
Введение
Теплоэлектростанция относится к энергетике и может быть применена на отдаленных мощных угольных бассейнах.
Планета Земля обладает громадными органическими ресурсами, способными удовлетворять андропогенные технические потребности не менее чем на тысячу лет. Вероятно, более важной проблемой может быть экономное расходование кислорода атмосферы на реализацию энергохимических процессов. Назрела необходимость разработки таких технологий использования углеводородного сырья, когда снижается ущерб от интенсивного расходования кислорода.
Российская федерация обладает самыми большими в мире запасами угля. Если общие мировые ресурсы составляют 14 триллионов тонн, то на РФ приходится 6,8 трлн. тонн, а такие уникальные бассейны, как Тунгусский и Ленский содержат соответственно 2,3 и 1,8 трлн. т угля.
Поэтому использование таких ресурсов кроме ядерных и термоядерных источников, с минимальными вредными воздействиями на среду – важнейшая энергетическая задача современной цивилизации вообще.

Новый адсорбент-катализатор создан в Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19619, МПК (2006.01): B 01J 37/04, B 01J 37/06, B 01J 37/08, B 01J 21/06, B 01J 23/34, B 01D 53/86, C 02F 1/64; автор изобретения: С.Бесараб; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
Задачи, решаемые данным изобретением: 1) расширение технологических возможностей катализатора за счет использования преимуществ адсорбента (высокие удельная поверхность и сорбционная емкость), 2) повышение каталитической активности за счет формирования структуры, обладающей равномерным распределением пор по эффективным радиусам и наличием транспортных и каталитических пор, 3) повышение экономической и энергетической эффективности производства адсорбционно-каталитического материала за счет использования доступных компонентов, способов обработки и простого аппаратурного оформления.
Предложенный способ получения адсорбента-катализатора включает следующие технологические операции: 1) смешивание кремнийсодержащего компонента (20 %-ный раствор силиката натрия) и марганецсодержащего прекурсора (20 %-ный раствор сульфата марганца) в их массовом соотношении 1:33; 2) фильтрацию; 3) промывку дистиллированной водой и 4) прокаливание полученной смеси на протяжении 2 часов при температуре 200-300 °С.

Новая полимерная композиция предложена сотрудниками Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и Института механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19611, МПК (2006.01): C 08L 23/06, C 08K 13/02, C 08K 5/09; авторы изобретения: Е.Воробьева, Д.Лин, М.Таврогинская, В.Шаповалов; заявители и патентообладатели: указанные выше учреждения).
Полиэтилен или изделия из него (в том числе и пленка) имеют низкую термоокислительную устойчивость, и поэтому, как правило, в промышленности используются композиции полиэтилена с антиокислительными добавками.
Задача изобретения – повысить устойчивость к термоокислению полимерной композиции на основе полиэтилена и модификаторов.
Успешное решение этой задачи обеспечено тем, что полимерная композиция на основе полиэтилена включает эфир 3,5-дитрет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита, дисперсный оксид цинка и стеарат натрия при подобранном соотношении ингредиентов.

Предложено «Устройство для вычисления самодвойственных симметрических булевых функций пяти переменных» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19521, МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы изобретения: В.Супрун, Ф.Коробко; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный университет).
На фигуре представлена логическая схема устройства для вычисления самодвойственных симметрических булевых функций пяти переменных.
Устройство содержит «МАЖОРИТАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ПОРОГОМ ТРИ» 1, элемент «РАВНОЗНАЧНОСТЬ» 2, элемент «СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ ДВА» 3, четыре информационных входа 4…7, пять настроечных входов 8…12, выход 13.
Основным достоинством предложенного устройства является низкая конструктивная сложность (по числу входов логических элементов), равная 16 (сложность устройства-прототипа равна 28). Кроме того, число внешних выводов заявленного устройства равно 10 (девять входов и один выход). Для сравнения — устройство-прототип имеет 13 внешних выводов (12 настроечных входов и один выход). Быстродействие обоих устройств совпадает и равно 2τ, где τ — задержка на один логический элемент.

