Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Изобретения уральских ученых - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий (403)Сводный каталог отечественных периодических изданий, имеющихся в библиотеках УрО РАН (1)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (18)Каталог препринтов УрО РАН (1975 г. - ) (1)Алфавитно-предметный указатель (АПУ) ЦНБ УрО РАН (63)Публикации об УрО РАН (2)Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (8)Нанотехнологии (59)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (84)Труды Института истории и археологии УрО РАН (4)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (7)Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН (78)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (40)Расплавы (39)Публикации Черешнева В.А. (2)Публикации Чарушина В.Н. (1)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (9)Библиометрия (13)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ИЗМЕРЕНИЯ<.>)
Общее количество найденных документов : 62
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-62 
1.

Александров В. А. Способ измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения и устройство для его осуществления/В. А. Александров, Д. Г. Калюжный, В. В. Бесогонов // Изобретения. Полезные модели, 2017. т.№ 33
2.

Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси/А. С. Калякин, А. Н. Волков, К. Е. Волков, А. Ю. Чуйкин // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.№ 31
3.

Амперометрический способ измерения концентрации аммиака в азоте/А. С. Калякин, А. К. Демин, А. Н. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2016,N № 13
4.

Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте/А. С. Калякин, Г. И. Фадеев, А. К. Демин, А. Н. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2015,N № 25
5.

Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте/А. С. Калякин, Г. И. Фадеев, А. К. Демин, А. Н. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2015,N № 26
6.

Амперометрический способ измерения концентрации диоксида углерода/Калякин А. С., Демин А. К., Волков А. Н. // Изобретения. Полезные модели, 2017,N № 7
7.

Амперометрический способ измерения концентрации закиси азота в газовых смесях/А. С. Калякин, А. К. Дёмин, А. Н. Волков, К. Е. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2017. т.№ 22
8.

Амперометрический способ измерения концентрации оксида азота в воздухе/А. С. Калякин, А. Н. Волков, К. Е. Волков, Л. А. Дунюшкина // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 18
9.

Астраханцев Ю. Г. Скважинное устройство для измерения электропроводности и магнитной восприимчивости горных пород/Ю. Г. Астраханцев // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 31
10.

Астраханцев Ю. Г. Устройство для измерения естественных электромагнитных сигналов в скважине/Ю. Г. Астраханцев, Н. А. Белоглазова, А. Г. Вдовин // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.№ 17
11.

Астраханцев Ю. Г. Устройство для измерения магнитной восприимчивости и электропроводности горных пород в скважинах/Ю. Г. Астраханцев // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 36
12.

Баев В. М. Устройство для измерения реологических свойств крови/В. М. Баев, А. И. Судаков, Н. В. Шакиров, Н. В. Шарапова // Изобретения. Полезные модели, 2010. т.№ 28,N Ч. II.-С.414
13.

Балек А. Е. Способ измерения относительных дефо рмаций и смещений подземных и/или наземных сооружений/А. Е. Балек, А. А. Панжин // Изобретения. Полезные модели, 2012. т.№ 5
14.

Балек А. Е. Способ измерения относительных деформаций и смещений подземных и/или наземных сооружений/А. Е. Балек, А. А. Панжин // Изобретения. Полезные модели, 2012. т.№ 5
15.

Веркиенко Ю. В. Устройство для измерения перемещения, скорости, ускорения и темпа движения объекта/Ю. В. Веркиенко, В. С. Казаков, К. Ю. Петухов, А. Н. Афанасьев // Изобретения. Полезные модели, 2004. т.№ 4,N Ч. III.-С.611
16.

Веркиенко Ю. В. Устройство для измерения перемещения, скорости, ускорения и темпа движения объекта/Ю. В. Веркиенко, В. С. Казаков, К. Ю. Петухов, А. Н. Афанасьев // Изобретения. Полезные модели, 2004. т.№ 8,N Ч. II.-С.551
17.

Волков А. Н. Электрохимический сенсор для измерения водорода в металлическом расплаве/А. Н. Волков, А. С. Калякин, К. Е. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2019. т.№ 8
18.

Гобов Ю. Л. Устройство для локального измерения ферромагнитной фазы материалов/Ю. Л. Гобов, А. В. Михайлов, А. П. Новослугина // Изобретения. Полезные модели, 2011. т.№ 26
19.

Иванов А. С. Магнитожидкостное устройство для измерения линейных ускорений и угла наклона/А. С. Иванов, М. А. Косков // Изобретения. Полезные модели, 2023. т.№ 3
20.

Калякин А. С. Амперометрический способ измерения концентрации водорода в воздухе/А. С. Калякин, А. Н. Волков, К. Е. Волков // Изобретения. Полезные модели, 2023. т.№ 2
 1-20    21-40   41-60   61-62 
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика