RU2005103707A - Микроэлектромеханические устройства - Google Patents

Микроэлектромеханические устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2005103707A
RU2005103707A RU2005103707/09A RU2005103707A RU2005103707A RU 2005103707 A RU2005103707 A RU 2005103707A RU 2005103707/09 A RU2005103707/09 A RU 2005103707/09A RU 2005103707 A RU2005103707 A RU 2005103707A RU 2005103707 A RU2005103707 A RU 2005103707A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
switch
sealed chamber
dielectric
input voltage
Prior art date
Application number
RU2005103707/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2296403C2 (ru
Inventor
Нолан С. ЛЕРЧ (US)
Нолан С. ЛЕРЧ
Джеймс Э. БРУКС (US)
Джеймс Э. БРУКС
Энтони Ф. ВЕНЕРУСО (US)
Энтони Ф. Венерусо
Original Assignee
Шлюмбергер Холдингз Лимитед (Vg)
Шлюмбергер Холдингз Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шлюмбергер Холдингз Лимитед (Vg), Шлюмбергер Холдингз Лимитед filed Critical Шлюмбергер Холдингз Лимитед (Vg)
Publication of RU2005103707A publication Critical patent/RU2005103707A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296403C2 publication Critical patent/RU2296403C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B23/00Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y10/00Nanotechnology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or single electron logic
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/116Gun or shaped-charge perforators
    • E21B43/1185Ignition systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
    • F42D1/04Arrangements for ignition
    • F42D1/045Arrangements for electric ignition
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H36/00Switches actuated by change of magnetic field or of electric field, e.g. by change of relative position of magnet and switch, by shielding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T2/00Spark gaps comprising auxiliary triggering means
    • H01T2/02Spark gaps comprising auxiliary triggering means comprising a trigger electrode or an auxiliary spark gap
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/0036Switches making use of microelectromechanical systems [MEMS]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/12Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage
    • H01H1/14Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting
    • H01H1/20Bridging contacts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/12Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage
    • H01H1/14Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting
    • H01H1/20Bridging contacts
    • H01H1/2083Bridging contact surfaces directed at an oblique angle with respect to the movement of the bridge
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H59/00Electrostatic relays; Electro-adhesion relays
    • H01H59/0009Electrostatic relays; Electro-adhesion relays making use of micromechanics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Micromachines (AREA)
  • Cold Cathode And The Manufacture (AREA)
  • Common Detailed Techniques For Electron Tubes Or Discharge Tubes (AREA)

Claims (42)

1. Устройство, содержащее переключатель, содержащий микроэлектромеханические элементы, причем микроэлектромеханические элементы содержат герметизированную камеру, содержащую диэлектрический элемент; проводники в герметизированной камере; при этом проводники выполнены таким образом, что приложение напряжения, большего предварительно заданного напряжения, вызывает ионизационный пробой диэлектрического элемента для обеспечения электропроводящего пути между проводниками.
2. Устройство по п.1, в котором герметизированная камера содержит, по меньшей мере, один из газов: аргон, неон, гелий, ксенон, азот, кислород и воздух.
3. Устройство по п.2, в котором герметизированная камера содержит смесь из, по меньшей мере, любых двух газов: аргона, неона, гелия, ксенона, азота, кислорода и воздуха.
4. Устройство по п.1, дополнительно содержащее подложку и крышку, в котором проводники размещены на подложке, при этом крышка, подложка и проводники ограничивают герметизированную камеру.
5. Устройство по п.4, в котором микроэлектромеханические элементы дополнительно содержат уплотнительные элементы, обеспеченные между поверхностью крышки и поверхностями проводников для обеспечения герметизированной камеры.
6. Устройство по п.4, в котором диэлектрический элемент содержит, по меньшей мере, один из газа с высокой диэлектрической постоянной или жидкого диэлектрика.
7. Устройство по п.6, в котором микроэлектромеханические элементы дополнительно содержат диэлектрический слой, сформированный поверх проводников в герметизированной камере, причем диэлектрический слой имеет множество отверстий примыкающих к соответствующим проводникам для обеспечения путей разряда от проводников через, по меньшей мере, одного из газа с высокой диэлектрической постоянной и жидкого диэлектрика, содержащихся в герметизированной камере.
8. Устройство по п.1, в котором микроэлектромеханические элементы дополнительно содержат нанотрубчатые электронные излучатели, расположенные на проводниках в герметизированных камерах.
9. Устройство по п.8, в котором нанотрубчатые электронные излучатели содержат углеродные нанотрубчатые электронные излучатели.
10. Устройство по п.8, в котором нанотрубчатые электронные излучатели содержат нанотрубчатые электронные излучатели из бора.
11. Устройство по п.1, в котором каждый проводник имеет закругленную боковую сторону, причем закругленные боковые стороны проводников обращены друг к другу в зоне участка герметизированной камеры.
12. Устройство по п.1, в котором микроэлектромеханические элементы дополнительно содержат поджигающий электрод для получения импульсного сигнала, чтобы вызвать пробой диэлектрического элемента в герметизированной камере.
13. Устройство по п.12, в котором поджигающий электрод находится в герметизированной камере.
14. Устройство по п.12, в котором поджигающий электрод находится вне герметизированной камеры, но вблизи указанной герметизированной камеры.
15. Устройство по п.1, дополнительно содержащее инициатор, электрически соединенный с переключателем.
16. Устройство по п.15, дополнительно содержащее локальный источник энергии для подачи предварительно заданного напряжения на переключатель.
17. Устройство по п.15, в котором инициатор содержит, по меньшей мере, один из следующих инициаторов: инициатор взрыва фольги (ИВФ), мостиковый инициатор взрыва и полупроводникового мостикового инициатора.
18. Устройство по п.1, дополнительно содержащее подложку, проводники, сформированные на поверхности подложки, в котором, по меньшей мере, часть герметизированной камеры находится между боковыми сторонами проводников.
19. Устройство по п.1, в котором диэлектрический элемент содержит, по меньшей мере, один из газа с высокой диэлектрической постоянной и жидкого диэлектрика.
20. Устройство по п.19, дополнительно содержащее корпус, в котором расположен переключатель, причем посредством корпуса обеспечивают герметичность герметизированной камеры.
21. Устройство по п.1, дополнительно содержащее радиоактивный материал вблизи переключателя для улучшения прогнозируемости ионизационного пробоя диэлектрического элемента.
22. Устройство по п.21, в котором радиоактивный материал обеспечивают в герметизированной камере.
23. Устройство по п.21, в котором радиоактивный материал содержит, по меньшей мере, одно из веществ: хром, торий, калий, уран, никель или минерал, содержащий некоторое количество хрома, тория, калия, урана или никеля.
24. Устройство по п.21, в котором радиоактивный материал содержит, по меньшей мере, одно из веществ: торит, уранит и каменную соль.
25. Переключатель, содержащий электропроводники и диэлектрический материал между указанными электропроводниками, в котором каждый из электропроводников имеет закругленную боковую сторону, причем закругленные боковые стороны проводников обращены друг к другу вдоль диэлектрического материала.
26. Переключатель по п.25, в котором электропроводники и диэлектрический материал являются микроэлектромеханическими элементами.
27. Переключатель по п.26, дополнительно содержащий герметизированную камеру, содержащую диэлектрический материал, причем диэлектрический материал содержит газ.
28. Переключатель, содержащий проводники; диэлектрический материал между указанными проводниками; и нанотрубчатые электронные излучатели, электрически соединенные, по меньшей мере, с одним из проводников, в котором диэлектрический материал выполнен с возможностью пробоя под воздействием приложенной электрической энергии, приложенной, по меньшей мере, к одному из проводников, для обеспечения токопроводящего пути между проводниками.
29. Переключатель по п.28, в котором диэлектрический материал содержит газ.
30. Переключатель по п.29, дополнительно содержащий герметизированную камеру, содержащую газ.
31. Переключатель по п.30, дополнительно содержащий диэлектрический слой, расположенный поверх проводников в герметизированной камере, причем диэлектрический слой содержит отверстия для экспонирования соответствующих проводников.
32. Переключатель по п.31, в котором нанотрубчатые электронные излучатели расположены, по меньшей мере, в одном из отверстий диэлектрического слоя и находятся в электрическом контакте, по меньшей мере, с одним из проводников.
33. Способ приведения в действие компонента, содержащий следующие этапы: обеспечение переключателя, имеющего микроэлектромеханические элементы, причем микроэлектромеханические элементы содержат герметизированную камеру, содержащую, по меньшей мере, один из газа с высокой диэлектрической постоянной и жидкого диэлектрика, при этом проводники предусмотрены в герметизированной камере; приложение входного напряжения, по меньшей мере, к одному из проводников, чтобы вызвать пробой, по меньшей мере, одного из газа с высокой диэлектрической постоянной или жидкого диэлектрика для обеспечения токопроводящего пути между проводниками; подачу входного напряжения посредством электрического соединения к компоненту через переключатель.
34. Способ по п.33, в котором подача входного напряжения посредством электрического соединения к компоненту содержит подачу входного напряжения посредством электрического соединения к устройству скважины.
35. Способ по п.33, в котором подачу входного напряжения посредством электрического соединения к компоненту содержит подачу входного напряжения посредством электрического соединения к взрывному устройству.
36. Способ по п.33, в котором подачу входного напряжения посредством электрического соединения к компоненту содержит подачу входного напряжения посредством электрического соединения, по меньшей мере, к одному из инициаторов: инициатору взрыва фольги (ИВФ), мостиковому инициатору взрыва и полупроводниковому мостиковому инициатору.
37. Переключатель, содержащий по меньшей мере два токопроводящих элемента; и нанотрубчатый электронный излучатель для формирования, по меньшей мере, части электропроводящего пути между, по меньшей мере, двумя проводниками.
38. Переключатель по п.37, дополнительно содержащий диэлектрический элемент, выполненный с возможностью ионизации под воздействием входной энергии для обеспечения другой части электропроводящего пути.
39. Переключатель по п.38, дополнительно содержащий, по меньшей мере, другой нанотрубчатый электронный излучатель.
40. Способ, содержащий следующие этапы: приведение в действие переключателя, содержащего проводники и по меньшей мере один из излучатей: нанотрубчатый электронный излучатель, и изотопный электронный излучатель; и передачу электрического тока между проводниками через электропроводящий путь, содержащий, по меньшей мере, один из излучателей: нанотрубчатый электронный излучатель и изотопный электронный излучатель.
41. Способ по п.40, дополнительно содержащий этап соединения взрывного устройства с переключателем.
42. Способ по п.40, дополнительно содержащий этап эксплуатации инструмента, содержащего переключатель в скважине, в котором приведение в действие переключателя содержит этап приведения в действие переключателя, когда инструмент находится в скважине.
RU2005103707/09A 2004-02-13 2005-02-11 Микроэлектромеханические устройства RU2296403C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/708,182 2004-02-13
US10/708,182 US7336474B2 (en) 1999-09-23 2004-02-13 Microelectromechanical devices

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005103707A true RU2005103707A (ru) 2006-07-20
RU2296403C2 RU2296403C2 (ru) 2007-03-27

Family

ID=34314200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005103707/09A RU2296403C2 (ru) 2004-02-13 2005-02-11 Микроэлектромеханические устройства

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7336474B2 (ru)
CN (1) CN100416735C (ru)
CA (1) CA2496860C (ru)
FR (1) FR2874754B1 (ru)
GB (2) GB2425891B (ru)
NO (1) NO338384B1 (ru)
RU (1) RU2296403C2 (ru)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7874250B2 (en) * 2005-02-09 2011-01-25 Schlumberger Technology Corporation Nano-based devices for use in a wellbore
