повышение эффективности процесса термофрикционной обработки плоскости и качества обработанной поверхности металлических изделий, а также повышение износостойкости диска трения. 1. Способ темофрикционной обработки плоскости металлических заготовок, включающий подачу заготовки относительно вращающегося диска, смазочно-охлаждающую жидкость на поверхность диска трения относительно его оси, отличающийся тем, что смазочно-охлаждающую жидкость подают на поверхность диска трения с одной стороны, со стороны где происходит процесс резания. 2. Диск трения, содержащий на перифериях специальные выемки для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в контактную зону, отличающийся тем, что на поверхности диска трения выполнены пазы с уклоном (α) соединяющиеся с выемками на перифериях. Техническим результатом полезной модели является: 1. Повышение эффективности и расширение технологической возможности термофрикционной обработки за счет изменения конструкции инструмента и уменьшения массы диска трения (Ди ≤ 285мм и выполненные пазы с уклоном). 2. Повышение долговечности и износостойкости диска трения за счет изменения конструкции диска трения, которая улучшила охлаждение диска трения смазочно-охлаждающей жидкостью в процессе работы.
(13) U (11) 7580
(51) B05D 5/12
B82Y 40/00
(21) 2022/0827.2
(22) 27.09.2022
(72) Мансуров Зулхаир Аймухаметович Мансуров Зулхаир Аймухаметович Mansurov Zulkhair Aimukhametovich (KZ); Смагулова Гаухар Толбаевна Смагулова Гаухар Толбаевна Smagulova Gaukhar Tolbayevna (KZ); Қайдар Баян Берікұлы Қайдар Баян Берікұлы Kaidar Bayan Berikuly (KZ); Имаш Әйгерім Абайқызы Имаш Әйгерім Абайқызы Imash Aigerim Abayqyzy (KZ); Таурбеков Азамат Таттибекович Таурбеков Азамат Таттибекович Taurbekov Azamat Tattibekovich (KZ); Тасмурзаев Нурдәулет Мұсаханұлы Тасмурзаев Нурдәулет Мұсаханұлы Tasmurzayev Nurdaulet Musakhanuly (KZ); Амангелды Бибарс Сапарғалиұлы Амангелды Бибарс Сапарғалиұлы Amangeldy Bibars Sapargaliuly (KZ)
(73) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВОЛОКОН
(57) Полезная модель относится к технологии получения газочувствительных композиционных волокон, которые могут быть использованы для создания на их основе полупроводниковых газовых сенсоров, предназначенных для детектирования газообразного ацетилена и паров ацетона в воздухе. Достигаемый технический результат – упрощение способа за счет снижения температуры карбонизации и удаления этапа обработки карбонизованных волокон химическими реактивами. Способ получения газочувствительных композиционных волокон заключается в смешивании полиакрилонитрила с диметилформамидом, диспергировании оксида никеля, полученного методом жидкофазного горения, в полученной смеси при температуре 80 °C в течение 6 ч при соотношении полиакрилонитрил : оксид никеля = 7:3, приготовлении нановолокна методом электроформования при межэлектродном сопротивление в 15 кВ и межэлектродном расстояние 15 см, окислении при температуре 260 °C в течение 1 ч со скоростью нагрева 3 °C/мин и карбонизации нановолокна при температуре 700-800 °C в течение 1 ч со скоростью нагрева 3 °C/мин. Предлагаемый способ получения газочувствительных композиционных волокон является экономичным, простым в реализации и может быть использован для создания полупроводниковых газовых сенсоров, предназначенных для детектирования паров ацетона в воздухе.
