В современном мире важнейшим объектом государственной политики стала инновационная сфера, так как именно передовые технологии являются главной ареной конкуренции. В качестве средства мониторинга инноваций, оценки уровня техники и технических решений, анализа международных рынков и деятельности фирм-конкурентов патентная информация не имеет себе равных. Патентная информация не только защищает изобретения, но и, охватывая технические, правовые и коммерческие аспекты, является жизненно необходимой в процессе планирования любого бизнеса. Патентная информация поможет в поиске технологий, которые в могли бы быть усовершенствованы, лицензированы и использованы с большим экономическим эффектом. Использование патентной информации исключает дублирование уже выполненных разработок и тем самым экономит время и деньги. Мониторинг патентной информации обеспечит контроль за возможными нарушениями в использовании патентов.
Специалисты отдела международных информационных сетей Пермского ЦНТИ провели статистическое исследование инновационной деятельности предприятий и организаций Перми и Пермской области.
В Перми сосредоточено множество перспективных технологий по различным, в том числе и приоритетным научно-техническим направлениям. Наличие в Перми мощного интеллектуального и промышленного потенциала позволяет связать перспективы дальнейшего развития области с производством, ориентированным на выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции.
Результатом успешной научной работы предприятий и научных организаций можно считать количество выданных патентов.
В 2004 году пермскими предприятиями и организациями было получено более 120 патентов РФ. В основном это крупные промышленные предприятия и НИИ:
Пермский завод им. С.М. Кирова, Пермский моторный завод, Пермский завод "Машиностроитель", Пермский инженерно-технический центр "Геофизика", Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермский мотовозоремонтный завод, Пермское научно-производственное объединение "Биомед", Научно-исследовательский институт полимерных материалов, НЦ порошкового материаловедения, Пермский научно-иссле-довательский технологический институт и др.
Процентное соотношение количества патентов РФ, полученных промышленными предприятиями и научными организациями Перми в 2004 году:
50%;
производство – 42,5%;
совместно – 7,5%.
Процентное соотношение количества патентов РФ,
полученных промышленными предприятиями в 2004 году:
- Пермский завод им. С.М. Кирова
– 48%;
ОАО "Пермский моторный завод – 20%;
Пермский завод "Машиностроитель" – 13%;
ЗАО "Пермский инженерно-технический центр "Геофизика" – 5%;
ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" – 5%;
Пермский мотовозоремонтный завод – 3,5%
Пермское НПО "Биомед" – 3,5%
ООО "Пермский хлеб" – 2%
Процентное соотношение количества патентов РФ, полученных вузами Перми в 2004 году
:
Пермская государственная медицинская академия – 38%
Пермская государственная фармацевтическая академия – 20%
Пермский государственный технический университет – 18%
Пермский государственный университет – 13%
Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д.Н. Прянишникова – 9%
Пермский гуманитарно-технологический институт – 2%
Представляем некоторые патенты, полученных пермскими предприятиями и организациями в 2004 году
Нефте- и газодобыча
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА СКВАЖИНЫ
В скважину, заполненную жидкостью, опускают на кабель-тросе устройство, содержащее твердотопливный заряд. Заряд состоит из набора медленносгораемых и быстросгораемых газогенерирующих твердотопливных шашек и генерирует при горении хлористый водород. Термобарохимически воздействуют на продуктивный пласт. Сначала ведут глубокий прогрев пласта при помощи горения термостойких медленносгораемых высококалорийных твердотопливных шашек, затем – кислотную обработку при помощи горения термостойких быстросгораемых твердотопливных шашек.
Патент РФ № 2235198
ЗАО "Пермский инженерно-технический центр "Геофизика"
Авторы: Балдин А.В., Новоселов Н.И., Кусакин Ю.Н., Куценко Г.В., Устюжанин А.А., Талалаев А.П.
УСТЬЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ГЛУБИННОГО НАСОСА
Содержит цилиндрический корпус сальниковой камеры и узел центрирования штока. Узел центрирования выполнен в виде двух вкладышей. Каждый из них имеет возможность самоустанавливаться по штоку и быть прижатым к штоку нажимным элементом. Сальниковая камера ограничена с обеих сторон парой нажимных колец. Внешние кольца пары имеют зазор со стенкой камеры сальника. В качестве уплотнительного материала сальниковой камеры использована консистентная смазка с наполнителем. Устройство снабжено нагнетательным клапаном и техническим средством для обеспечения противодавления уплотнительного материала по отношению к уплотняемой среде. Уменьшаются нагрузки на узел центрирования штока, сохраняется герметичности штока.