US7402194B2 (en) * 2005-07-27 2008-07-22 International Business Machines Corporation Carbon nanotubes as low voltage field emission sources for particle precipitators
US7744793B2 (en) 2005-09-06 2010-06-29 Lemaire Alexander B Apparatus and method for growing fullerene nanotube forests, and forming nanotube films, threads and composite structures therefrom
US7850778B2 (en) * 2005-09-06 2010-12-14 Lemaire Charles A Apparatus and method for growing fullerene nanotube forests, and forming nanotube films, threads and composite structures therefrom
US7392697B2 (en) * 2005-09-19 2008-07-01 Schlumberger Technology Corporation Apparatus for downhole fluids analysis utilizing micro electro mechanical system (MEMS) or other sensors
US7714240B1 (en) 2005-09-21 2010-05-11 Sandia Corporation Microfabricated triggered vacuum switch
US7629604B2 (en) * 2005-11-10 2009-12-08 Schlumberger Technology Corporation Nano-based device and method
US7615492B2 (en) * 2006-07-21 2009-11-10 Atomic Energy Council - Institute Of Nuclear Energy Research Preparing method of CNT-based semiconductor sensitized solar cell
FR2911719B1 (fr) * 2007-01-19 2009-02-27 Schneider Electric Ind Sas Dispositif d'interruption/enclenchement d'un circuit electrique
US8297351B2 (en) 2007-12-27 2012-10-30 Schlumberger Technology Corporation Downhole sensing system using carbon nanotube FET
US20090200063A1 (en) * 2008-02-08 2009-08-13 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Embedded spark gap
US20100058945A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-11 Raytheon Company In-situ and ex-situ electrophoresis-based formation of aligned nanostructure triggers for solid explosives
US20100068233A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Modifiable dosage form
US20100069887A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Multiple chamber ex vivo adjustable-release final dosage form
US20100068152A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Ex vivo modifiable particle or polymeric based final dosage form
US20100068256A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Ex vivo modifiable medicament release-substance
US20100068153A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Ex vivo activatable final dosage form
US20100068235A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete LLC, a limited liability corporation of Deleware Individualizable dosage form
US20100068275A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Personalizable dosage form
US20100069821A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Ex vivo modifiable medicament release-sites final dosage form
US8601948B2 (en) 2010-04-26 2013-12-10 Schlumberger Technology Corporation Spark gap isolated, RF safe, primary explosive detonator for downhole applications
DE102011102937B4 (de) * 2010-08-17 2017-03-02 DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Anordnung zur Zündung von Funkenstrecken
CN102064042B (zh) * 2010-12-16 2013-04-03 东南大学 一种常开态场发射型射频微机械开关
CN102064041B (zh) * 2010-12-16 2013-04-03 东南大学 常关态场发射型射频微机械开关
WO2012106636A2 (en) 2011-02-03 2012-08-09 Baker Hughes Incorporated Device for verifying detonator connection
US9685295B2 (en) * 2011-07-28 2017-06-20 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Electron emission device
DE202012005934U1 (de) * 2012-06-18 2012-07-10 Rosenberger Hochfrequenztechnik Gmbh & Co. Kg Schalter
AU2012393585B2 (en) * 2012-10-29 2016-05-05 Halliburton Energy Services, Inc. Subterranean well tools with directionally controlling flow layer
CN103115528A (zh) * 2012-12-30 2013-05-22 李�杰 一种微小型高压放电装置
RU2532684C2 (ru) * 2013-05-23 2014-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "СПИНТЕК" Переключатель и коммутатор
CN103411487A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 南通迅翔自动化设备有限公司 一种电子雷管点火能量控制方法
