- Category: Разработки
- Hits: 4662
«Эврика-ИТХ» - огнетущащий порошковый состав для автоматических систем пожаротушения. Разработка создана при финансовой поддержке Министерства образования и науки Пермского края международной исследовательской группой, состоящей из ученых «ИТХ УрО РАН» (филиал ПФИЦ УрО РАН), Харбинского Инженерного Университета (КНР) и Ариэльского Университета (Израиль).
- Category: Разработки
- Hits: 7254
Большой натриевый контур (БНК) ИМСС УрО РАН – это установка для изучения неизотермических процессов, происходящих в интенсивных потоках жидкого натрия в двух ветках. Главным существенным преимуществом контура перед теми, которые широко используются в мировой практике, является возможность получать контролируемые потоки натрия с различной температурой в каждой ветке.
Рабочая температура жидкого металла находится в интервале от 150 до 300 градусов, расходы от 0.5 до 1.5 литров в секунду, в пределе с незначительной модернизацией контура можно достичь 5 литров в секунду. При более существенной модернизации расход можно значительно увеличить.
Течение жидкого металла в каждой ветке генерируется электромагнитными насосами бегущего поля, а его интенсивность измеряется электромагнитными расходомерами. В контуре есть система электрического нагрева мощностью 27 кВт и воздушного охлаждения жидкого натрия мощностью 30 кВт для создания разнотемпературных потоков жидкого натрия. Контур оборудован системами хранения, заливки и очистки натрия, вентиляции, измерения и контроля параметров, термостабилизации, пожаротушения.
- Category: Разработки
- Hits: 5547
Высокоэффективные составы проникающей гидроизоляции для бетонных и железобетонных конструкций «Гидроизол-ИТХ» и «Бетомикс-ИТХ» разработаны, запатентованы и производятся Институтом технической химии УрО РАН.
Принцип действия проникающей гидроизоляции бетона основан на химических взаимодействиях активных компонентов, входящих в состав продуктов «Гидроизол-ИТХ» и «Бетомикс-ИТХ» с компонентами бетона.
Разработка состава «Гидроизол-ИТХ» в 2006 году была профинансирована правительством Пермского края, что существенно облегчило выход нового наукоемкого продукта на Пермский рынок и значительно уменьшило величину затрат на научные исследования.
- Category: Разработки
- Hits: 6099
Комбинированный расходомер для жидких металлов использует в одной конструкции три разных устройства для измерения расхода. Универсальная конфигурация расходомера позволяет включить в себя один, два, либо все три устройства, что обеспечит наибольшую надежность измерений.
Первое устройства представляет собой кондукционный расходомер. Кондукционный расходомер состоит из источника магнитного поля, которое перпендикулярно течению жидкого металла, и набором диаметрально противоположных контактов для измерения электродвижущей силы, которая возникает при взаимодействии течения проводящей среды с магнитным полем. Наличие нескольких пар контактов уменьшает влияние асимметрии гидродинамического профиля скорости на характеристики прибора.
Второе устройство представляет собой индукционный расходомер, который работает на основе явлении переноса электромагнитного поля течением проводящей среды. Переменное магнитное поле, соосное с направлением течения, создаётся при помощи генерирующей катушки. Нарушение симметрии поля регистрируется при помощи измерительных катушек.
- Category: Разработки
- Hits: 5342
Электромагнитный насос бегущего поля предназначен для транспортировки жидкого цветного металла бесконтактным способом. Насос не имеет движущихся частей. Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Коаксиальный канал насоса изготавливается из нержавеющей стали. Возможно производить замену канала без полной разборки всего насоса.
Конструкцию насоса можно адаптировать под задачи конкретного участка производства. Например, можно сделать его более защищенным для жестких условий металлургического производства, когда жидкий металл, например магний, находится при высокой температуре. Либо облегченный вариант для лабораторных или опытных участков, где металл, например натрий или ртуть, находятся при относительно невысоких температурах.
- Category: ЦКП «Исследования материалов и вещества»
- Hits: 33569
Порядок расчета стоимости нестандартных услуг
Себестоимость услуги за единицу времени складывается из следующих факторов:
1. Амортизационные отчисления по оборудованию, участвующему в проведении исследований, руб. в ед. времени.
2. Затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного оборудования, участвующего в проведении исследований (ремонт, сервисное обслуживание) руб. в ед. времени.
3. Затраты на оплату электроэнергии руб. в ед. времени.
4. Затраты на расходные материалы руб. в ед. времени.
5. Заработная плата обслуживающего персонала занятого непосредственно в проведении исследований руб. в ед. времени.
