RU2544714C2 - Method of making and installing labels - Google Patents
Method of making and installing labels Download PDFInfo
- Publication number
- RU2544714C2 RU2544714C2 RU2010126493/02A RU2010126493A RU2544714C2 RU 2544714 C2 RU2544714 C2 RU 2544714C2 RU 2010126493/02 A RU2010126493/02 A RU 2010126493/02A RU 2010126493 A RU2010126493 A RU 2010126493A RU 2544714 C2 RU2544714 C2 RU 2544714C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nanofilm
- identification
- matrix
- irreproducible
- reproducible
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области идентификации материальных ресурсов и может быть использовано для маркировки электропроводящих деталей, например продукции проката, деталей транспортных средств, продукции машиностроения, авиастроения и т.д., покрытых нанопленкой.The invention relates to the field of identification of material resources and can be used for marking electrically conductive parts, such as rolled products, vehicle parts, mechanical engineering, aircraft, etc., coated with nanofilm.
Известен способ идентификации [1], основанный на присвоении материальному ресурсу идентификационного номера. Однако такой способ идентификации малонадежен из-за возможности подделки хотя бы одной цифры идентификационного номера.A known method of identification [1], based on the assignment of a material resource identification number. However, this identification method is unreliable due to the possibility of falsification of at least one digit of the identification number.
Известен способ [2] идентификации твердых материалов путем внедрения частиц в материал с помощью высокоскоростной струи. Однако такой способ применим только для относительно мягких металличесих поверхностей.A known method [2] of identification of solid materials by introducing particles into the material using a high-speed jet. However, this method is applicable only to relatively soft metal surfaces.
Известно также, что для повышения твердости, износостойкости и других заранее программируемых качеств поверхности металлов ее покрывают нанопленкой.It is also known that to increase the hardness, wear resistance and other pre-programmed qualities of the metal surface, it is coated with a nanofilm.
В качестве аналога выбран способ идентификации изделий из металла [3] путем нанесения на нее идентификационного номера, информационной сетки и невоспроизводимой матрицы путем осуществления разрядов между меткой и электродом и совместного внесения идентификационного номера и невоспроизводимой матрицы в базу данных.As an analogue, the method of identification of metal products [3] was selected by applying an identification number, an information grid and an irreproducible matrix to it by performing discharges between the tag and the electrode and jointly entering the identification number and the irreproducible matrix into the database.
К недостаткам прототипа можно отнести то, что электрический разряд формируют между объектом (меткой). Возникающий на поверхности металла след от искрового разряда имеет непредсказуемую форму. Это прекрасное качество гарантирует распознание объекта в режиме экспертной идентификации, при которой эксперт сравнивает пятна на метке (Фиг.1) с пятнами в базе данных. На фиг.1 помимо электроразрядных пятен видно множество помех, никак не связанных с электроразрядным процессом.The disadvantages of the prototype include the fact that an electrical discharge is formed between the object (label). The trace of a spark arising on a metal surface has an unpredictable shape. This excellent quality guarantees the recognition of the object in expert identification mode, in which the expert compares the spots on the label (Figure 1) with the spots in the database. In Fig. 1, in addition to the electric discharge spots, a lot of interference is seen that is not related in any way to the electric discharge process.
При организации автоматизированной системы идентификации возникают трудности из-за сложности оконтуривания электроразрядного пятна. Работа с образом пятна всегда сопровождается математическими трудностями, из-за которых трудно формировать объективную базу данных.When organizing an automated identification system, difficulties arise due to the complexity of contouring the electric discharge spot. Working with the image of the spot is always accompanied by mathematical difficulties, because of which it is difficult to form an objective database.
В качестве аналога выбран способ нанесения невоспроизводимой идентификационной метки [4], при которой метка разбивается на несколько участков, что позволяет в нее вносить некоторые особенности технологического процесса. Однако при таком способе трудно умещать на единице площади множество участков. Ввиду неуправляемости процесса он становится непредсказуемым и требует защиты других участков диэлектрическим трафаретом.As an analogue, the method of applying an irreproducible identification mark [4] was chosen, in which the mark is divided into several sections, which allows some features of the process to be introduced into it. However, with this method, it is difficult to fit a plurality of plots per unit area. Due to the uncontrollability of the process, it becomes unpredictable and requires the protection of other areas with a dielectric stencil.
