
Ивашко В.С. (БНТУ), Ильющенко А.Ф. (ГНУ «НИИПМ» НАНБ), Лойко В.А., (УО «БГАТУ), Шипица Н.А. (ГНУ «НИИПМ» НАНБ)
Viktor S. Ivashko, Alexandr F. Iluschenko, Vladimir A. Loiko, Nicolai A. Shipisa.
В работе проанализированы существующие критерии адгезии и известные попытки описать математически единую модель влияния некоторых факторов для получения нанесения защитных покрытий высокими адгезионными свойствами. Показано, что на данный момент учесть все множество факторов и предложить модель адгезии оказывается невозможно. Имеется множество факторов (не считая технологических режимов), влияние на величину адгезионной прочности весьма существенно. Следовательно, весьма перспективным представляется оценивать параметр, характеризующий состояние поверхности перед нанесением покрытия работу выхода электронов (РВЭ). Приведены результаты исследования поверхности обработанной потоком ионов Ar из источника «Радикал».
THE ESTIMATION of the CONDITION of the SUBSTRATE BEFORE FIXING of the COVERING ON BASE the CRITERION WORKING the LEAVING the ELECTRON. In this work were analyzed existing criteria adhesion and the known attempts to describe mathematically united model of the influence some factor for reception of the fixing defensive covering high adhesion cha-racteristics. It ?s shown that on given moment turns out to be impossible to take into account all ensemble a factor and offer the model. There is ensemble factor (not to count towards technological mode), influence upon value adhesion toughness very greatly. Consequently, more perspective introduces to value one of the parameter, which characterizes the condition to surfaces before fixing of the covering working the leaving electron (WLE). Are given the results of the study to surfaces by processed by the flow ion Ar by the source "Radical".
Полный техкст статьи читайте в прикрепленном файле.
Качественно активировать катализатор типа «платина на графите» (Pt/C) для синтеза гидрок-силаминсульфата из окиси азота и водорода можно, если воспользоваться отечественным изобретением (патент Республики Беларусь ¹ 11794, МПк-2006: B01J23/90; авторы: В. Обухов, М. Шибутович, Г. Иванов, Л. Марачук, О. Блескин; заявитель и патентообладатель: открытое акционерное общество «Гродно азот»).
Способ активации катализатора Pt/C включает его предварительную промывку обессоленной водой, сушку, прожигание на воздухе и отмывание водным раствором азотной и/или серной кислот (царской водкой). Растворенную в кислотах платину переосаждают на графит.
Использование предложенного способа активации улучшает качество катализатора Pt/C за счет сокращения содержания в нем металлов-ядов, в особенности — меди и хрома.
Впервые белорусским ученым удалось вырастить крупные монокристаллы на основе кобальтитов бария размером до 300 мм3! авторы изобретения: Г. Бычков, С. Барило, С. Ширяев и А. Шестак (патент Республики Беларусь ¹ 12461, МПк-2006: C30B9/00, C30B29/10; заявитель и патентообладатель: Государственное научно-производственное объединение «научно-практический центр национальной Академии наук Беларуси по материаловедению»).
По сравнению со способом-прототипом авторами также достигнуто упрощение процесса извлечения полученных монокристаллов. Разработка может быть использована для выращивания редкоземельных монокристаллов, используемых в электронной промышленности для устройств связи, где необходимы большие величины магнитосопротивлений.
Нередко в литейном производстве, и в металлургии вообще, необходимо проводить технологический контроль и измерение формы поверхности, поперечных размеров, профилей и контуров горячих изделий в статике и в движении. запатентованные в беларуси способ бесконтактного контроля и устройство для его осуществления позволяют с успехом делать это (патент ¹ 12407, МПк-2006: G01B13/00; авторы: Е. Марукович, А. Марков, А. Кононов, В. Гоголинский, А. Александрович; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «институт технологии металлов национальной академии наук Беларуси»).
Известны способ и устройство для лазерной профилометрии, пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали и другие способы и устройства. Единой технической задачей, на решение которой было направлено настоящее изобретение, является повышение точности измерений и производительности измерительного метода.