- Category: ЦКП «Исследования материалов и вещества»
- Hits: 35061
- Category: ЦКП «Исследования материалов и вещества»
- Hits: 35924
№ п/п |
Наименование работы |
Сроки выполнения |
Примечание |
1. |
Деятельность в интересах сторонних пользователей |
||
Договору № 1.2.20/2018 (том 2) на тему «Натурный контроль деформирования элементов камерной системы разработки на шахтных полях рудников ПАО Уралкалий» |
2018-2019 |
||
Договор № 00000000020956180193/13/1-2019 «Экспериментальные исследования и разработка математических моделей усталости слоистых углепластиков и моделей поведения ПКМ при высокоскоростном сжатии» |
2019 |
||
Договор ИС-37/19 на тему «Анализ влияния способа размещения датчиков деформации на основе Брэгговских решеток на результаты измерений деформации металлических изделий с поверхностным неметаллическим слоем» |
2019 |
||
Федеральная Целевая Программа № 075-02-2018-147 «Разработка программно-аппаратного комплекса для ранней диагностики злокачественных опухолей и анализа эффективности действия противоопухолевых препаратов методами лазерной интерференционной микроскопии и инфракрасной термографии» |
2018-2020 | ||
Комплексная программа фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-9-3-6 «Разработка нового поколения наноструктурированных полиуретановых термоэластопластов, работоспособных в климатических условиях Арктики» |
2018-2019 |
||
Комплексная программа фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-3-3-24 «Технология экстракционного извлечения меди и сопутствующих цветных металлов из продукционных растворов выщелачивания техногенных отходов» |
2018-2019 |
||
Программа фундаментальных исследований УрО РАН «Фундаментальные науки – медицине», грант № 18-7-3-4 «Дизайн, синтез, исследование цитотоксических свойств и механизма противоопухолевого действия полусинтетических тритерпеноидов» |
2018-2020 | ||
Грант Минобрнауки России по соглашению № 14.604.21.0192 (уникальный идентификатор RFMEFI 0417X0192) |
2018-2019 |
||
РНФ № 18-72-00142 «Теоретическое и экспериментальное исследование кинетики разрушения при сверхмногоцикловой усталости по данным многомасштабного анализа развития поврежденности в материалах авиационного моторостроения» |
2018-2020 |
||
РНФ № 17-11-01204 «Структурно-энергетические модели деформирования и разрушения природных и искусственных материалов в условиях Арктических температур» |
2017-2019 |
||
РНФ № 19-11-00133 «Хемоконвекция реагирующих растворов с концентрационно-зависимыми законами диффузии» |
2019-2021 |
||
РНФ № 18-41-06201 "МГД неустойчивости, критичные для сохранения энергии и динамики климата" |
2018-2020 |
||
РФФИ № 19-45-590004 «Разработка методов геомеханической оценки устойчивости грузонесущих элементов камерной системы разработки калийных месторождений на основе комплекса теоретических, лабораторных и натурных исследований деформирования и разрушения соляных пород |
2019-2021 |
||
РФФИ № 18-31-00293 мол_а «Разработка метода анализа данных инфракрасной термографии для верификации энергетических критериев разрушения» |
2018-2019 |
||
РФФИ № 16-51-48003 ИНД-оми «Разработка новых термодинамических моделей деформирования и разрушения с целью повышения эффективности тепловизионных методов неразрушающего контроля» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 17-03-00456-а «Синтез, изучение строения и каталитической активности новых N-гетероциклических карбеновых комплексов переходных металлов (Pd, Ni, Cu, Fe)» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 17-44-59017-р_а «Новые бактерии-продуценты осмопротекторных веществ, выделенные из засоленных природных и техногенных экосистем Пермского края: физиология, генетика и биотехнологический потенциал» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 17-41-590095 «Функциональная диагностика сурфактантзависимых состояний при заболеваниях лёгких на основе анализа поверхностно-активных свойств барботатов выдыхаемого воздуха» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 19-41-590009 «Эволюция систем жидкостей с неравновесным распределением компонент» |
2019-2021 |
||
РФФИ № 17-03-00119-а «Обобщенный подход, позволяющий описывать деформационное поведение эластомеров в широких пределах скоростей нагружения» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 18-05-00046 «Геохимия и минералогия процессов формирования и изменения эвапоритов Соликамской впадины (Пермское Приуралье)» |
2018-2020 |
||
РФФИ № 17-48-590539-р_а «Влияние электромагнитных сил на процессы в расплавленном металле с твердыми включениями» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 19-43-590026 «Многоуровневые модели неупругого деформирования и разрушения слоистых композитов при комбинированном квазистатическом, динамическом и циклическом нагружении и их приложения к оценке живучести и ресурса элементов конструкций авиационной и ракетно-космической техники» |