Патент РФ № 2224086
ФГУП Пермский завод "Машиностроитель"
Авторы: Овчинников В.А., Захаров А.Г.
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА В МАСЛОСИСТЕМЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА И ГАЗОМАСЛЯННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В качестве охлаждающей среды используется перекачиваемый в магистрали природный газ, а в качестве промежуточного теплоносителя – водный раствор нейтрального по отношению к маслу и газу вещества с низкой температурой замерзания, например, водный раствор этиленгликоля. Газомасляный теплообменник для охлаждения жидкости, образующей с газами пожаро- или взрывоопасную смесь, содержит первый контур, выполненный в виде пластинчатых каналов для охлаждаемой среды, и второй контур, выполненный в виде трубчатых каналов для газа, соединенных между собой промежуточным контуром для нейтрального теплоносителя. Обеспечивает надежное охлаждение масла.
Патент РФ № 2221156
ОАО Пермский научно-исследовательский технологический институт
Авторы: Бессонов В.В. , Малафеев А.С. , Коровин И.В.
Машино- и двигателестроение, металлургия, обработка материалов
САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПЛАСТИЧНОЙ НАБИВКОЙ
Состоит, как минимум, из двух компонентов – пластичной основы и частиц непластичного наполнителя, принудительно подаваемых нагнетающим устройством в рабочую камеру с отверстиями для установки уплотняемого элемента. Отверстия выполнены ступенчато и образуют с уплотняемым элементом зазор размером, минимально возможным для проникновения в него непластичных частиц наполнителя. Отличается высокой надежностью.
Патент РФ 2242658
ФГУП Пермский завод "Машиностроитель
Автор: Овчинников В.А.
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Содержит сопловой блок и камеру сгорания с размещенным в ней канальным зарядом, горящим по наружной поверхности и каналу. На внутренней поверхности камеры сгорания по ее длине выполнены выступы. В канал заряда со стороны переднего торца заряда установлена втулка из несгораемого материала. Повышаются весовое совершенство двигателя и надежность двигателя.
Патент РФ № 2221159
ФГУП Научно-исследовательский институт полимерных материалов, ФГУП Пермский завод им. С.М. Кирова
Авторы: Колесников В.И, Молчанов В.Ф., Прибыльский Р.Е, Козьяков А.В. Федоров С.Т., Федченко Н.Н., Ренсков А.П.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Включает смешение порошка титана с оксидом алюминия и последующую термическую обработку сначала при температуре 950 – 1100оС и Выдержке 2 – 3 ч, а затем при температуре 1150 – 1200оС и выдержке 1 – 2 ч до полного образования соединения TiAl2O5. Полученный материал обладает повышенным пределом прочности и высокой термостабильностью.
Патент РФ № 2232213
ГНУ "Научный центр порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета
Авторы: Анциферова И.В., Сметкин А.А.
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Используется для наплавки на детали, работающие в жестких условиях при высокотемпературной сульфидно-оксидной коррозии. Содержит (мас. %) углерод 0,10; хром 32,0 – 35,0; вольфрам 4,3 – 5,50; молибден 2,3 – 3,30; титан 0,50 – 1,10; алюминий 0,50 – 1,10; железо 4,0; ниобий 0,50 – 1,10; бор 0,30 – 0,55; церий 0,030; марганец 0,50; кремний 0,40; серу 0,01; фосфор 0,015. Дополнительно содержит иттрий 0,03 – 0,05; никель – остальное. Отличается технологической прочностью с сохранением его твердости и стойкости к сульфидной коррозии.
Патент РФ 2237741
ОАО "Пермский моторный завод"
Авторы: Богоявленский А.В., Шарыпов А.З.
Волоконная электроника и оптика
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
На электроды фазовых модуляторов в течение отрезка времени Т1 подают постоянный уровень разности напряжений U1, вносящий изменение фазы каждого из лучей кольцевого интерферометра на /8 радиан, а в течение отрезка времени Т2 – другой постоянный уровень разности напряжений U2, с помощью которого вносится изменение фазы лучей на 3/8 радиан. Импульсную последовательность разности фаз кольцевого интерферометра формируют с помощью коммутации электродов фазовых модуляторов. Повышается стабильность масштабного коэффициента гироскопа .