Новые «органо—минеральные мембраны» созданы учеными Института физико—органической химии НАН Беларуси путем применения ими же разработанного способа (патент Республики Беларусь на изобретение № 19606, МПК (2006.01): B 01D 67/00; авторы изобретения: Т.Плиско, А.Бильдюкевич, Г.Браницкий; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
Изобретение относится к технологии получения ультра- и микрофильтрационных мембран.
Распространенным приемом улучшения транспортных свойств мембран является введение в формовочный раствор модифицирующих добавок. Введение неорганических наполнителей в полимерные мембраны позволяет получать композиционные «органо-минеральные мембраны», размер частиц неорганической фазы в которых не превышает 100 нм.
«Органо-минеральные мембраны» обладают более высокими механической прочностью, электрической проводимостью, химической стойкостью и более низкой газопроницаемостью по сравнению с обычными полимерными мембранами.
Своим изобретением авторы решили задачи упрощения способа получения «органо-минеральной мембраны» и обеспечения узкого распределения пор ее селективного слоя по размерам.
Предложенный авторами способ применим для получение плоских, половолоконных и капиллярных «органо-минеральных мембран».

Состав «текучей композиции», реагирующей на действие электрического поля изменением своих реологических свойств, предложен учеными из Института тепло— и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19551, МПК (2006.01): C 09K 3/00; авторы изобретения: Е.Коробко, З.Новикова, В.Кузьмин, А.Коробко; заявитель и патентообладатель: вышетмеченное Государственное научное учреждение). «Композиция» может быть использована в машиностроении и приборостроении в виде тонких слоев и пленок для электростатических зажимных устройств.


Предложенная авторами «Текучая композиция с электрореологическими свойствами для крепления деталей» содержит: 1) наполнитель, состоящий из основы (гидратированный оксид железа) и мелкодисперсного кремнезема, 2) активатор (полиэтиленполиамин), 3) разжижитель (моноолеат глицерина), 4) неполярное маслянистое связующее (масло вакуумное). Данные ингредиенты взяты в тщательно подобранных пропорциях.
Ответной реакцией «текучей композиции» на действие электрического поля является возрастание ее эффективной вязкости, что, в свою очередь, приводит к увеличению ее удельного сопротивления сдвигающему усилию (как показано авторами, в среднем — на 20 %) и, в конечном счете, повышению прочности крепления деталей.
Выполнить сложение двух операндов «по модулю четыре» — задача, решаемая очередным изобретением математика-изобретателя Данилы Городецкго (патент Республики Беларусь на изобретение № 19494, МПК (2006.01): G 06F 7/38; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»).
Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и микроэлектроники и может быть использовано для построения систем передачи и обработки дискретной информации, построения систем аппаратного контроля, а также для построения вычислительных устройств, реализующих алгоритмы модулярной арифметики, и цифровых устройств, работающих в системе остаточных классов.
На фигуре представлена схема сумматора по модулю четыре.
Сумматор содержит два элемента «СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮДВА» 1 и 2, элемент «И» 3, четыре входа 4, 5, 6, 7 и два выхода 8 и 9.

(Патент Республики Беларусь на изобретение № 19176, МПК (2006.01): B 21C 1/00, C 25F 3/16, A 61B 17/00; авторы изобретения: Ю.Алексеев, А.Исаевич, В.Шелег, А.Королев, В.Нисс, А.Паршуто; заявитель и патентообладатель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно—технологический парк БНТУ «Политехник»). Изобретение может быть использовано для производства медицинского инструментария, применяемого в разделе эндоваскулярной хирургии и сердечнососудистой хирургии.
В основе изобретения стоит задача улучшения «служебных характеристик» волновода, применяемого для внутрисосудистой тромбоэктомии, путем снижения остаточных напряжений в его заготовке, применяя для этого такой метод воздействия на «передельную заготовку», как электролитно-плазменная обработка (ЭПО). ЭПО ведется между проходами волочения. Положительный эффект достигается за счет удаления с поверхности заготовки слоя с повышенной плотностью дислокаций и с инородными включениями продуктов износа инструмента.
Результаты испытаний усталостной прочности образцов заготовок после волочения и после волочения с промежуточной ЭПО продолжительностью 5 минут показывают, что предел их выносливости после волочения с ЭПО на 12,5 % выше, чем после обычного волочения: предел выносливости заготовок после волочения составил величину около 480 МПа, а после волочения с ЭПО — 540 МПа.
Для готовой заготовки волновода, поставляемой заказчику, проводили окончательную ее сушку, и после приемки ОТК и упаковки отправляли потребителю. Сечение заготовки имеет нормированные «круглости по длине» и заданный «квалитет шероховатости». Готовая продукция в полной мере отвечает требованиям стандарта по макро- и микрогеометрии, электротехническим и механическим свойствам.
Заявителем разработана и реализована технологическая линия получения промышленных партий нихромовых заготовок-полуфабрикатов общим числом 100 позиций (диаметром от 2 до 4 мм). Линия подтвердила результативность и рентабельность ресурсосберегающей и малоэнергоемкой технологии производства таких изделий из сплава высокого электросопротивления.
Промышленное освоение заявленного объекта планировалось в условиях работы линии в Беларуси.

Предложен способ химической стерилизации с применением гликолевой кислоты (патент Республики Беларусь на изобретение № 19301, МПК (2006.01): A 61L 2/18; авторы изобретения: Н.Апостол, Н.Рябцева, Е.Гудкова; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно—производственный центр «ХИММЕДСИНТЕЗ»).
Стерилизация имеет большое значение в предупреждении распространения ряда инфекционных болезней. Стерилизация — полное освобождение объектов внешней среды от вегетативных и покоящихся (споровых) форм микроорганизмов путем использования физических или химических факторов. Споры бактерий значительно более резистентны, чем все вегетативные формы бактерий, включая микобактерии туберкулеза, а также вирусы, грибы и простейшие.
Физические методы стерилизации включают воздействие высоких температур (горячий воздух, пар под давлением), лучевую стерилизацию (обработка гамма- и бета-лучами, нейтронами, направленными электронными лучами, УФ-излучением) и другие физические воздействия на стерилизуемый объект. Однако эти методы энергоемки и, кроме того, они требуют сложного дорогостоящего оборудования.
При химических методах на микрофлору воздействуют химическими веществами. Для химической стерилизации изделий медицинского назначения используется перекись водорода 6 %-ная. Она обладает бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. В то же время обработка данным веществом вызывает коррозию материалов из меди и углеродистых сталей; пероксид водорода быстро разлагается на свету при взаимодействии с органическими веществами, металлами, щелочами; по этой причине пленка раствора перекиси водорода на такой поверхности быстро теряет свою дезинфицирующую активность и обеззараживание может быть не достигнуто.
Задачей, успешно решенной авторами, является упрощение способа химической стерилизации при одновременном повышении его экономичности.
Отмечаемые авторами преимущества разработанного ими способа по сравнению с прототипом: 1)
Упрощение технологии стерилизации достигнуто ими за счет исключения использования повышенных температур и устройств для их поддержания (стерилизация производится при комнатной температуре).

Повышено быстродействие вычислительного устройства и уменьшена его конструктивная сложность (патент Республики Беларусь на изобретение № 19245, МПК (2006.01): G 06F 7/38; автор изобретения: Данила Городецкий; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем нформатики Национальной академии наук Беларуси»).
Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и микроэлектроники и может быть использовано для построения систем передачи и обработки дискретной информации, построения систем аппаратного контроля, а также для построения вычислительных устройств, реализующих алгоритмы модулярной арифметики, и цифровых устройств, работающих в системе остаточных классов.
Основными достоинствами заявленного сумматора являются его высокое быстродействие и низкая конструктивная сложность, равная 18.