(13) U (11) 7581
(51) C22B 26/22 (2006.01)
(21) 2022/0271.2
(22) 30.03.2022
(72) Шевко Виктор Михайлович Шевко Виктор Михайлович Shevko Viktor Mikhaylovich (KZ); Айткулов Досмурат Кызылбиевич Айткулов Досмурат Кызылбиевич Aitkulov Dosmurat Kyzylbievich (KZ); Ақылбеков Ербол Ерғалиұлы Ақылбеков Ербол Ерғалиұлы Akylbekov Yerbol Yergaliuly (KZ); Бадикова Александра Дмитриевна Бадикова Александра Дмитриевна Badikova Alexandra Dmitriyevna (KZ); Лавров Борис Александрович Лавров Борис Александрович Lavrov Boris Alexandrovich (RU)
(73) Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (KZ)
(54) ШИХТА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ
(57) Полезная модель относится к металлургии, в частности к получению магния. Шихта для термического извлечения магния, содержащая его оксид, отличающаяся тем, что она кроме кокса содержит дополнительно стальную стружку, а вместо магнезита используются хризотил -асбестовые отходы при следующем соотношении компонентов, масс.: хризотил асбестовые отходы-55-60%; кокс-20-24%; стальная стружка-остальное. Предлагаемое техническое решение для шихты термического извлечения магния, содержащая его оксид, является более эффективным в сравнении с известным, так как позволяет увеличить степень комплексного использования сырья в 2,53-2,75 раза.
(13) U (11) 7582
(51) C01B 9/02 (2006.01)
C01B 9/04
C01B 9/06
B82B 3/00
B82Y 40/00
(21) 2022/0796.2
(22) 20.09.2022
(72) Уракаев Фарит Хисамутдинович Urakaev Farit Khisamutdinovich (RU); Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич Burkitbayev Mukhambetkali Myrzabayevich (KZ)
(73) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ
(57) Полезная модель относится к области механохимического синтеза, в частности к получению серосодержащих нанокомпозитов галогенидов серебра (AgX, X = Cl, Br, I) на основе заранее заданного содержания наночастиц серы (наносера; S*) и галогенидов серебра в твердофазном процессе их механосинтеза, и может быть использована в различных сферах, от энергетики при производстве батарей, до сельского хозяйства и медицины при борьбе с патогенами (грибки и микроорганизмы). Достигаемый технический результат – механохимический синтез нанокомпозитов AgI / S с контролируемым содержанием наносеры и наночастиц галогенидов серебра (AgI, AgCl, AgBr). Способ получения серосодержащих нанокомпозитов включает: приготовление исходных смесей для получения серосодержащих нанокомпозитов AgX / S* с применением 4-х барабанной планетарной мельницы Pulverisette 6 с фурнитурой из нержавеющей стали в литровых барабанах при соотношениях весов шаровой загрузки к порошковым навескам обрабатываемой шихты 60; реализацию в мельнице процесса перекристаллизации серы с получением продуктов механосинтеза; трехкратную отмывку водорастворимых компонентов ультрачистой водой с применением центрифуги; высушивание полученного целевого продукта в течение 24 часов при 70°С. Предлагаемое техническое решение позволяет получить, в отличие от известного традиционного растворного способа, заранее заданное содержание серы в серосодержащих нанокомпозитах, которое обеспечивается протеканием в механохимическом реакторе процесса растворения-кристаллизации (перекристаллизации) серы в диметилсульфоксиде.
(13) U (11) 7583
(51) C23F 11/10 (2006.01)
(21) 2022/0791.2
(22) 20.09.2022
(72) Баешов Абдуали Баешов Абдуали Baeshov Abduali (KZ); Кадирбаева Алтынай Сарсеновна Кадирбаева Алтынай Сарсеновна Kadirbaeva Altynai Sarsenovna (KZ); Баешова Ажар Коспановна Баешова Ажар Коспановна Bayeshova Azhar Kospanovna (KZ); Халмуратова Жанар Полатовна Халмуратова Жанар Полатовна Khalmuratova Zhanar Polatovna (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) ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕДИ
(57) Полезная модель относится к области защиты металлов и может быть использована для защиты поверхности меди от коррозии. Задачей предлагаемой полезной модели является покрытие поверхности меди нетоксичным соединением - диоксидом титана, являющимся устойчивым в агрессивных средах. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является покрытие поверхности меди устойчивым соединением - диоксидом титана (TiO2), обладающим очень высокой коррозионной устойчивостью, а также являющимся нетоксичным соединением. Эти свойства диоксида титана позволяют применять металлическую пищевую тару и аппараты, покрытые им, в производстве пищевых продуктов. Технический результат достигается способом нанесения на поверхность меди защитных покрытий из диоксида титана при катодной поляризации во фторидсодержащих электролитах. Сущность способа заключается в том, что медный электрод катодно поляризуют при перемешивании в электролите, содержащем фторид натрия и сульфат титана (IV), вторым электродом является графит. На катоде протекают реакции выделения водорода и воссстановления ионов титана (IV) до трехвалентного состояния. При выделении водорода рН раствора в прикатодном пространстве повышается, раствор подщелачивается, это приводит к образованию непосредственно на поверхности меди гидроксида титана. Гидроксид титана покрывает поверхность медного катода равномерным плотным слоем. По окончании электролиза медный электрод вытаскивают из электролита, промывают, сушат и прокаливают в муфельной печи при 400-450°С. Поверхностный слой гидроксида титана переходит в устойчивое соединение – диоксид титана - хорошо сцепленное с поверхностью меди.