Патент РФ № 2234680
ОАО Пермская научно- производственная приборостроительная компания.
Авторы: Андреев А.Г. , Ермаков В.С., Курбатов А.М.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХЖИЛЬНОГО ОДНОМОДОВОГО СВЕТОВОДА, СОХРАНЯЮЩЕГО ПОЛЯРИЗАЦИЮ ИЗЛУЧЕНИЯ
Вначале выбирают стержень из кварцевого стекла, прорезают на боковой поверхности паз полукруглой формы глубиной и шириной 1 – 2 мм. Стержень помещают внутрь опорной кварцевой трубы, сплавляют их. Затем производят травление сквозного отверстия, вставляют в него заготовку световода и сплавляют в сплошной стержень-заготовку. Делают второй стержень-заготовку. Стержни-заготовки перетягивают до диаметра менее 8 мм и сошлифовывают до половины диаметра. По плоской поверхности стержней нарезают пазы, стержни совмещают плоскими поверхностями и помещают внутрь опорной трубы, затем сплавляют и вытягивают световод. Уменьшаются потери оптической мощности излучения.
Патент РФ № 2233811
Открытое акционерное общество Пермская научно- производственная приборостроительная компания
Автор: Андреев А.Г. , Ермаков В.С., Курбатов А.М., Крюков И.И. Крюков И.И.
Органическая химия, переработка пластмасс
6-АРИЛ-5-ХИНОКСАЛИНИЛ-2Н-1,3-ОКСАЗИН-4-ОНЫ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Новые индивидуальные соединения класса оксазинов, которые могут быть использованы в качестве исходных продуктов для синтеза новых гетероциклических систем, а также в качестве веществ для маркировки образцов и добавок для светоотражающих красок. Описываются 6-арил-5-хиноксалинил-2Н-1,3-оксазин-4-оны), проявляющие флуоресцентные свойства; 6-арил-5-хиноксалинил-2Н-1,3-оксазин-4-оны, используемые в качестве средств для маркировки, копирования и распознавания с применением ультрафиолетового излучения, и 6-арил-5-хиноксалинил-2Н-1,3-оксазин-4-оны – в качестве добавок для светоотражающих красок, а также способ получения 6-арил-5-хиноксалинил-2Н-1,3-оксазин-4-онов.
Пермский государственный технический университет
Патент РФ № 2240320
Авторы: Лисовенко Н.Ю, Масливец А.Н.
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Предназначена для склеивания бумаги, фанеры, шпона, древесины, картона в любом сочетании, для их приклеивания к различным подложкам: бетонным, оштукатуренным, деревянным и окрашенным. Включает пленкообразующее – водную дисперсию акрилового сополимера, загуститель. Дополнительно содержит антифриз – этиленгликоль или диэтиленгликоль или ди-(2-этилгексил)-себацинат, коалесцентную добавку – этилцеллозольв, биоцидную добавку – раствор производных изотиазолинона: 1,2-(гидрокси)-5,8,11-триоксадодекана, 1,3-бис(гидрокси-метил)-мочевины,1,6-дигидрокси-2,5диоксагексана “Парметол А-26” и воду. Обладает высокой адгезионной прочностью, высокой водостойкостью и морозостойкостью. Широкий диапазон использования.
ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова"
Патент РФ № 2240335
Авторы: Аликин В.Н., Будников В.И, Исупова Г.В., Федченко В.В, Федченко Е.В., Федченко Н.Н, Ямпольский В.Б.
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ-ОБОЛОЧКИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАТРУБКОМСодержит кольцевой выступ. Профиль поперечного сечения наружной поверхности кольцевого выступа в зоне между основанием и боковой стороной трапециевидного профиля выполнен в форме кривой второго порядка. Последняя положительна относительно оси симметрии выступа кривизны. Боковая сторона трапециевидного профиля контактирует с отбортовкой и расположена под углом 65o к оси симметрии патрубка. Снижаются металлоемкость и себестоимость.
Патент РФ № 2221186
ФГУП "Пермский завод "Машиностроитель"
Авторы: Покатаев К.А., Захаров А.Г. , Березин А.Н.