В качестве прототипа выбран способ изготовления неразъемной идентификационной метки [5] путем нанесения на нее идентификационного номера, информационной сетки и невоспроизводимой матрицы путем физического формирования невоспроизводимой поверхности и совместного внесения идентификационного номера в базу данных. В этом способе индивидуальную матрицу формируют путем создания конического уступа, который засыпается ультрадисперсным (нанодисперсным, частицами размером менее 100 нм) порошком с последующим спеканием.As a prototype, a method of manufacturing a one-piece identification tag [5] was selected by applying an identification number, an information grid and an irreproducible matrix to it by physically forming an irreproducible surface and jointly entering the identification number into the database. In this method, an individual matrix is formed by creating a conical step, which is filled with ultrafine (nanodispersed, particles less than 100 nm in size) powder, followed by sintering.
Отметим, что такой способ существенно более энергоемкий по сравнению с использованием нанопленки. В информационном смысле заполнение всего конического уступа ультрадисперсным (нанодисперсным) порошком неоправданно, поскольку информация в базу данных вводится только с поверхности метки. Все остальные слои из нанопорошков информационно бесплодны, но на их спекание надо тратить энергию. Нанесение нанопленок на изделие интересно само по себе, поскольку позволяет многократно повысить твердость, износостойкость и ряд других параметров. Совмещение этих достоинств с одновременным формированием невоспроизводимой поверхности технологически оправдано. При таком подходе отсутствует ряд технологических операций, связанных с формированием конического уступа.Note that this method is significantly more energy-intensive compared to using nanofilms. In the information sense, filling the entire conical step with ultrafine (nanodispersed) powder is unjustified, since information is entered into the database only from the mark surface. All other layers of nanopowders are informationally infertile, but energy must be spent on their sintering. The application of nanofilms on a product is interesting in itself, because it allows you to repeatedly increase hardness, wear resistance and a number of other parameters. The combination of these advantages with the simultaneous formation of an irreproducible surface is technologically justified. With this approach, there is no number of technological operations associated with the formation of a conical ledge.
Предлагаемый способ изготовления и установки невоспроизводимой идентификационной метки на электропроводящем изделии включает нанесение идентификационного номера, информационной сетки и невоспроизводимой матрицы, а также совместное внесение идентификационного номера и невоспроизводимой матрицы в базу данных, при этом невоспроизводимую матрицу предварительно формируют отдельно от изделия на нанопленке путем стохастического поточечного испарения участков нанопленки с получением перфораций разного размера и формы или получения выпуклых участков поверхности разного размера и формы на нанопленке при ее электроразрядной обработке, после чего нанопленку наносят на изделие путем спекания под давлением.The proposed method for the manufacture and installation of an irreproducible identification mark on an electrically conductive product includes applying an identification number, an information grid and an irreproducible matrix, as well as jointly entering an identification number and an irreproducible matrix into a database, while the irreproducible matrix is preliminarily formed separately from the product on a nanofilm by stochastic flashwise evaporation sections of the nanofilm to obtain perforations of different sizes and shapes, or to obtain convex portions at its discharge surface treatment of various sizes and shapes on nanofilm then nanofilm applied to the article by sintering under pressure.
В способе используют нанопленку, полученную нанесением слоев поатомно, или нанопленку, сформированную путем напыления из различных материалов и сплавов.The method uses a nanofilm obtained by applying layers atomically, or a nanofilm formed by sputtering from various materials and alloys.
Предлагаемый способ изготовления идентификационной метки осуществляют путем нанесения на нее идентификационного номера, информационной сетки и невоспроизводимой матрицы путем физического воздействия. Оно может быть реализовано путем осуществления разрядов между меткой и электродом, путем импульсного лазерного напыления, плазменным методом, методом испарения и конденсации, методом первичной эмиссии для имплантации электронов, атомов, ионов и отдельных кластеров наночастиц и совместного внесения идентификационного номера и невоспроизводимой матрицы в базу данных.The proposed method for manufacturing an identification tag is carried out by applying an identification number, an information grid and an irreproducible matrix to it by physical action. It can be realized by performing discharges between the mark and the electrode, by pulsed laser spraying, by the plasma method, by the method of evaporation and condensation, by the method of primary emission for implantation of electrons, atoms, ions and individual clusters of nanoparticles and by jointly entering the identification number and irreproducible matrix into the database .
