
Повысили эффективность работы устройства для получения водорода из раствора соли гидрида металла (а именно, борогидрида натрия) белорусские специалисты (патент Республики Беларусь на изобретение № 19210, МПК (2006.01): B 01J 7/00, B 01J 8/02, C 01B 3/02; авторы изобретения: В.Минкина, К.Калинин, С.Шабуня; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт тепло— и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси»).
Предложенное авторами техническое решение может быть использовано в микроэлектронике, энергетике и как альтернативный источник энергии для транспортных средств, например, в автомобилестроении.
Данное устройство обеспечивает достижение полной выработки соли гидрида металла. Кроме этого возможно хранение и использование соли гидрида металла в сухом виде, что позволяет использовать ее меньше без ущерба для продолжительного генерирования водорода между заправками устройства.
Устройство также позволяет использовать недорогой катализатор, а также обеспечивает экономию воды и снижение энергетических затрат. Оно эффективно и компактно.

Повышена надежность и долговечность устройства для контроля негабаритности подвижного состава (патент Республики Беларусь на изобретение № 19195, МПК (2006.01): B 61K 9/02; авторы изобретения: И.Грибанов, А.Дубина, А.Кучинский; заявитель и патентообладатель: Государственное объединение «Белорусская железная дорога»).
Изобретение относится к средствам технической диагностики подвижного состава железнодорожного транспорта и может использоваться для выявления нарушений нижнего габарита в движущихся поездах.
Предложенное техническое решение, подчеркивается авторами, промышленно применимо, так как оно может быть изготовлено промышленным способом; оно работоспособно, осуществимо и воспроизводимо.
Устройство для контроля негабаритности подвижного состава устанавливается на рельсовой колее. Оно содержит: 1) основание, располагаемое перпендикулярно рельсовой колее, 2) элементы зацепления, установленные на концах основания при помощи возвратных пружин, 3) датчики регистрации колесных пар, располагаемые вдоль рельсовой колеи до и после основания, 4) регистрирующее устройство и 5) устройство обработки информации. При этом элементы зацепления содержат встроенные излучатель и фотоприемник, встречно ориентированные вдоль общей оптической оси, совпадающей с контуром контролируемого габарита. Выходы фотоприемника и датчиков регистрации колесных пар соединены со входом устройства обработки информации, выход которого соединен с регистрирующим устройством. Существенным отличием заявленного устройства от устройства-прототипа является то, что каждый элемент зацепления закреплен на основании посредством двухшарнирной опоры, оси шарниров которой ориентированы перпендикулярно рельсовой колее, а возвратная пружина, соединяющая элемент зацепления с основанием, расположена между осями шарниров.

Способ определения первичного или вторичного короткого замыкания медного и/или алюминиевого проводников при проведении пожарно—технической экспертизы разработан белорусскими специалистами (патент Республики Беларусь на изобретение № 19182, МПК (2006.01): G 01N 3/40, G 01N 3/42; авторы изобретения: А.Ильющенко, И.Фомихина, В.Юнчиц, И.Быченок; заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии», Учреждение «Научно—исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь).
Изобретение относится к области исследования природы коротких замыканий, что является важным для повышения уровня национальной безопасности и защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачей изобретения является обеспечение возможности однозначно дифференцировать первичность или вторичность короткого замыкания не только для медных, но и для алюминиевых проводников «методом металлографии и дюрометрии».
Для реализации предложенного способа проводят следующие операции: 1) вырезают участок исследуемого проводника с оплавлением; 2) изготавливают микрошлиф оплавленного участка исследуемого проводника; 3) осуществляют химическое травление полученного шлифа и получают образец для выявления микроструктуры его поверхности; 4) измеряют микротвердость полученного образца; 5) определяют первичное короткое замыкание по увеличению микротвердости (на участке образца с явно выраженной эвтектической фазой или остатками эвтектической фазы) от 1,2 до 4,0 раза по сравнению со средней микротвердостью не оплавленного проводника, а вторичное короткое замыкание — по уменьшению микротвердости на такую же величину.