Специальное строительство
ПРОЛЕТНАЯ ЧАСТЬ МОСТА “ТРУБА ПРОХОРОВА – ФЛЕКСИОН”
Выполнена из цельного по длине пролета тонкого упругого листа, предварительно напряженного путем плавного профилирования относительно вертикальной плоскости симметрии. Края исходного листа совмещены, а образованная листом замкнутая поверхность – труба – снабжена периодически установленными внутри нее поперечными элементами. Результирующий профиль поверхности определяется из математической зависимости. Обеспечивается максимальная жесткость изделия при минимальной массе.
Патент РФ № 2228990
Пермский государственный университет
Автор: Прохоров А.Г.
Охрана окружающей среды
СПОСОБ РЕКУПЕРАЦИИ ПЛОЩАДОК ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)
На выбранном участке площадки захоронения ТБО экскавацией извлекают свалочный грунт, сортируют его с выделением вторичного сырья, балластных фракций и собственно грунта. В основании освободившегося участка создают гидроизолирующий экран и систему отвода фильтрата, затем складируют с 4-кратным уплотнением вновь завозимые ТБО и пересыпают их отсортированным грунтом. По достижении проектных отметок на поверхности вновь заскладированных ТБО создают водозащитное покрытие из отсортированного грунта и начинают освоение следующего участка. Возвращение к первоначально осваиваемому участку площадки ТБО целесообразно через 20 лет.
Патент РФ № 2243040
Пермский государственный технический университет
Авторы: Вайсман Я.И, Коротаев В.Н,. Рудакова Л.В, Максимова С.В., Армишева Г.Т
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТАРЫ И ГРУНТОВ
Утилизируемые отходы помещают в блок пиролиза и нагревают до 800 – 950°С. Образовавшиеся газообразные продукты подают в плазмохимический блок для дальнейшей деструкции через фильтр, заполненный титановой губкой, нагретой до 800°С. Назначение титанового фильтра – исключить образование в плазмохимическом блоке вторичных супертоксикантов. Обеспечивает утилизацию всех видов химического оружия, загрязненной тары и грунтов.
Патент РФ № 2232943
Пермский государственный технический университет
Авторы: Халтурин В.Г. , Вайсман Я.И. , Коротаев В.Н., Карманов В.В. , Петров В.Ю.
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЕ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Состоит из одного транзистора, двух тиристоров пускового и вспомогательного, оптронного тиристора, трех диодов, одного светодиода, четырех резисторов и одного штепсельного разъема. Обеспечивает автоматический контроль исправности цепи инициирования АПГ, выдачу звукового сигнала при обрыве цепи инициирования, защиту от коротких замыканий цепи инициирования в результате "сваривания" проводов внутри АПГ от температурного воздействия при горении состава генератора.
Патент РФ № 2229912
ФГУП "Пермский завод им. С.М.Кирова"
Автор: Макаров В.П.
Сельское хозяйство, пищевая промышленность
ПРОТРАВИТЕЛЬ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В качестве протравителя семян яровой пшеницы применяется соединение формулы [CnH2n+1 OCH2CH2 N (СН3)(С2Н5)2] СН3SO4, где n=10-18, уменьшающее развитие и распространение корневых гнилей в период вегетации.
Патент РФ 2235465
Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д.Н. Прянишникова
Авторы: Яганова Н.Н., Пак В.Д., Медведева И.Н., Калинин С.О.
СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА
Представляет собой пневмосортировальный стол, соединенный с воздушно-решетной машиной. Обеспечивает повышение качества разделения зерновой смеси
Патент РФ № 2236778
Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д.Н. Прянишникова
Авторы: Галкин В.Д., Кошурников А.Ф., Басалгин С.Е., Хавыев А.А.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕФИРА "НОВЫЙ
Агаросахаропаточный сироп уваривают до содержания сухих веществ 60 – 65% и при температуре 90 – 95оС добавляют к приготовленной смеси из повидла с пектином (соотношение повидла и пектина – 31 : 1) и сахарного песка с яичным белком. Затем смесь сбивают, внося последовательно лимонную кислоту, краситель и эссенции, перемешивают массу не более 1 мины и направляют на формование. Повышаются вкусовые качества, стабилизируется процесс формообразования.