Особенность предлагаемого способа заключается в том, что невоспроизводимую матрицу предварительно формируют отдельно от изделия на нанопленке путем стохастического поточечного испарения участков нанопленки или внесения в нее выступающих (отличных от общего состояния поверхности) особенностей, с последующей установкой нанопленки на изделие путем спекания под давлением.A feature of the proposed method lies in the fact that the non-reproducible matrix is preliminarily formed separately from the product on the nanofilm by stochastic flashwise evaporation of the nanofilm sections or by introducing features (different from the general surface condition) into it, followed by the installation of the nanofilm on the product by sintering under pressure.
При таком подходе электрический разряд формирует на нанопленке путем стохастического поточечного испарения участков нанопленки индивидуальные отверстия. Предусмотрен вариант внесения в нее выступающих (отличных от общего состояния поверхности) особенностей. При сканировании на просвет такой обработанной нанопленки (Фиг.2) четко видны контуры пятна от электроразрядного процесса и снимаются все неопределенности, все помехи при формировании соответствующих баз данных.With this approach, an electric discharge forms individual holes on the nanofilm by stochastic pointwise evaporation of the nanofilm sections. The option of introducing into it protruding (different from the general state of the surface) features is provided. When scanning through the lumen of such a treated nanofilm (Figure 2), the contours of the spot from the electric discharge process are clearly visible and all uncertainties, all interference during the formation of the corresponding databases are removed.
В последующем нанопленка, получившая свойства нанометки, устанавливается по известной методике на изделие. Известно множество способов нанесения нанопленки, которые требуют согласования свойств самой пленки со свойствами самого объекта.Subsequently, the nanofilm, which received the properties of the nanobar, is installed according to the known method on the product. There are many known methods of applying nanofilms that require matching the properties of the film itself with the properties of the object itself.
Нежелательным является процесс использования нанопленки, получившей свойства нанометки, на места, подвергающиеся сильному износу.Undesirable is the process of using a nanofilm that has received the properties of a nanobar on places subject to severe wear.
На фиг.3 схематично изображена предлагаемая установка по формированию на нанопленке (вид сбоку) всех признаков идентификационной метки.Figure 3 schematically shows the proposed installation for the formation on the nanofilm (side view) of all the signs of an identification mark.
Установка содержит высоковольтный острийковый электрод 1, подключенный к высоковольтному источнику 2, 3 - электроразрядный конденсатор, 4 - нанопленка, 5 - защищаемый объект, который непосредственно не участвует в электроразрядной обработке и на который в последующем будет наноситься нанопленка 4 с признаками метки.The installation contains a high-voltage pin electrode 1 connected to a high-
На фиг. 4 схематично изображена нанопленка 4 (вид сверху), имеющая идентификационные номера 6, информационную сетку 7 и невоспроизводимую матрицу 8, состоящую из набора испарившихся точек.In FIG. 4 schematically depicts a nanofilm 4 (top view) having
Пример исполнения способа 1. Использовалась нанопленка толщиной в 100-110 нм. Электрический зазор между острийковым электродом и нанопленкой поддерживался в диапазоне от 15 до 20 мм. Напряжение на электроде порядка 18-22 кВ, разрядные конденсаторы емкостью от 470 до 1000 пФ. При реализации электрических разрядов на нанопленке в течение 30-40 секунд на нанопленке фиксировались от 80 до 120 перфораций разного размера и разной формы. Вероятность подделки такой пленки практически равна бесконечности.An example of the method 1. We used a nanofilm with a thickness of 100-110 nm. The electric gap between the point electrode and the nanofilm was maintained in the range from 15 to 20 mm. The voltage at the electrode is about 18-22 kV, discharge capacitors with capacities from 470 to 1000 pF. When electric discharges were realized on a nanofilm for 30-40 seconds, from 80 to 120 perforations of different sizes and different shapes were fixed on the nanofilm. The probability of falsification of such a film is almost equal to infinity.