Предложено устройство для электрохимического нанесения защитного покрытия на наружные поверхности металлических изделий (патент Республики Беларусь на изобретение № 19180; МПК (2006.01): C 25D 19/00; авторы изобретения: Ю.Алексеев, А.Паршуто, В.Нисс, А.Королев, Г.Слепнев; заявитель и патентообладатель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно—технологический парк БНТУ «Политехник»).
Изобретение относится к технологии электрохимической и электрофизической обработки металлов, а также к оборудованию для электролитно-разрядной обработки.
В основу изобретения поставлена задача повышения качества обработки и расширения технологических возможностей, а также улучшения качества защитного покрытия и экологии путем увеличения адгезии материала покрытия к поверхности металлической заготовки.
Как подчеркивается авторами, с наибольшим успехом данное изобретение может быть использовано для финишных операций обработки наружной поверхности металлических изделий путем предварительного электрополирования с последующим нанесением защитного покрытия. Промышленное освоение изобретения подготовлено в условиях НАН Беларуси и БНТУ.

Прогрессивный способ определения силового воздействия колес подвижного состава на железнодорожный путь (на рельс) в эксплуатационных условиях предложен белорусским специалистом (патент Республики Беларусь на изобретение № 19174, МПК (2006.01): B 61K 9/00G, 01G 19/04; автор изобретения, его заявитель и патентообладатель: Светлана Майданюк).
Задачей изобретения является повышение точности определения нагрузки колеса на рельс.
Суть запатентованного способа отражает последовательность выполнения операций по его реализации: 1) на рельс устанавливают чувствительный элемент, состоящий из излучателя и фотоприемника; 2) выходы фотоприемника соединяют с отградуированным в заданном диапазоне нагрузок блоком обработки сигналов, связанным с персональным компьютером; 3) направляют параллельно оси рельса луч от излучателя на поверхность фотоприемника, на которой фиксируют координату положения светового пятна от луча; 4) колесом прикладывают нагрузку на рельс; 5) замеряют координату положения сместившегося светового пятна от луча на поверхности фотоприемника; 6) по разности замеренных координат с учетом градуировки определяют нагрузку колеса на рельс. Особенностью предложенного способа является то, что оптическую ось приемника наклоняют под углом более 30 градусов к оптической оси излучателя.

Для наглядного и удобного представления патологической активности головного мозга было разработано программное обеспечение, позволяющее создавать трёхмерные карты распределения патологической активности.
В настоящее время актуально создание методов, позволяющих в простой и понятной форме представить информацию о наличии или отсутствии той или иной патологической активности в человеческом организме во времени. Существуют заболевания головного мозга, такие как болезнь Альцгеймера или эпилепсия, которые нуждаются в своевременном диагностировании и выявлении расположения очага болезни. Один из самых распространённых и доступных методов диагностики заболеваний головного мозга является электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод исследования деятельности головного мозга, основанный на суммарной регистрации биоэлектрической активности отдельных его зон и областей [1]. При классическом анализе электроэнцефалограммы специалист просматривает сигнал и ищет патологические паттерны – локализированные участки сигнала, свидетельствующие о наличии патологический активности в той или иной области мозга. Такой анализ занимает длительное время, а так же требует значительной сосредоточенности и наличие хороших навыков у специалиста. Для ускорения диагностики, а также для более тщательного анализа, применяют методы автоматического анализа электроэнцефалограммы. Для понятного и удобного метода представления информации о патологической активности головного мозга, а так же для выявления локализации её протекания необходима визуализация этой информации.

