<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>2022</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/21735" rel="alternate"/>
<subtitle>Ediţia XX-a, 26 - 28 octombrie</subtitle>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/21735</id>
<updated>2026-04-20T06:04:33Z</updated>
<dc:date>2026-04-20T06:04:33Z</dc:date>
<entry>
<title>Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03, producătoare de lipaze</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/26459" rel="alternate"/>
<author>
<name>CILOCI, Alexandra</name>
</author>
<author>
<name>BULHAC, Ion</name>
</author>
<author>
<name>CLAPCO, Steliana</name>
</author>
<author>
<name>DANILESCU, Olga</name>
</author>
<author>
<name>DVORNINA, Elena</name>
</author>
<author>
<name>LABLIUC, Svetlana</name>
</author>
<author>
<name>MATROI, Alexandra</name>
</author>
<author>
<name>URECHE, Dumitru</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/26459</id>
<updated>2024-02-19T13:03:31Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03, producătoare de lipaze
CILOCI, Alexandra; BULHAC, Ion; CLAPCO, Steliana; DANILESCU, Olga; DVORNINA, Elena; LABLIUC, Svetlana; MATROI, Alexandra; URECHE, Dumitru
Procedeu de cultivare submersă a micromicetei Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 –&#13;
producătoare de lipaze, care prevede obținerea suspensiei de spori prin spălarea cu&#13;
&#13;
apă distilată sterilă a tulpinii crescute pe mediu malț-agar, inocularea suspensiei (5%&#13;
v/v) într-un mediu nutritiv apos, adăugarea simultană ca biostimulator a&#13;
metalocomplexului tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-&#13;
dicarboxilat)calciu, cu formula [CaL3][Co(NCS)4], în următoarea cantitate, g/L: făină de&#13;
soia – 35,0, (NH4)2SO4 - 1,0, KH2PO4 - 5,0, [CaL3][Co(SCN)4 0,005…0,015, cultivarea&#13;
în condiții de agitare continuă (180…200 rot/min), timp de 24h, la temperatura 28&#13;
…30ºC.&#13;
Rezultatul tehnic: sporirea biosintezei lipazelor cu 34,0…78,4% față de martor,; Method for submerged cultivation of micromycete Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 –&#13;
producer of lipases, which includes obtaining of spore suspension by washing with&#13;
&#13;
sterile distilled water the strain grown on malt-agar, inoculation (5% v/v) in liquid&#13;
nutrient medium, addition of metalocomplex tetra(isothiocyanate)cobaltat(II) of&#13;
tris(dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate)strontium, with the formula [CaL3][C (NCS)4],&#13;
used as biostimulator, in following concentrations (g/L): soybean flour - 35,0,&#13;
(NH4)2SO4 - 1,0, KH2PO4 - 5,0, [CaL3][Co(SCN)4 4 0,005…0,015, cultivation under&#13;
continuous stirring (180…200 rot/min), for 24 hours, at 28…30ºC.&#13;
Technical result: increasing of lipase biosynthesis by 13.1… 79.5% compared to control,&#13;
reduction of cultivation time by 24h.
Brevet: Hot. nr. 10114 din 2022.08.22. Domeniul: Invenția poate fi utilizată în industria microbiologică pentru obținerea lipazelor cu largi aplicări în industria alimentară, de producere și prelucrare a grăsimilor şi uleiurilor.
</summary>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Vacuummetru termostatic</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/26458" rel="alternate"/>
<author>
<name>BELOTSERKOVSKII, Igor</name>
</author>
<author>
<name>SIDORENKO, Anatolie</name>
</author>
<author>
<name>CONDREA, Elena</name>
</author>
<author>
<name>MORARI, Roman</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/26458</id>
<updated>2024-02-19T12:51:02Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Vacuummetru termostatic
BELOTSERKOVSKII, Igor; SIDORENKO, Anatolie; CONDREA, Elena; MORARI, Roman
Pentru a îmbunătăţi precizia măsurătorilor în domeniul de presiuni joase, a fost&#13;
proiectat şi construit un prototip de vacuummetrului termoelectric TVG-2, care include&#13;
&#13;
o unitate electronică şi un traductor - termocuplul TTC-5, al cărui element sensibil este&#13;
o peliculă subţire electric izolatoare. Circuitele de încălzire şi măsurare se depun pe&#13;
suprafaţa peliculei prin metode de depunere în vid, iar circuitul de măsurare are forma&#13;
unei matrice de termocupluri. Pentru a reduce dependenţa de temperatura ambiantă,&#13;
lângă joncţiunile reci ale matricei de termocupluri este plasat un termistor, iar pe&#13;
suprafaţa exterioară a carcasei traductorului este înfăşurat un încălzitor cu termostat&#13;
ohmic. Acest design tehnic a condiţionat posibilitatea extinderii domeniului de presiuni&#13;
măsurate până la (1 x 10 la -5) mm Hg şi micşorarea erorii de măsurare a presiunilor&#13;
joase cu vacuummetrul de la 80 la 10%.; To improve the accuracy of measurements in the low pressure region, a prototype of&#13;
the TVG-2 thermoelectric vacuum gauge has been designed and constructed; it&#13;
&#13;
includes an electronic unit and a TTC-5 thermocouple transducer, the sensitive&#13;
element of which is a thin electrically insulating film; heating and measuring circuits&#13;
are deposited on the surface of the film by vacuum deposition methods; the&#13;
measuring circuit has the form of a thermocouple array. To decrease the dependence&#13;
on ambient temperature, a thermistor is placed near the cold junctions of the&#13;
thermocouple array, and an ohmic thermostat heater is wound on the outer surface of&#13;
the transducer housing. This technical decision has made it possible to expand the&#13;
range of measured pressures to (1 x 10 to -5) mmHg and decrease the error in&#13;
measuring low pressures with the vacuum gauge from 80 to 10%.