Пример исполнения способа 2. Использовалась нанопленка толщиной в 300-350 нанометров. Электрический зазор между острийковым электродом и нанопленкой поддерживался в диапазоне от 12 до 16 мм. Напряжение на электроде порядка 14-16 кВ, разрядные конденсаторы емкостью от 200 до 470 пФ. При реализации электрических разрядов на нанопленке в течение 30-40 секунд на нанопленке фиксировались от 60 до 80 выпуклых электроразрядных пятен разного размера и разной формы. Энергии для формирования на относительно толстой нанопленке перфораций не хватало. Вероятность подделки такой пленки, как и в случае примера 1, практически равна бесконечности.An example of the
Пример исполнения способа 3. Использовался твердотельный лазер с энергией в импульсе до 10 Дж и длительностью импульса в диапазоне от 10-3 до 10-4 секунды. Будущая нанопленка формировалась на охлаждаемой подложке, которая располагалась в вакуумной камере, снабженной оптически прозрачным для лазерного излучения окном. Подложка охлаждалась проточным теплообменником. При формировании нанопленки с помощью лазерного напыления обнаруживалось богатейшее многообразие поверхностных эффектов, с помощью которых можно формировать участки с возможностью информационной записи. Нанесение пленки может осуществляться слоями поатомно на толщину до Х ангстрем, что позволяет формировать множество различных меток, способных фиксировать исполнение технологических требований к изделию. Особенность нанесения поатомных слоев на нанопленку сводится к технологии импульсного разогрева испаряемой подложки и необходимости за время порядка 10 секунд дозированно испарить нужное количество атомов с последующим поатомным нанесением слоев на нанопленку. Для любого медленного, например омического разогрева подложки или разогрева непрерывным лазерным излучением, поатомарное нанесение слоев исключено.An example of the
Пункты 2 и 3 формулы изобретения подробно описываются на следующих примерах:
Пример исполнения способа 4. В качестве источника света использовалась газоразрядная лампа ИФП-800, установленная с небольшим зазором (3-5 мм) относительно поверхности, спеченной из разных нанопорошков. Лампа располагается непосредственно в вакуумной камере. При частоте повторения импульсов до 10 Гц и энергии разряда в 800 Дж, длительности импульса порядка 10-3 секунды реализуется режим с яркостной температурой свыше 25000 К. Испарившиеся с поверхности атомы, наночастицы, кластеры наночастиц формируют на охлаждаемой подложке нанопленку с непредсказуемыми поверхностными свойствами, позволяющими ее использовать как нанометку с неограниченным числом информационных частей.An example of the
Исполнение на одной нанометке нескольких участков с разными иформационными частями позволяет отслеживать весь технологический процесс, который пройдет обрабатываемая деталь с нанометкой.Execution of several sections with different informational parts on one nanotag allows tracking the entire technological process that the workpiece with the nanotag will pass.
Особенность формирования на нанопленке нескольких участков с разными информационными частями заключается в том, что поверхность идентификационной метки разбивают на две части: на одну часть, содержащую идентификационный номер 6, наносят неизменяемую часть невоспроизводимой картинки, а вторую часть, образующую материально неразделимое единство с первой частью, разбивают на несколько участков в соответствии с числом технологических процессов, которые должна пройти идентифицируемая деталь. Каждый из этих участков имеют свой цифровой код 9, по которому можно в дальнейшем определять технологические режимы, номер бригады, время установки и любую другую информацию. Подлинность такой информации будет подтверждаться набором невоспроизводимой матрицы 8. Неизменяемая часть невоспроизводимой картинки с цифровым кодом 6 и цифровыми технологическими цифровыми кодами 9 имеют единую информационную сетку 7.The peculiarity of the formation of several regions with different information parts on a nanofilm is that the surface of the identification mark is divided into two parts: the unchanged part of the irreproducible picture is applied to one part containing
На фиг.5 приведена идентификационная нанопленка 4, на поверхности которой нанесен основной цифровой код 6, по которому деталь с этой идентификационной меткой ищется в базе данных. Технологическая часть идентификационной нанометки 4 разбита на несколько участков, которые имеют свои цифровые коды 9.Figure 5 shows the
Нанесение пленки слоями можно реализовать только в режиме импульсного разогрева подложки (фиг.6). На фиг. 6 схематично изображена установка по импульсному разогреву подложки 11. Установка содержит саму подложку 11, выполненную в виде полого цилиндра. Внутри подложки с небольшим зазором (2-3 мм) устанавливается импульсная газоразрядная лампа 12, электроды которой подсоединены к высоковольтному импульсному источнику 13. При одиночной вспышке лампы 12 световой поток попадает на подложку 11, что сопровождается импульсным испарением тончайшего слоя атомов, которые попадают на формируемую охлаждаемую идентификационную метку 4. Меняя материал подложки 11, можно формировать идентификационную метку 4 из любого материала, включая такие металлы, как вольфрам (карбид вольфрама). Подбирая число импульсов и энергию разряда на лампе 12, можно наращивать слоями поатомно на требуемую толщину метки 4, после чего металлическая затравка будущей идентификационной метки может быть удалена, например, электрохимическим способом.The application of the film in layers can be realized only in the mode of pulsed heating of the substrate (Fig.6). In FIG. 6 schematically shows the installation for pulse heating of the
По мере прохождения всего технологического цикла каждая обрабатываемая деталь содержит в себе всю технологическую карту, что способствует поднятию технологической дисциплины на производстве.As you progress through the entire technological cycle, each workpiece contains the entire technological map, which helps to raise the technological discipline in production.