Поставленная цель достигается тем, что в способе бесконтактного контроля профиля изделия применяют комбинированную пневматическую следящую систему. По своей конструкции изделие напоминает классический самогонный аппарат. Эта система объединяет две пневматические следящие системы, одна из которых следит за изделием, а вторая — за эталоном. Они одновременно взаимодействует с поверхностью контролируемого изделия и эталона, непрерывно ощупывая соплами их профили, получают и сравнивают координаты профиля изделия и эталона, определяют величину отклонения в момент «ощупывания» с последующим световодным преобразованием, оптоэлектронной обработкой и отображением результатов в блоке индикации в реальном пространстве-времени.
Уже не один год ИХНМ ведет совместные проекты в области нефтехимии. Одна из целей этих работ — поиск возможности расширения сырьевых ресурсов нефтепереработки. Положительные результаты скажутся не только на энергоемкости и эффективности переработки, но и повысят экологичность тяжелых нефтяных отходов. Итогом здесь станет получение легких и средних дистиллятов как сырья для производства высококачественных топлив и нефтехимического синтеза. Для этих целей ученые лаборатории нефтехимии во главе с директором института, академиком Владимиром Агабековым и кандидатом химических наук Александром Солнцевым работают над проектом по разработке комплексной технологии совместной переработки тяжелых нефтяных остатков и возобновляемого альтернативного сырья. Проект реализуется с учеными Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева, с известным ученым-нефтехимиком, академиком РАН Саламбеком Хаджиевым.
Гидроконверсия тяжелых нефтяных остатков в смеси с твердыми органическими добавками (древесное сырье, торф, бурый уголь, горючие сланцы) в ионизированном излучении в присутствии наноразмерных катализаторов — очень перспективное направление. Ведь основной вопрос в глубине переработки нефти. Общемировые показатели в 92% достигаются именно методом гидроконверсии. Развитые страны используют эту дорогостоящую технологию, покупая ее у французских и американских производителей. Белорусские нефтехимики и коллектив ученых под руководством академика Хаджиева в Москве — это фактически все, кто сегодня занят исследованиями процессов глубокой переработки нефти на просторах бывшего СССР.
— В основе предлагаемой нами технологии лежат радиационно-химические и термокаталитические превращения, протекающие в мазуте, гудроне и других видах высокомолекулярных продуктов переработки нефти, под комплексным действием проникающей ионизирующей радиации и наноразмерных частиц катализатора,— описал процесс А. Солнцев. — В качестве источника излучения используется радиоактивный изотоп 60Со и высокоэнергетический электронный ускоритель. В качестве катализатора используются оксиды металлов VI—VIII групп периодической системы элементов. Вследствие реакции ученые ожидают повышение степени обессеривания и деазотирования. Это может быть достигнуто благодаря активации и инициированию разрыва связей гетероорганических компонентов сырья, что, в конечном счете, улучшает экологические характеристики получаемых нефтепродуктов.
После исследования влияния на обработку исходных материалов и полупродуктов ионизирующего излучения в процессе гидроконверсии, результаты будут суммированы. Естественно, конечной целью проекта является практическое воплощение разработанной технологии гидроконверсии. Создается регламент на проектирование демонстрационной установки для осуществления гидроконверсии с облучением сырья и применением наноразмерных каталитических частиц в углеводородной среде. Предполагаемая производительность установки — до 25-30 т/ сутки по сырью. Она должна быть запущена к 2014 году на Мозырском НПЗ. Установка призвана обеспечить искомый 92-процентный уровень глубины переработки нефти. Обсуждается вопрос использования в проекте китайских инвестиций.
Еще один интересный проект лаборатории в рамках ГКПНИ «Энергобезопасность», он ведется при поддержке БРФФИ совместно с давними партнерами ИХНМ — Вьетнамской академией наук и технологий (ВАНТ). «На взаимовыгодных условиях мы изучаем пиролиз наших древесных опилок и их рисовой соломки, — отметил А. Солнцев. — Если проанализировать воздействие ионного излучения и катализаторов на эти отходы, из них можно извлечь новые продукты». Ученые пришли к выводу, что полученный материал выгоднее всего разделять на ценные индивидуальные компоненты и пускать в дальнейшие промышленные процессы. Эта тактика применима и ко многим другим видам переработки, используемым в современном техногенном мире, который стремится к энергоэффективным и экологичным технологиям.
В одном из своих докладов Владимир Агабеков отметил, что для нашей страны с ее лесными богатствами развитие лесохимии должно стать одним из приоритетных направлений. Ведь Беларусь обладает значительным запасом сосновой живицы, накапливаемой в каналах смоляных ходов древесины. Поэтому наукоемкая лесохимическая отрасль — вполне подходящее поле для развития малотоннажных химических производств, основанных на отечественном сырье и ориентированных на собственные нужды и экспорт.
Переработка живицы дает первичные продукты: до 70-75% канифоли и 16-20% скипидара. Первое место в мире по объему добываемой и перерабатываемой живицы принадлежит Китаю (более 500 тыс. т в год). На просторах СНГ скипидар, в основном, используют в качестве растворителя при производстве масляных и художественных красок, вакс и других товаров бытовой химии. Однако мировая практика использования скипидара показывает, что наиболее целесообразно и экономически выгодно перерабатывать его во вторичные продукты. Особая ценность жидкости заключается в том, что это единственный крупный источник природных терпенов, которые широко используются для синтеза в химической промышленности.
— Действительно, переработка первичных продуктов живицы открывает целый спектр ценных импортозамещающих индивидуальных веществ и композиций на их основе, широко используемых на производстве. Но промышленной изомеризацией первичных продуктов НИИ Беларуси, ни в странах-соседях фактически не занимаются, — заметил кандидат технических наук Гераклит Сеньков. — Хотя в продуктах этого процесса заинтересованы многие области промышленности. Именно по этому белорусские ученые сосредоточили внимание на выборе катализаторов и изучении механизма реакции условиях протекания процесса и других факторах изомеризации α-пинена — основного компонента скипидаров, который находит широкое применение в парфюмерии и медицине.
На его основе синтезировано большое количество душистых веществ, с успехом конкурирующих с природными розовым, кориандровым, сандаловым и другими маслами. Это подтверждает то, что четверть мирового производства α-пинена (160 тыс. т/год) используется) для получения синтетических душистых веществ. Камфора — продукт изомеризации α-пинена, получаемый из камфена. Он широко применяется в медицине. Дипентен — еще один продукт, который используется в качестве компонента синтетического лимонного масла, для получения бергамилата, имеющего цветочный запах, и в синтезе терпин-гидрата — лекарственного препарата от кашля. Кроме того, изомеризация первичных продуктов! живицы дает флюсующие композиции, клеи — расплавы для электроники, термоклеи для полиграфии, смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки.
В качестве катализатора процесса изомеризацш α-пинена в лаборатории применяют алюмосиликаты месторождения «Стальное» Республики Беларусь. В прошлом году В. Агабеков и Г. Сеньков получили патент на этот катализатор. Совместно с Институтом химии ВАНТ разрабатываются также новые каталитические системы для процесса изомеризации α-пинена. Эту работу веду Г. Сеньков и доктор Нгуен Динь Туиен (Вьетнам). Стоит отметить, что сотрудничество с Вьетнамом ведется при поддержке БРФФИ, а исследования в области использования живицы лаборатория осуществляет в рамках ГППИ «Полимерные материалы и технологии».
Обеспечить постоянство качества формируемых покрытий при газопламенном распылении термопластичных полимеров и упростить проведение процесса распыления за счет теоретического определения скорости подачи распыляемой проволоки — призвано изобретение Марата Белоцерковского и Андрея Чекулаева (патент Республики Беларусь ¹ 12620, МПк: B05D1/08; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «объединенный институт машиностроения национальной академии наук Беларуси»). Изобретение относится к методам нанесения защитных, износо- и коррозионностойких покрытий из полимерных материалов и может быть использовано для нанесения покрытий на рабочую поверхность элементов трибосопряжений, деталей и элементов технологического оборудования.
В основу заявленного способа положены результаты исследования процесса течения полимерного расплава при его обтекании газовой струей. Для решения поставленной задачи осуществляют подачу термопластичного полимера (в виде проволоки) в высокотемпературную газовую струю. Нагрев проволоки проводится до ее плавления с образованием потока летящих в газовой струе частиц полимера, которые осаждаются в виде слоя на предварительно подготовленную поверхность детали.
Полимер подают при ламинарном или турбулентном режиме течения газовой струи сообразно с величиной его критической массы. При этом в каждом из ламинарном или турбулентном случае скорость подачи полимерной проволоки следует определять из выведенных авторами математических выражений, в которые входят скорость и плотность газовой струи, ее динамическая или кинематическая вязкость, динамическая вязкость расплава, радиус проволоки, радиус сопла термораспылителя, плотность теплового потока газовой струи, удельная теплота плавления полимера, длина соплового наконечника, плотность расплава.