Способ определения средней интенсивности изнашивания ферромагнитного материала при трении разработали В.Пинчук и С.Короткевич (патент Республики Беларусь на изобретение № 19103, МПК (2006.01): G 01N 3/56; заявитель и патентообладатель: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины).
Изобретение относится к испытаниям материалов на изнашивание, в частности — к методам прогнозирования износостойкости ферромагнитных материалов. Оно может быть использовано в машиностроении при выборе и оценке оптимальных «пар трения» конструкционных материалов.
Поясняется, что существующие теории изнашивания (лепестковая, энергетическая, усталостная и др.), основанные на экспериментальных результатах, позволяют прогнозировать механизм износа. При этом механизм накопления скрытой энергии деформации поверхностным объемом и ее сброса посредством частиц изнашивания полностью не изучен.
Заявленный способ определения интенсивности изнашивания ферромагнитных материалов основывается на методе ферромагнитного резонанса, физическая сущность которого позволяет изучать кинетику изменения плотности дислокаций в поверхностном слое.

Предложено применение дипептида «Leu-Pro» или его «фармацевтически приемлемых солей» для коррекции мнестических функций, а также для профилактики и лечения заболеваний, при которых целесообразна регуляция когнитивных функций (патент Республики Беларусь на изобретение № 19063, МПК (2006.01): A 61K 38/05, A 61P 25/00; авторы изобретения: И.Понтелеева, Л.Максимова, Б.Дубовик, П.Петров; заявитель и патентообладатель: Институт биоорганической химии НАН Беларуси).
Авторы подчеркивают, что влияние лейцил-пролина и его «фармацевтически приемлемых солей» на функции центральной нервной системы (включая память, способность к обучению, интеллектуальные способности), а также другие его полезные свойства (как фармакологического вещества) в научной литературе до настоящего времени не были описаны; указанное соединение использовалось в качестве химического реактива.
Лекарственные формы, содержащие лейцил-пролина гидрохлорид, применяют 1-3 раза в сутки в течение 0,5-3 недель, при необходимости — до 1-6 месяцев.

Трехмерная солнечная батарея запатентована Институтом физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси (патент РБ на изобретение № 18932, МПК (2006.01): H 02S 10/00; авторы изобретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.Зыков, В.Залесский).
Изобретенная авторами трехмерная солнечная батарея позволила успешно решить задачу повышения эффективности преобразования солнечного излучения в электричество и одновременно минимизировать площадь «подстилающей поверхности», занимаемой этой батареей.
Выполнение объемных панелей солнечной батареи в виде многогранника, вписанного в шар, позволило использовать максимальное количество солнечных элементов в заданном объеме и последовательное их соединение по группам с одинаковой освещенностью.
Крепление батареи на опоре, с одной стороны, минимизирует занимаемую ею площадь и, с другой стороны, позволяет дополнительно концентрировать на нее солнечный свет.

Повысили точность определения температуры структурно-релаксационного перехода вещества (температуры стеклования, плавления, денатурации) своим изобретением М.Стародубцева, Н.Егоренков, А.Суслов и С.Чижик (патент РБ на изобретение № 18895, МПК (2006.01): G 01N 13/00; заявители и патентообладатели: Гомельский государственный медицинский университет, ОДО «Микротестмашины»).
Существуют способы определения температуры структурно-релаксационного перехода веществ, основанные на измерении изменений их механических, теплофизических и оптических характеристик в момент такого перехода.
Авторам по душе пришелся способ определения температуры структурно-релаксационного перехода веществ, основанный на применении метода термонаноэластографии. В этом методе поверхность исследуемого образца сканируют зондом-индентором атомно-силового микроскопа и получают карты латеральных сил, возникающих при движении зонда по поверхности исследуемого образца. В предложенном авторами способе подобные карты получают при различных температурах исследуемых образцов и строят температурные зависимости средних значений латеральных сил. В качестве температуры структурно-релаксационного перехода принимают температуру, при которой на построенных температурных зависимостях наблюдаются характерные изменения.
Отработку своего способа авторы проводили с использованием серийно выпускаемого оборудования – атомно-силового микроскопа марки НТ-206 производства фирмы «Микротестмашины» (Республика Беларусь), укомплектованного термоплатформой ТТ-1 с автономным контроллером. Точность проводимых измерений температуры структурно-релаксационного перехода веществ составляет 0,1 0С.