Такой способ внесения информации может быть использован в особо важных производствах, например при сборке ракетных двигателей, при сборке высокооборотных турбин (маркировка лопаток турбин), при сборке контуров высокого давления промышленных атомных реакторов и химических реакторов специального назначения, стрелкового автоматического оружия и т.д.This method of entering information can be used in particularly important industries, for example, in the assembly of rocket engines, in the assembly of high-speed turbines (marking turbine blades), in the assembly of high-pressure circuits of industrial nuclear reactors and special-purpose chemical reactors, small arms, etc.
Источники информацииInformation sources
1. Правила дорожного движения. Введены в действие с 5 октября 1999 года с изменениями и дополнениями от 23 мая 2002 года. Приложение №6. Опознавательные знаки, с.96.1. Rules of the road. Entered into force on October 5, 1999 with amendments and additions of May 23, 2002. Appendix No. 6. Identification marks, p.96.
2. Патент Республики Молдова №3390.2. Patent of the Republic of Moldova No. 3390.
3. Патент Республики Молдова №3389.3. Patent of the Republic of Moldova No. 3389.
4. Способ нанесения невоспроизводимой идентификационной метки на деталь с идентификационной меткой. Положительное решение РФ по заявке №2007119974.4. A method of applying an irreproducible identification mark to a part with an identification mark. Positive decision of the Russian Federation on application No. 2007119974.
5. Способ нанесения несъемной идентификационной метки Патент РМ №3963.5. The method of applying a non-removable identification tag Patent RM No. 3963.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010126493/02A RU2544714C2 (en) | 2010-06-28 | 2010-06-28 | Method of making and installing labels |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010126493/02A RU2544714C2 (en) | 2010-06-28 | 2010-06-28 | Method of making and installing labels |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010126493A RU2010126493A (en) | 2013-01-27 |
RU2544714C2 true RU2544714C2 (en) | 2015-03-20 |
Family
ID=48805219
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010126493/02A RU2544714C2 (en) | 2010-06-28 | 2010-06-28 | Method of making and installing labels |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2544714C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2644060C2 (en) * | 2016-04-01 | 2018-02-07 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Method for installing identification label |
RU2654547C2 (en) * | 2016-03-18 | 2018-05-21 | Шкилев В.Д. | Device for identification mark manufacturing |
RU2661128C2 (en) * | 2016-07-25 | 2018-07-11 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Method of identification of metal parts |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4785290A (en) * | 1980-06-23 | 1988-11-15 | Light Signatures, Inc. | Non-counterfeitable document system |
RU2149457C1 (en) * | 1999-04-27 | 2000-05-20 | Акционерное общество закрытого типа "ЛИТЭКС" | Method for labeling and device for identification of objects |
MD3389F2 (en) * | 2004-02-27 | 2007-08-31 | Vladimir Schiliov | Process for identification of the current-conducting object |
RU2007119974A (en) * | 2007-05-30 | 2008-12-10 | Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) | METHOD FOR ADDITIONAL ADDITIONAL TECHNOLOGICAL INFORMATION IN AN IDENTIFICATION REPRODUCTIVE LABEL |
RU2385492C2 (en) * | 2004-03-12 | 2010-03-27 | Инджениа Текнолоджи Лимитед | Methods, articles and devices for verification of authenticity |
-
2010
- 2010-06-28 RU RU2010126493/02A patent/RU2544714C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4785290A (en) * | 1980-06-23 | 1988-11-15 | Light Signatures, Inc. | Non-counterfeitable document system |
RU2149457C1 (en) * | 1999-04-27 | 2000-05-20 | Акционерное общество закрытого типа "ЛИТЭКС" | Method for labeling and device for identification of objects |