Запатентованный способ газопламенного напыления полимерных покрытий существенно отличается от известных способов и позволяет наносить качественные покрытия независимо от молекулярной массы используемого термопласта, а также позволяет упростить его реализацию при снижении материальных затрат.
То-то, поди, радовался великий английский физик Майкл Фарадей, создавая свою теорию электромагнитного поля и обнаруживая явление электромагнитной индукции! Откуда ему было знать, что, изобретя на основе его гениальных открытий радио и телевидение, мобильники и мониторы, и многое, многое другое, люди начнут искать всевозможные способы, как сохранить здоровье от вредного воздействия исходящих от всех этих достижений науки и техники вредоносных излучений.
Памятуя об экологии, как науке о взаимоотношениях человека с окружающей средой, включающей в себя защиту этой среды. Не следует забывать и об экологии человека. В частности, о защите его от вредных воздействий этой среды. Например, в тканях головного мозга есть участки, способные поглощать значительно большую часть электромагнитной энергии, чем соседние ткани. Эти участки страдают от даже незначительного превышения доз высокочастотного излучения, которые могут привести к весьма серьезным последствиям. Тормозятся рефлексы, замедляется сокращение сердца, увеличивается количество лейкоцитов, мутнеет хрусталик глаза и пр.
Кроме того, от электромагнитных, например, радарных, волн в экстремальных ситуациях следует укрывать многие оборонные объекты и военных, надо экранировать от радиопомех, чувствительную к их воздействию аппаратуру. Да и много других случаев, когда требуется защита от электромагнитных волн.
На проходившем в Москве II Международном форуме, посвященном нанотехнологиям, Московское ОАО «Центральное Конструкторское Бюро специальных радиоматериалов» (ЦКБ РМ) показало множество удивительных радиопоглощающих и экранирующих материалов и изделий, способных надежно и эффективно решать эти проблемы (пат.2322735 и др.). Изготовлены они все на основе тончайшей металлической нити, наноструктурном ферромагнитном микропроводе в стеклянной изоляции (НФМП). Толщина его жилы составляет 5-6 мкм, изоляции – порядка 5 мкм.
Сама нить изготовлена из сплавов железа, кобальта, никеля, меди. Они обладают уникальными магнитными свойствами. Электромагнитный резонанс у этого сплава находится в диапазоне работы, например, мобильных телефонов. Если поместить мобильник в чехол из материала, пронизанного этими нитями, то телефон будет работать, как ни в чем не бывало, а все вредные излучения поглотит этот чехол. Так же можно защититься от воздействия телевизоров, компьютеров и прочих объектов электромагнитного излучения: чехлы, защитные экраны, кожухи.
Особенно это важно там, где установлено большое количество излучающей аппаратуры: в компьютерных классах, интернет-кафе, всевозможных лабораториях, физиотерапевтических кабинетах, да хоть в магазинах по продаже радиотелевизионной аппаратуры.
Таким же защитным целям служит и одежда, изготовленная из пронизанной ферромагнитными проводами материи, для людей, постоянно работающих или находящихся вблизи от излучающей аппаратуры. Но это — лишь одна из многочисленных областей применения этого микропровода.
Немаловажное его использование — оборонное. Разработаны маскировочные покрытия площадью до нескольких сотен квадратных метров. На основе синтетических тканей, содержащих вышеупомянутые ферромагнитные нити, изготовлены радиопоглощающие комплекты. Ими можно укрывать наземную военную технику, блиндажи и пр.: никакой радар не обнаружит. Можно покрывать ими и стратегически важные крупные и протяженные объекты: ангары самолетов, путепроводы, нефтепроводы, склады и т.п. При этом все защитные свойства материалов сохраняются при температурах -50…+60 °С. На основе НФМП разработан радиопоглощающий маскировочный комплект для скрытия военной техники от обнаружения техническими средствами в радиолокационном и оптическом диапазонах частот. Он принят на снабжение МО РФ в 2007 году.