US10670381B1 (en) * 2013-09-17 2020-06-02 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Electronic thermally-initiated venting system (ETIVS) for rocket motors
CN104899941A (zh) * 2014-03-04 2015-09-09 李孝杰 一种带有电子锁的安全电雷管
WO2016033471A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Hunting Titan, Inc. High voltage explosive assembly for downhole detonations
AU2016281426B2 (en) * 2015-06-26 2020-07-09 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Integrated circuit initiator device
CN105178923B (zh) * 2015-09-29 2019-03-22 中石化石油工程技术服务有限公司 多级射孔冗余点火控制装置
RU2661358C1 (ru) * 2017-03-06 2018-07-16 Скальный Владимир Анатольевич Герметичный разрядник
RU2661356C1 (ru) * 2017-03-06 2018-07-16 Скальный Владимир Анатольевич Разрядная камера и разрядник с такой камерой
DE102017118231A1 (de) * 2017-08-10 2019-02-14 Tdk Electronics Ag Triggerbare Funkenstrecke mit flacher Bauform und Verwendung einer Funkenstrecke
EP3743591A4 (en) 2018-01-23 2022-03-23 GeoDynamics, Inc. SWITCH ASSEMBLY THAT IS POSSIBLE TO APPLY FOR DRILLING WELL SYSTEMS AND PROCESS
SI25615A (sl) * 2018-03-14 2019-09-30 Nela Razvojni Center Za Elektroindustrijo In Elektroniko, D.O.O. Alternativno spremenljiv električni tokokrog in postopek spreminjanja poti električnega toka v električnem tokokrogu
US10858919B2 (en) 2018-08-10 2020-12-08 Gr Energy Services Management, Lp Quick-locking detonation assembly of a downhole perforating tool and method of using same
US11078763B2 (en) 2018-08-10 2021-08-03 Gr Energy Services Management, Lp Downhole perforating tool with integrated detonation assembly and method of using same
US11994008B2 (en) 2018-08-10 2024-05-28 Gr Energy Services Management, Lp Loaded perforating gun with plunging charge assembly and method of using same
RU2711002C1 (ru) * 2018-12-20 2020-01-14 Олег Иванович Громов РАЗРЯДНАЯ КАМЕРА С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОДАМИ И ДВУМЯ ИСКРОВЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ (Варианты)
GB2596990B (en) 2019-04-24 2022-11-30 Schlumberger Technology Bv System and methodology for actuating a downhole device

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE424484A (ru) 1937-11-06
US3181463A (en) 1961-03-17 1965-05-04 Gen Precision Inc Explosive device containing charge of elongated crystals and an exploding bridgewire
US3691631A (en) 1970-01-29 1972-09-19 Conductron Corp Method of making a voltage actuatable switch
SE456939B (sv) 1987-02-16 1988-11-14 Nitro Nobel Ab Spraengkapsel
FR2635913B1 (fr) 1988-08-31 1990-11-09 Saint Louis Inst Diode a emission de champ
JPH02168588A (ja) 1988-09-27 1990-06-28 Yazaki Corp 放電管
US5331249A (en) 1988-09-27 1994-07-19 Yazaki Corporation Discharge tube
US5094167A (en) 1990-03-14 1992-03-10 Schlumberger Technology Corporation Shape charge for a perforating gun including an integrated circuit detonator and wire contactor responsive to ordinary current for detonation
US5088413A (en) 1990-09-24 1992-02-18 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for safe transport handling arming and firing of perforating guns using a bubble activated detonator
US5367878A (en) * 1991-11-08 1994-11-29 University Of Southern California Transient energy release microdevices and methods
US5249095A (en) 1992-08-27 1993-09-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Laser initiated dielectric breakdown switch
US5355959A (en) 1992-09-22 1994-10-18 Halliburton Company Differential pressure operated circulating and deflation valve
US5505134A (en) 1993-09-01 1996-04-09 Schlumberger Technical Corporation Perforating gun having a plurality of charges including a corresponding plurality of exploding foil or exploding bridgewire initiator apparatus responsive to a pulse of current for simultaneously detonating the plurality of charges
US5347929A (en) 1993-09-01 1994-09-20 Schlumberger Technology Corporation Firing system for a perforating gun including an exploding foil initiator and an outer housing for conducting wireline current and EFI current