(13) U (11) 7584
(51) C23F 11/00 (2006.01)
(21) 2022/0841.2
(22) 12.08.2021
(72) Умерзаков Тимур Джакупович Умерзаков Тимур Джакупович Umerzakov Timur Dzhakupovich (KZ); Хорошайло Дмитрий Витальевич Хорошайло Дмитрий Витальевич Khoroshailo Dmitry Vitalievich (KZ); Жамидулла Айдос Мирамбекұлы Жамидулла Айдос Мирамбекұлы Zhamidulla Aidos Mirambekuly (KZ); Шылбатыр Алтынай Айдосқызы Шылбатыр Алтынай Айдосқызы Shylbatyr Altynay Aidoskyzy (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «Epsilon Group» (Эпсилон Групп) (KZ)
(54) ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ
(57) Полезная модель относится к области водоподготовки, а именно к реагентам и композициям, используемым для предотвращения отложения минеральных солей и коррозии в нефтепромысловом оборудовании, в системах централизованного горячего водоснабжения открытого и закрытого типа, в водооборотных системах охлаждения промышленных предприятий (химических, нефтехимических, металлургических и др .). Композиция содержит фосфоновую кислоту (один вид или несколько из данного ряда: нитрилотриметиленфосфоновая кислота (НТФ) и оксиэтилендифосфоновая кислота (ОЭДФ)), поликарбонат (один вид или несколько из данного ряда: гидролизованный полималеиновый ангидрид (HPMA), полиакриловая кислота (PAA), полиакрилат натрия (PAAS), сополимер акриловой и малеиновой кислот (MA\AA) и другие сополимеры акриловой кислоты), амин (один вид или несколько из данного ряда: этаноламин (ЭА), диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин (ТЭА)), гликоль (один вид или несколько из данного ряда: пропиленгликоль (ППГ), диэтиленгликоль гликоль (ДЭГ) и этиленгликоль (ЭГ)).
(13) U (11) 7585
(51) E21B 43/28
(21) 2022/0759.2
(22) 08.09.2022
(72) Жансугуров Даурен Орашевич Жансугуров Даурен Орашевич Zhansugurov Dauren Orashevich (KZ); Волков Юрий Александрович Волков Юрий Александрович Volkov Yury Alexandrovich (KZ); Шок Александр Викторович Шок Александр Викторович Shok Alexander Viktorovich (KZ); Данилов Андрей Александрович Данилов Андрей Александрович Danilov Andrey Alexandrovich (KZ); Копбаева Мария Петровна Копбаева Мария Петровна Kopbaeva Maria Petrovna (KZ)
(73) Товарищество с ограниченной ответственностью «АППАК» (KZ)
(54) СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ
(57) Полезная модель относится к области геотехнологии и может быть использована при подземном скважинном выщелачивании урана. Задачей предлагаемой полезной модели является разработка способа точечной отработки блоков при подземном выщелачивании металлов, сократить время стадии доработки блоков позволяющего увеличить эффективность выщелачивания полезного компонента, уменьшить расход выщелачивающих реагентов и энергоносителей, повысить экономическую эффективность переработки продуктивных растворов. Техническим результатом полезной модели является повышение коэффициента извлечения полезного компонента из ГРМ, увеличение содержания урана в продуктивных растворах, уменьшение количества продуктивных растворов с низкой концентрацией урана, направляемых на переработку. Технический результат достигается способом подземного выщелачивания металлов, включающий вскрытие, отработку горнорудной массы системой откачных и закачных скважин технологического блока, путем закисления горнорудной массы, подачу выщелачивающего раствора в скважины. Согласно полезной подели, выбирают ячейки технологического блока с рН 2-2,8 и содержанием урана не менее 22 мг/л, отработку горнорудной массы системой откачных и закачных скважин технологического блока осуществляют путем подачи выщелачивающего раствора точечно на ячейки технологического блока, до получения продуктивных растворов с pН 1,7-1,8.