Из радиопоглощающих и радиорассеивающих тканей изготовлена и разнообразная защитная одежда для военных: накидки, комбинезоны, костюмы, плащи. Основа их – безвредные для здоровья трикотажные ткани, сатин, бязь и пр., но все это также пронизано ферромагнитными нитями. На выставке даже демонстрировалось шикарное радиорассеивающее женское вечернее платье: красота, кто понимает, и, в то же время — защищенность от вредных излучений и всевозможного электронного прослушивания.
Кстати, о таком прослушивании. Еще одно применение новых материалов — создание информационной безопасности. Как правило, электромагнитные излучения всевозможной радио и телеаппаратуры, компьютеров, мобильников и пр. несут в себе информацию в незакодированном виде. А враг может подслушивать! Всевозможные «жучки», радиостетоскопы, радиомикрофоны улавливают эту информацию, порой на весьма значительных расстояниях.
Например, от работающего компьютера можно набраться ее на расстоянии до 1200 м. Радиопоглощающие материалы типа «Крона», показанные на Форуме, отлично защищают такую информацию от кражи. Например, закрыли окна и двери шторами из синтетики, пронизанной чудо-нитями, (п. м. 87046) и можете спокойно работать: никто не узнает, что вы делаете, о чем говорите.
Особенно полезно повесить эти шторы в переговорных комнатах серьезных компаний, банков. Кроме того, подобные материалы защитят персонал от вредных излучений ЛЭП, ретрансляторов сотовой связи, трансформаторных подстанций и т. д.
Еще одно применение: покрытие полов, стен и потолков так называемых безэховых камер, в которых проводится проверка и наладка точной радиоэлектронной аппаратуры. Они изготавливаются из легоньких пирамидальных тонкостенных конвейеров, выполненных из трудногорючего материала и заполненных вообще негорючей радио-поглощающей композицией, включающей активный углерод и все тот же, нарезанный на мелкие кусочки, микропровод. Это абсолютно безопасный, экологически чистый поглотитель, избавляющий людей, работающих с тонкой и капризной электронной аппаратурой от радиопомех и эха. Обратная волна, отражающаяся от такого материала, уменьшается в миллион раз! Он идеален для покрытия не только безэховых комнат, но и других экранированных помещений.
Защищать НФМП может не только от электромагнитных излучений, но и от многих правонарушителей. Например, от жуликов, подделывающих документы и ценности, картины и различные раритеты, промтовары и продукты. И даже от крадущих и продающих бандитам и террористам оружие. Из НФМП легко можно изготовить так называемые метки или маркеры подлинности: тонюсенький проводок в стеклянной изоляции длиной всего в 5-7 мм. Помеченный такими метками объект можно однозначно идентифицировать на расстоянии метра специальными детекторами. Этот магнитный маркер может быть размещен на любом объекте по-разному. Например, в виде голографической наклейки, или в составе разнообразных клеев, содержащих отрезки НФМП, которые можно наносить пистолетом-апликатором на бумажную ленту, имеются также магнитные маркеры — способов множество. Как и изделий, подлинность которых иной раз приходится подтверждать. Так можно помечать самые разнообразные, в том числе и металлические предметы, скажем, банки, лекарства, наклеивать на что угодно бумажные ленты специальным клеем-расплавом, содержащим мельчайшие частички НФМП и т. д.
Один из руководителей разработки, главный конструктор ЦКБ Д. Владимиров, показал нам шутливые водительские права, «выданные» в …1878 г А. П. Чехову. Шутки шутками, а защищенность такой карточки вполне серьезна: внутри нее запечатан каким-то образом (ноу-хау) НФМП длиной миллиметров в пять. Помеченной таким маркером пластиковой карточке подделка не страшна. Поднес к ней детектор – тот запищал. Все в порядке, карточка подлинная. Если тишина – подделка. Обнаружить метку визуально или наощупь невозможно. Так удобно защищать от подделок различные пластиковые карты, например, банковские, социальные, дисконтные, проездные, пропуска и удостоверения. Можно устанавливать их на предметах искусства, музейных экспонатах, драгоценностях и пр.
Устойчивость и работоспособность такого маркера удивительны. Он работает при температуре от -60 до 400 °С, считываются с металлических поверхностей и за металлическим экраном, весьма устойчив к механическим воздействиям. Малые размеры меток дают возможность устанавливать их скрытно, в том числе, и в металлических частях изделия (п. м. 83854, 84588 и др.). Дмитрий Николаевич показал нам обычный с виду автомат Калашникова. Поднес к нему детектор, который тут же запищал. значит где-то внутри автомата, может даже в стволе, установлена метка. Попробуй, «позаимствуй» его и продай. Найдут — сразу установят, откуда украден АКМ, а там, глядишь и до вора доберутся.
