Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Изобретения уральских ученых - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (36)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (18)Публикации Черешнева В.А. (51)Публикации Чарушина В.Н. (22)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=заявитель<.>)
Общее количество найденных документов : 489
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.

Юдин А. А. Информационно-аналитическая система управления инновационными проектами в аграрном секторе экономики/А. А. Юдин, Ю. В. Комова // Изобретения. Полезные модели, 2018. т.№ 22
2.

Эпоксидное связующее холодного отверждения/В. Н. Стрельников, В. Ю. Сеничев, А. И. Слободинюк, Е. Р. Волкова, М. А. Макарова, А. В. Савчук // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 16
3.

Эпоксидная композиция/А. Г. Белых, И. Н. Васенева, П. А. Ситников, Ю. И. Рябков // Изобретения. Полезные модели, 2017. т.№ 29
4.

Эпоксидная композиция холодного отверждения/В. Н. Стрельников, В. Ю. Сеничев, А. И. Слободинюк, Е. Р. Волкова, М. А. Макарова, А. В. Савчук // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 16
5.

Электрохимический способ получения нановискеров оксида меди/С. В. Вакарин, О. Л. Семерикова, А. В. Косов, А. А. Панкратов, Ю. П. Зайков // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 14
6.

Электрохимический способ получения микродисперсных порошков гексаборидов металлов лантаноидной группы/Е. С. Филатов, Я. Б. Чернов, Н. И. Шуров, Д. О. Чухванцев, Д. А. Роженцев // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.№ 16
7.

Электрохимический способ получения микро-мезопористой меди с развитой поверхностью/Э. А. Карфидов, Е. В. Никитина, Н. А. Казаковцева, А. О. Руденко, П. Н. Черненький, А. В. Руденко // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 20
8.

Электрохимический способ обработки монокристаллических кремниевых пластин для солнечных батарей/С. В. Вакарин, О. Л. Семерикова, А. В. Косов, А. А. Панкратов, А. А. Трофимов, А. М. Леонова, Н. М. Леонова, Д. М. Солодянкина, Ю. П. Зайков // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 17
9.

Электрохимический способ металлизации алмазных частиц/А. В. Вараксин, Л. И. Леонтьев, В. Л. Лисин, В. А. Костылев, С. А. Петрова // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 7
10.

Электрохимический способ измерения концентрации метана в азоте/Калякин А. С., Демин А. К., Волков А. Н. // Изобретения. Полезные модели, 2017,N № 8
11.

Электролитический способ получения лигатур алюминия из оксидного сырья/А. В. Суздальцев, А. Ю. Николаев, А. А. Филатов, П. С. Першин, Ю. П. Зайков // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.№ 8
12.

Электролитический способ непрерывного получения алюминиевого сплава со скандием/Ю. П. Зайков, А. В. Суздальцев, А. Ю. Николаев, О. Ю. Ткачева, Д. А. Виноградов, В. В. Пингин, Ю. М. Штефанюк, В. Х. Манн // Изобретения. Полезные модели, 2016,N № 28
13.

Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива/М. В. Ананьев, А. В. Кузьмин, Д. А. Осинкин, Е. С. Тропин, А. Ю. Строева, А. С. Фарленков, М. И. Власов, А. С. Лесничёва, М. С. Плеханов, Д. М. Солодянкина, А. В. Иванов // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.29
14.

Электродный материал для электрохимических устройств/А. В. Касьянова, Ю. Г. Лягаева, Г. К. Вдовин, Д. А. Медведев // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 17.-С.1
15.

Электродный материал для электрохимических устройств/А. П. Тарутин, Ю. Г. Лягаева, Г. К. Вдовин, Д. А. Медведев // Изобретения. Полезные модели, 2021. т.№ 17
16.

Экстракт из листьев шпината и способ его получения/В. В. Володин, В. К. Мазо, С. Н. Зорин, С. О. Володина, Ю. С. Сидорова, В. А. Тутельян // Изобретения. Полезные модели, 2017. т.№ 22
17.

Щуплова Е. А. Способ подготовки эритроцитов для использования в флуоресцентной микроскопии/Е. А. Щуплова, С. В. Черкасов // Изобретения. Полезные модели, 2018. т.№ 17
18.

Щелевой спрейер для создания охлаждающей газожидкостной среды при термообработке осесимметричных заготовок/К. Э. Чекмышев, С. С. Макаров, В. Б. Дементьев // Изобретения. Полезные модели, 2018. т.№ 31
19.

Штамм бактерий Rhodococcus ruber- продуцент нитрилгидратазы/В. А. Демаков, А. Ю. Максимов, В. Н. Аликин, М. В. Кузнецова, Г. В. Овечкина, В. И. Будников, В. Н. Федченко, Н. Н. Федченко, Г. Э. Кузьмицкий, В. А. Черешнев // Изобретения. Полезные модели, 2004. т.№ 4,N Ч. III.-С.548
20.

Штамм бактерий Lactobacillus salivarius - продуцент ингибитора цитокинов интерлейкина-6 и интерлейкина-17/О. В. Бухарин, Е. В. Иванова, Н. Б. Перунова, И. Н. Чайникова, Т. А. Бондаренко, А. В. Бекпергенова // Изобретения. Полезные модели, 2020. т.№ 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 

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