MD3389F2 (en) * | 2004-02-27 | 2007-08-31 | Vladimir Schiliov | Process for identification of the current-conducting object |
RU2385492C2 (en) * | 2004-03-12 | 2010-03-27 | Инджениа Текнолоджи Лимитед | Methods, articles and devices for verification of authenticity |
RU2007119974A (en) * | 2007-05-30 | 2008-12-10 | Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) | METHOD FOR ADDITIONAL ADDITIONAL TECHNOLOGICAL INFORMATION IN AN IDENTIFICATION REPRODUCTIVE LABEL |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2654547C2 (en) * | 2016-03-18 | 2018-05-21 | Шкилев В.Д. | Device for identification mark manufacturing |
RU2644060C2 (en) * | 2016-04-01 | 2018-02-07 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Method for installing identification label |
RU2661128C2 (en) * | 2016-07-25 | 2018-07-11 | Владимир Дмитриевич Шкилев | Method of identification of metal parts |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010126493A (en) | 2013-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103442839B (en) | To the labeling method of hardware | |
RU2544714C2 (en) | Method of making and installing labels | |
RU2667926C2 (en) | Method and system for marking object having surface of conductive material | |
RU2397845C2 (en) | Method of adding extra process data into identification non-reproducible mark | |
KR101184096B1 (en) | Multilayer body with differently microstructured areas provided with an electroconductive coating | |
WO1988007262A1 (en) | Process and device for the surface treatment of semiconductors by particle bombardment | |
Piasecka | Laser texturing, spark erosion and sanding of the surfaces and their practical applications in heat exchange devices | |
Natrayan et al. | Analysis of Incorporation of Ion‐Bombarded Nickel Ions with Silicon Nanocrystals for Microphotonic Devices | |
Kohut et al. | Surface features and energy considerations related to the erosion processes of Cu and Ni electrodes in a spark discharge nanoparticle generator | |
EP3147067A1 (en) | Device and method for producing and/or repairing of in particular rotationally symmetrical components | |
Liang et al. | Femtosecond laser ablation of quantum dot films toward physical unclonable multilevel fluorescent anticounterfeiting labels | |
US10214040B2 (en) | Method for marking the surface of a mechanical part with a predefined graphical representation having a holographic effect | |
DE112007001470T5 (en) | Capsular micro light emitting device and method of making the same | |
Balanovskii | Structure of the welding arc cathode spot with a nonconsumable electrode | |
CN106011875A (en) | Surface modification method for titanium alloy | |
Engelhardt et al. | Modifications of aluminum film caused by micro-plasmoids and plasma spots in the effluent of an argon non-equilibrium plasma jet | |
Kumar et al. | Erosion and lifetime evaluation of molybdenum electrode under high energy impulse current | |
Ivanov et al. | Imitating the effect of amplified spontaneous emission pedestal at relativistically intense laser interaction with nanostructured solid targets | |
RU2525107C2 (en) | Method for making nanotechnological barcode for metal articles | |
RU2481643C1 (en) | Method for identification of material resources | |
LT5930B (en) | Method for identification of material resources | |
Goldenberg et al. | Forming and testing high-aspect anti-scattering grids for flash x-ray radiography | |
Gu et al. | Minimally destructive laser-induced breakdown spectroscopy of brass assisted by a low-power atmospheric pressure plasma jet | |
RU2334261C2 (en) | Method of resist substrate manufacturing | |
JP6326900B2 (en) | Counterfeit prevention display body capable of authenticity determination, manufacturing method thereof, and authenticity determination method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150222 |