Патент РФ № 2232511
ООО "Пермский хлеб"
Авторы: Костарев А.Е., Вологжанин А.И., Орлова Л.М
Фармацевтическая промышленность, медицина,биотехнологии
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Содержит лигнин гидролизный, микрокристаллическую целлюлозу, пектин и высокодисперсный кремния диоксид. Для получения энтеросорбента лигнин гидролизный, дополнительно увлажненный до влагосодержания 70%, смешивают последовательно с пектином, микрокристаллической целлюлозой и высокодисперсным кремния диоксидом, подсушивают до влажности 5 – 9% и при необходимости таблетирования опудривают смесью крахмала и магния или кальция стеарата. Полученный композиционный энтеросорбент обладает повышенной адсорбционной способностью.
Патент РФ № 2234931
Пермская государственная фармацевтическая академия
Автор: Решетников В.И.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА
Осуществляют введением иммунотропных средств лимфотропно путем подкожной паранодулярной инъекции дистальнее шейных, подмышечных, паховых лимфатических узлов с двух сторон, а также в точке за рукояткой и под мечевидным отростком грудины последовательно по одной инъекции в сутки, в разовой дозе, равной 1/3 – 1/5 средней суточной терапевтической дозы, курсом 8 дней. Обеспечивается санация основных групп лимфоузлов и тимуса при использовании меньших доз иммунотропных средств.
Патент РФ № 2242999.
Пермская государственная медицинская академия
Автор: Попов П.В.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХЛАМИДИЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЧЕЛОВЕКА
Вакцину готовят из цельноклеточных антигенов хламидий трахоматис (штамм “Л-2”) и хламидий пситтаци (штамм “Лори”). Культивирование хламидий проводят в желточных мешках развивающихся куриных эмбрионов. Взвесь овокультуры хламидий инактивируют нейтральным формалином, очищают дифференциальным центрифугированием и эфирной обработкой, уравновешивают по специфической активности и сорбируют на геле гидрооксида алюминия с последующим добавлением мертиолята в качестве консерванта. Вакцина обладает повышенной протективной активностью при подкожном или внутримышечном введении.
Патент РФ №
2242993
ФГУП Пермское научно-производственное объединение "Биомед"
Авторы: Тимашева О.А., Оборина Л.И.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВОВЫДЕЛЯЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
Осуществляют путем набухания пленки из полиуретана, имеющего пространственно-химически сшитую структуру, в растворе лекарства. Перед введением лекарства пленку, выдерживают в полярном растворителе в течение 1 – 30 ч, сушат в вакууме до постоянного веса, затем подвергают набуханию в растворе лекарства в инертном по отношению к нему растворителе до получения равновесной степени набухания. Сушат и обрабатывают поверхность в вакууме высокоэнергетическим потоком ионов при напряжении в импульсе
20 кэВ, плотности тока в импульсе 15 мА/см2, длительности импульса 5 мкс с частотой повторения импульса от 0,3 до 50 Гц при дозе обработки от 1013 до 1016 ион/см2. Обеспечивает получение материала с равномерным выделением лекарства и пролонгированным действием.
Патент РФ № 2223793
Естественно-научный институт при Пермском государственном университете
Авторы: Бегишев В.П., Гюнцель Рейхард, МАЙТЦ Манфред Ричард Франц, Кондюрин А.В. , Кондюрина И.В., Романова В.А. , ФАМ Минх Тан
ШТАММ БАКТЕРИЙ rhodococcus ruber – ПРОДУЦЕНТ НИТРИЛГИДРАТАЗЫ
Штамм бактерий Rhodococcus ruber GT отличается быстрым ростом на простой органоминеральной среде при высокой активности нитрилгидратазы, достигающей 330 ммоль/мг/мин в отношении акрилонитрила. Нитрилгидратаза штамма Rhodococcus ruber GT термостабильна, применяется для биотехнологического синтеза акриламида гидратацией акрилонитрила в водных растворах. Изобретение обеспечивает высокую активность нитрилгидратазы в интервале концентраций получаемых амидов до 50%.
Патент РФ № 2223
316
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, ФГУП "Пермский завод им. С.М.Кирова"
Авторы: Демаков В.А. , Максимов А.Ю, Аликин В.Н., Кузнецова М.В. , Овечкина Г.В., Будников В.И., Федченко В.Н., Федченко Н.Н. , Кузьмицкий Г.Э. , Черешнев В.А.