2019-2021 |
||
РФФИ № 19-48-590009-р_а «Разработка методических подходов по оценке коррозионного ресурса материалов авиационного назначения при комбинированном (динамическом, ударно-волновом) и последующем гигацикловом нагружении» |
2019-2021 |
||
РФФИ № 18-08-01186_а «Исследование физических закономерностей роста усталостных трещин и разработка методических подходов по оценке надежности материалов авиационного назначения при комбинированном динамическом и последующем гигацикловом нагружении» |
2018-2020 |
||
РФФИ № 17-41-590149-р_а «Исследование структурных и механических аспектов локализации пластической деформации и разрушения при динамическом нагружении» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 17-08-00905 «Разработка методов оценки прочностных характеристик перспективных конструкционных материалов аэрокосмического машиностроения при динамическом разрушении локализованным (адиабатическим) сдвигом» |
2017-2019 |
||
РФФИ № 18-03-00050_а «Разработка методов синтеза фурансодержащих тритерпеноидов на основе полусинтетических производных бетулина» |
2018-2020 |
||
РФФИ № 19-43-590003-р_а «Синтез дигалогенид-пиридинил-имидных комплексов палладия (II) с МАО ингибирующей активностью» |
2019-2021 | ||
РФФИ № 19-43-590019 р_a, «Нанокомпозиционные полимерные материалы биомедицинского назначения» |
2019-2021 | ||
2. |
Метрологическое и методологическое обеспечение |
||
Подготовка плана госповерки оборудования на 2019 г. |
Май- сентябрь 2019 г. |
||
Выполнение подготовительных мероприятий к госповерке |
ежемесячно |
||
3. |
Информационное обеспечение |
||
Подготовка материалов для обновления интернет-страницы Центра на сайте ПФИЦ УрО РАН |
Сентябрь-Декабрь 2019 г. |
||
Обновление интернет-страницы Центра на сайте ПФИЦ УрО РАН |
Декабрь 2019 г. |
||
4. |
Работа со студентами и аспирантами |
||
Организация и проведение экскурсий для студентов и аспирантов |
Март-сентябрь 2019 г. |
||
5. |
Организационные мероприятия |
||
Предложения по обеспечению обратной связи с внутренними и внешними заказчиками |
Получение информации о возможности опубликования результатов выполненных работ |
- Category: ЦКП «Исследования материалов и вещества»
- Hits: 34410
№ п/п |
Наименование организации-заказчика |
Наименование работы (услуги) |
1 |
Российский научный Фонд |
Разработка научно-обоснованной системы снижения рисков катастрофического затопления калийных рудников и минимизация негативных последствий аварий для урбанизированных территорий |
Экспериментально-теоретические исследования закономерностей деформационного поведение элементов строительных и инженерных конструкций в условиях перехода к критическим состояниям |
||
Теоретическое и экспериментальное исследование кинетики разрушения при сверхмногоцикловой усталости по данным многомасштабного анализа развития поврежденности в материалах авиационного моторостроения |
||
Разработка научного базиса создания гибких имплантатов с улучшенными характеристиками на основе полиуретанов с островковым плазменным покрытием |
||
Структурно-энергетические модели деформирования и разрушения природных и искусственных материалов в условиях Арктических температур |
||
Структурные превращения цикла А тритерпеноидов в синтезе цитотоксически активных соединений |
||
2 |
Российский Фонд Фундаментальных Исследований |
Синтез новых сопряженных структур для органической электроники, содержащих полициклические и гетероциклические фрагменты, и исследование их оптических и электрохимических свойств |
Разработка методов анализа структуры и свойств эластомерных композитов на наноуровне материала с помощью динамического наноиндентирования |
||
Особенности конвективной крупномасштабной циркуляции жидкого натрия |
||
Разработка метода анализа данных инфракрасной термографии для верификации энергетических критериев разрушения |
||
Исследование физических закономерностей роста усталостных трещин и разработка методических подходов по оценке надежности материалов авиационного назначения при комбинированном динамическом и последующем гигацикловом нагружении |
||
Теоретические и экспериментальные исследования синтеза и фотокаталитических свойств дисперсных магнитных композитов Fe3O4 / TiO2 со структурой ядро-оболочка |
||
Исследование перспектив использования модифицированных ионно-плазменной обработкой полиуретанов для создания деформируемых биомедицинских изделий |
||
Разработка методов и подходов для повышения биосовместимости и антибактериальных свойств имплантируемых медицинских изделий из полиуретана |
||
Турбулентность и магнитные поля в замкнутом потоке жидкого натрия |
||