(13) U (11) 7586
(51) E04H 17/00 (2006.01)
(21) 2022/0557.2
(22) 23.06.2022
(72) Асанов Рауан Нургалиевич Асанов Рауан Нургалиевич Asanov Rauan Nurgaliyevich (KZ)
(73) Асанов Рауан Нургалиевич (KZ)
(54) СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
(57) Полезная модель относится к строительству и может быть использовано при сооружении оград, заборов, загонов для скота, барьеров и т.п. а также в качестве наружных и внутренних и наружных ограждений, и перегородок территорий между жилыми домами, гаражами, особенно в сельском и индивидуальном строительстве. Задачей полезной модели является создание простого забора, не требующего для своего сооружения дефицитных строительных материалов. Технический результат - расширение ассортимента заборов в виде сборной конструкции для ограждений. Технический результат достигается тем, что забор представляет собой сборную конструкцию для ограждений, состоящий из столбов, выполненных из наборных модулей с пазами и закрепленных между ними панелями. Каждая из стен забора состоит из расположенных друг над другом и соединенных между собой клеевой основой сплошных продольных элементов, выполненных из композиционного материала, каждый продольный элемент панели на концах с обеих сторон снабжен стыковочными выступами, по форме и размерам выполненными соответствующими пазам модулей столбов и установленные в них, а также наличники для столбов, наличники для панели, колпаки для столбов и крышки на панель. Модули столбов представляют собой блоки, высота которых эквивалентна высоте продольных элементов панели, и соединены между собой клеевой основой. Столбы, соединены упрочняющим элементом с фундаментом. Наборные модули столбов могут иметь различную геометрическую форму, а пазы модулей столба забора расположены, по меньшей мере, на одной из внешних вертикальных поверхностей модуля.
(13) U (11) 7587
(51) F41A 21/36
(21) 2022/0744.2
(22) 01.09.2022
(72) Гильманов Дияр Абдикаримович Гильманов Дияр Абдикаримович Gilmanov Diyar Abdikarimovich (KZ)
(73) Гильманов Дияр Абдикаримович (KZ)
(54) ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ-КОМПЕНСАТОР
(57) Полезная модель относится к ручному, автоматическому и полуавтоматическому огнестрельному стрелковому оружию, а также снайперским винтовкам и охотничьим карабинам, в которых применяются мощные патроны с крупным и нормальным калибром, которые при выстреле дают сильную отдачу. Технический результат заключается в снижении отдачи, возникающей в момент выстрела, без существенного увеличения веса оружия. Это достигается тем, что в дульном тормозе-компенсаторе «Дияра-022» (далее – ДТКД-022), выполненном в виде приставки, закрепленной на стволе стрелкового оружия, включающей корпус с осевым отверстием, крышку, подпружиненную подвижной втулкой, и три компенсационные камеры, в крышке корпуса выполнено центральное отверстие, подвижная втулка имеет с одного конца внешний кольцевой выступ, а другой ее конец снабжен резьбой и пропущен в отверстие крышки, амортизационная пружина размещена на подвижной втулке между упомянутым выступом и крышкой корпуса, при этом поперечное сечение пружины плавно переходит от прямоугольника к квадрату для того чтобы при выстреле пружина складывалась не резко, а свободно смягчала откат отдачу ствола оружия, а компенсационные камеры соединены последовательно и расположены в компенсационной коробке, прикрепленной к резьбовому концу подвижной втулки, при этом компенсационные камеры имеют осевые отверстия, а осевые отверстия корпуса приставки и компенсационных камер соосны с дулом оружия, при этом боковые отверстия для выхода отработавших пороховых газов первой компенсационной камеры выполнены меньшими, чем боковые отверстия второй и третьей компенсационных камер, тем самым увеличивая коэффициент полезного действия ДТКД-022 мощнее сдвигая камеры в сторону вылета пули.