Такой же детектор можно установить на различных пропускных воротах. Сквозь них будет проезжать помеченный товар или проходить люди, имеющие метки на своей одежде: защита от проникновения посторонних людей или предметов куда-либо или откуда-нибудь. Такие ворота можно устанавливать, например, в музеях, где экспонаты помечены НФМП, на складах, в супермаркетах, специальных охраняемых объектах, да мало ли…
Использование маркеров, скомпонованных из различных видов НФМП, позволяет создать метки с более обширной «многобитовой» информацией, чем просто «да-нет»: аналог оптического штрих-кода. Все это позволяет создавать недорогие и очень надежные системы защиты подлинности и сохранности самых различных предметов.
В ЦКБ РМ имеется опытно-промышленная установка, позволяющая в смену изготавливать 200 км микропровода. Но если внедрение новых разработок по защите людей и всевозможных объектов от враждебного электромагнитного излучения, а товаров и ценностей — от воровства и подделок, будет массовым, такие установки потребуется выпускать серийно. Думается, те, кто этим займется, не прогадает.
Повысить усталостную прочность, снизить внутренние напряжения и получить изделия из легированной стали сложной формы (шлицы, зубчатая рейка, шпоночный паз, бурт) с высокой твердостью их поверхности призваны изобретения (способ и устройство), авторами которых являются В. Баранов, В. Волчок, В. Гуринович, Л. Космович, К. Кошеленков и М. Этин.
Эти изобретения относятся к области термообработки с высокочастотным нагревом и могут быть использованы при закалке изделий, несущих большую нагрузку. Их применение, по заключению авторов, позволяет обеспечить следующее:
Проведенными авторами стендовыми и эксплуатационными испытаниями установлено многократное повышение ресурса долговечности и усталостной прочности изделий, прошедших высокочастотную термообработку по предлагаемому способу с применением предлагаемого устройства.
Способ высокочастотной термообработки изделий включает индукционный нагрев, аустенитизацию и циклическое импульсное охлаждение изделий. Его отличие от способа-прототипа состоит в том, что охлаждение проводят в своеобразном импульсном циклическом режиме — в перемещающихся относительно вращающегося изделия нескольких «разомкнутых кольцевых спрейерах». Причем, интенсивность импульсного охлаждения каждого из циклов определяют «углом охвата изделия соответствующим спрейером».
Кстати в России гораздо проще купить биде , потому что ассортимент их намного разнообразней, там присутствуют почти все производители.
Устройство для высокочастотной термообработки изделий содержит многовитковый индуктор и кольцевые «спрейеры», каждый из которых выполнен в виде незамкнутого кольца с различным углом охвата изделия и с возможностью перемещения относительно вращающегося изделия. Угол охвата может изменяться в сторону уменьшения по ходу перемещения «спрейеров».
Есть и другие отличия предложенного способа и устройства от известных технических решений. Действенность изобретений проверена авторами при высокочастотной термообработке машинных полуосей, изготовленных из сталей 38хГС и 40х.
С целью усиления степени защиты ценных бумаг с одновременным уменьшением затрат на выполнение такого вида работ в институте физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси разработан способ формирования защитного изображения на образце.
Изобретение позволяет создавать сложные для повторения изображения. Оно может найти широкое применение при изготовлении печатной продукции, которая должна быть защищена от несанкционированного копирования (акцизные марки, бланки строгой отчетности, банковские документы, денежные знаки). Возможно на одной из низ будет в точности описаны истории успеха и вы бы хотели защитить их все.
В качестве наносимого рисунка авторы используют закодированное эталонное изображение либо группу изображений, выбранную из ранее созданной по заданному алгоритму базе двумерных изображений «трехмерных фракталов из кватернионного аналога множества Жулиа». После считывания изображения осуществляют его оцифровку для сравнения с соответствующим эталонным изображением в указанной базе.
Что такое «трехмерные фракталы из кватернионного аналога множества Жулиа» можно узнать из библиографической ссылки — Богуш А. А., Курочкин Ю. А, Януш С. И., Жукович С. Я.