Исследование закономерностей развития накопления повреждений в сплавах на основе титана и циркония в ультрамелкозернистом состоянии при деформировании в режиме гигацикловой усталости |
||
Разработка метода реконструкции напряженно-деформированного состояния образцов горных пород при их квазистатических испытаниях по данным акустической эмиссии |
||
Исследование гетероциклических и ароматических азосоединений – потенциальных реагентов для флотационного извлечения цветных металлов |
||
Закономерности процесса разрушения на различных структурных уровнях в материалах авиационного моторостроения при комбинированных ударно-волновых и сверхмногоцикловых усталостных нагружениях |
||
Разработка новых термодинамических моделей деформирования и разрушения с целью повышения эффективности тепловизионных методов неразрушающего контроля |
||
Разработка методов оценки надежности материалов авиационного назначения при комбинированном динамическом и последующем гигацикловом нагружении |
||
Экспериментальное исследование стадийности поврежденности при сверхмногоцикловой усталости материалов авиационного моторостроения |
||
Оценка возможности мониторинга механического состояния изделий из полимерных композиционных материалов на основе анализа вибрационных процессов, инициируемых и измеряемых встроенными в материал пьезоэлементами |
||
Разработка экспериментальных методов мониторинга эволюции структуры металлических материалов при деформировании в режиме гигацикловой усталости |
||
Экспериментальное исследование влияния скорости диссипации энергии в вершине усталостной трещины в титановых сплавах на скорость их распространения |
||
Исследование структуры и физико-механических свойств полимерных нанокомпозитов с минеральными наполнителями |
||
Турбулентная конвекция жидкого натрия |
||
Функционализация ферроценом тритерпеноидов методами клик-химии и органокатализа |
||
Альтернативные методы функционализации кольца А полициклических тритерпеноидов |
||
3 |
Программы фундаментальных исследований УрО РАН |
Разработка методов синтеза тритерпенсодержащих гетероциклов для получения селективных низкомолекулярных противоопухолевых агентов |
4 | Гранты Президента РФ для поддержки молодых ученых |
Селективные модификации А-кольца полициклических тритерпеноидов как ключевой подход в создании биологически активных агентов |
- Category: ЦКП «Исследования материалов и вещества»
- Hits: 35187
№ п/п |
Наименование методики |
Наименование организации, аттестовавшей методику |
Дата аттестации |
При использовании аналитического оборудования: |
|||
1 |
МП-242-1625-2013 Спектрометры атомно-абсорбционные моделей iCE 3300, iCE 3400 и iCE 3500. Методика поверки |
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" |
02.09.2013 г. |
2 |
ГОСТ 50205-92 “Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний” |
||
3 |
ГОСТ Р 57940-2017 Платсмассы. Смолы фенольные. Разделение компонентов методами жидкостной хроматографии |
||
При использовании испытательного оборудования: |
|||
4 |
ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение |
|
|
5 |
ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие |
|
|
6 |
ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах |
|
|
7 |
ГОСТ 269-66 Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний |
|
|
8 |
ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении |
|
|
9 |
ГОСТ 21153.3-85 Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении |
|
|
10 |
ГОСТ 25.602-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах |
|
|
11 |
ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах |
|
|
12 |
ГОСТ 25.505-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении |
|
|
13 |
ГОСТ 25.502 – 79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость |
|
|
14 |
ГОСТ 9651-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах |
|
|
15 |
ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах |
|
|
16 |
ГОСТ 26007 – 83 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений |
|
|
17 |
ГОСТ 14019 – 80 (2003) Металлы. Методы испытания на изгиб |
|
|
18 |
ГОСТ Р 57739-2017 "Композиты полимерные. Определение температуры стеклования методом динамического механического анализа" |
||
19 |
ГОСТ 28958-91. Породы горные. Метод определения деформационных характеристик при одноосном сжатии |
||
20 |
ГОСТ 21153.8-88. Породы горные. Метод определения предела прочности при объемном сжатии |
||
21 |
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
||
22 |
ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
||
23 |
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
||
При использовании оборудования для неразрушающего контроля: |
|||
24 |
ГОСТ Р 52727-2007: Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования |
||
25 |
РД 50-447-83 Методические указания. Расчеты и испытания на прочность. Акустическая эмиссия. Общие положения |