US5444598A (en) 1993-09-29 1995-08-22 Raymond Engineering Inc. Capacitor exploding foil initiator device
US5833490A (en) 1995-10-06 1998-11-10 Pes, Inc. High pressure instrument wire connector
US5638946A (en) 1996-01-11 1997-06-17 Northeastern University Micromechanical switch with insulated switch contact
KR100365444B1 (ko) 1996-09-18 2004-01-24 가부시끼가이샤 도시바 진공마이크로장치와이를이용한화상표시장치
US5909078A (en) 1996-12-16 1999-06-01 Mcnc Thermal arched beam microelectromechanical actuators
US5769160A (en) 1997-01-13 1998-06-23 Pes, Inc. Multi-functional downhole cable system
JP3740295B2 (ja) 1997-10-30 2006-02-01 キヤノン株式会社 カーボンナノチューブデバイス、その製造方法及び電子放出素子
US6100477A (en) 1998-07-17 2000-08-08 Texas Instruments Incorporated Recessed etch RF micro-electro-mechanical switch
WO2000022279A1 (en) 1998-09-24 2000-04-20 Schlumberger Technology Corporation Initiation of explosive devices
KR20000074609A (ko) 1999-05-24 2000-12-15 김순택 카본 나노 튜브를 이용한 전계 방출 어레이 및 그 제조방법
US6333016B1 (en) 1999-06-02 2001-12-25 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma Method of producing carbon nanotubes
US6324979B1 (en) 1999-12-20 2001-12-04 Vishay Intertechnology, Inc. Electro-pyrotechnic initiator
WO2002001584A1 (en) 2000-06-28 2002-01-03 The Regents Of The University Of California Capacitive microelectromechanical switches
NO319947B1 (no) 2000-09-05 2005-10-03 Schlumberger Holdings Mikrosvitsjer for nedhulls-anvendelse
CA2356793C (en) 2000-09-05 2007-05-15 Schlumberger Canada Limited Micro-switches for downhole use
AU2001294377A1 (en) 2000-09-08 2002-03-22 Dsm N.V. Method for the preparation of enantiomerically enriched amines
US6851370B2 (en) 2002-04-30 2005-02-08 Kdi Precision Products, Inc. Integrated planar switch for a munition

Also Published As

Publication number Publication date
GB2411295A (en) 2005-08-24
CA2496860A1 (en) 2005-08-13
CN1677597A (zh) 2005-10-05
US20040160726A1 (en) 2004-08-19
NO20050756L (no) 2005-08-15
GB2425891B (en) 2007-09-05
GB0611274D0 (en) 2006-07-19
US7336474B2 (en) 2008-02-26
NO20050756D0 (no) 2005-02-11
GB2425891A (en) 2006-11-08
NO338384B1 (no) 2016-08-15
FR2874754B1 (fr) 2012-12-21
GB2411295B (en) 2006-10-04
FR2874754A1 (fr) 2006-03-03
CA2496860C (en) 2014-05-13
RU2296403C2 (ru) 2007-03-27
CN100416735C (zh) 2008-09-03
GB0502183D0 (en) 2005-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2005103707A (ru) Микроэлектромеханические устройства
CA2535477C (en) Nano-based devices for use in a wellbore
US6051832A (en) Drift chambers
US8643275B2 (en) Micro-plasma field effect transistors
US6646444B2 (en) Plug-in photoionization sensor
EP1638376A4 (en) PLASMA GENERATING ELECTRODE, PLASMA GENERATING DEVICE, AND EXHAUST GAS PURIFICATION APPARATUS
US5216325A (en) Spark gap device with insulated trigger electrode
KR880009539A (ko) 이온 발생 장치
EP1638377A4 (en) PLASMA GENERATING ELECTRODE, PLASMA PRODUCTION DEVICE AND CLEANING DEVICE FOR EXHAUST GASES
KR890001147A (ko) 무전극 저압 방전램프
CN111739783B (zh) 用于小型质谱仪的大气压电弧离子源及其检测方法
SE9404455L (sv) Elektrisk kopplingsapparat
Baginski et al. Micromachined planar triggered spark gap switch
US3509407A (en) Display panel
JPS5965268A (ja) マイクロ配線の電気試験方法および装置
US3509421A (en) Plasma gas-filled display device
EP0920619B1 (en) Drift chambers
US3612937A (en) Low-pressure controlled discharge device with trigger electrode within hollow cathode
US9661733B1 (en) Switch device having a non-linear transmission line
US3303376A (en) Triggered vacuum gap device employing gas evolving electrodes
US3538371A (en) Glow discharge display device with suppressor plate
US9269521B2 (en) Micro-plasma field effect transistors
US4035683A (en) High voltage electric switch with trigger electrodes integral with main discharge electrodes
CN111641200A (zh) 基于串联式气体放电管高压脉冲功率开关的放电单元
US4019079A (en) Gas injected vacuum switch