Brevet de invenţie MD 1587 Z 2022.07.31 - “Vacuummetru termoelectric”. Domeniul: Echipamente industriale.
</summary>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Metodă de reglare a necoliniarității structurilor magnetice remanente ale unui dispozitiv cu supapă de rotație magnetică</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/26457" rel="alternate"/>
<author>
<name>SIDORENKO, Anatolie</name>
</author>
<author>
<name>MORARI, Roman</name>
</author>
<author>
<name>KHAYDUKOV, Yury</name>
</author>
<author>
<name>KELLER, Thomas</name>
</author>
<author>
<name>KEIMER, Bernhard</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/26457</id>
<updated>2024-02-19T12:53:04Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Metodă de reglare a necoliniarității structurilor magnetice remanente ale unui dispozitiv cu supapă de rotație magnetică
SIDORENKO, Anatolie; MORARI, Roman; KHAYDUKOV, Yury; KELLER, Thomas; KEIMER, Bernhard
Metodă de fabricare a unui dispozitiv electronic de comutare - supapă de rotație (valva de spin), pentru proiectarea unei celule de memorie cu stări multiple și a unei sinapse&#13;
&#13;
într-o rețea neuronală artificială, cuprinzând o stivă de straturi dintr-un substrat, un prim strat feromagnetic dispus pe substrat, un strat nemagnetic dispus pe primul strat feromagnetic, un al doilea strat feromagnetic dispus pe stratul nemagnetic şi un strat&#13;
antiferomagnetic dispus pe cel de-al doilea strat feromagnetic.; Method of fabrication of an electronic switching device - spin valve, for design of a multiple state memory cell and synapse in an artificial neural network, comprising a layer stack of a substrate, a first ferromagnetic layer disposed on the substrate, a non-magnetic layer disposed on the first ferromagnetic layer, a second ferromagnetic layer&#13;
disposed on the non-magnetic layer, and an antiferromagnetic layer disposed on the second ferromagnetic layer.
Unrestricted claim by Max Planck Gesellschaft (Institute) Ml-No. 1201-5998-8C-JK&#13;
from 01.03.2021. Domeniul: Microelectronica.
</summary>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Nanofirele monocristaline de Bi-Sn pentru crearea convertoarelor termoelectrice anizotrope de energie</title>
<link href="https://repository.utm.md/handle/5014/26456" rel="alternate"/>
<author>
<name>NIKOLAEVA, A.</name>
</author>
<author>
<name>KONOPKO, L.</name>
</author>
<author>
<name>BODIUL, P.</name>
</author>
<author>
<name>PARA, Gh.</name>
</author>
<id>https://repository.utm.md/handle/5014/26456</id>
<updated>2024-02-19T12:32:54Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Nanofirele monocristaline de Bi-Sn pentru crearea convertoarelor termoelectrice anizotrope de energie
NIKOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; BODIUL, P.; PARA, Gh.
Scopul acestei lucrări este obținerea nanofirului de Bi în izolație din sticlă, care posedă&#13;
o anizotropie de valoare mare a forței electromotoare, și, astfel poate fi utilizată în&#13;
&#13;
convertoarele de energie termoelectrică anizotrope (generatoare, termoelemente,&#13;
senzori de flux de căldură). Eficiența termoelectrică a convertoarelor anizotrope este&#13;
direct proporțională cu valoarea anizotropiei forței electromotoare (Δα). Valoarea&#13;
forței electromotoare (α) în monocristale de Bi vrac și limitate dimensinal depinde de&#13;
poziția nivelului Fermi; pentru stabilizarea localizării nivelului Fermi Bi a fost dopat cu&#13;
staniu în cantitate de 0,03 - 0,10 at/%. Nanofirele monocristaline Bi-Sn în înveliș de&#13;
sticlă au fost obținute prin turnarea din fază lichidă după metoda Ulitovsky cu&#13;
diametrele d de la 80 nm pîna la 300 nm. La temperatura camerei cea mai înaltă&#13;
anizotropie a forței electromotoare Δα=168 µV/K are loc pentru diametrul nanofirelor&#13;
d=150nm a aliajului Bi+0,08 at.% Sn. Aceste rezultate pot fi aplicate la crearea&#13;
dispozitivelor termoelectrice anizotrope.; The aim of the present work is to obtain a Bi nanowire in glass insulation, which has a&#13;
high anisotropy of thermoelectric power, and thus can be used in anisotropic&#13;
&#13;
thermoelectric energy converters (generators, thermoelements, heat flux sensors).&#13;
The thermoelectric efficiency of anisotropic converters is directly proportional to the&#13;
thermopower anisotropy (Δα). The thermoelectric power (α) in bulk and size-limited Bi&#13;
single crystals depends on the position of the Fermi level; To stabilize the position of&#13;
the Fermi level, Bi was doped with tin in an amount of 0.03–0.10 at/%. Glass-coated&#13;
single-crystal Bi-Sn nanowires were obtained by liquid-phase casting by the Ulitovsky&#13;
method with diameters d from 80 nm to 300 nm. At room temperature the highest&#13;
thermopower anisotropy Δα=168 µV/K occurs for the nanowire diameter d=150nm of&#13;
the Bi+0.08 at.% Sn alloy. These results can be applied to the creation of anisotropic&#13;
thermoelectric devices.
Brevet de invenție MD 1585 Z 2022.07.31, Material termoelectric anizotrop pe bază de&#13;
bismut. Domeniul:Microelectronics, optoelectronics, thermoelectricity, x-Ray diffraction research.
</summary>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
