Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Распоряжение Президента РФ от 30.07.1992 N 408-рп <Об утверждении перечня отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологии и научно - технической информации, применяемой при создании вооружения и военной техники, экспорт которой контролируется и осуществляется по лицензиям в 1992 - 1993 годах>

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июля 1992 г. N 408-рп

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, применяемых при создании вооружения и военной техники, экспорт которых контролируется и осуществляется по лицензиям в 1992-1993 годах, принятый постановлением Правительством Российской Федерации от 5 июля 1992 г. N 469.

Президент Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Утвержден

распоряжением Президента

Российской Федерации

от 30 июля 1992 г. N 408-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ,

ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СОЗДАНИИ ВООРУЖЕНИЯ И

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ЭКСПОРТ КОТОРЫХ

КОНТРОЛИРУЕТСЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПО ЛИЦЕНЗИЯМ В 1992 - 1993 ГОДАХ

ЧАСТЬ. I СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│ │ Код │

│ │ ТН ВЭД │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел 1. Цветные металлы │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ │ │

│Титановые сплавы (в том числе гранулированные и вто- │ 8108 │

│ричные) с пределом прочности свыше 120 кгс/кв. мм │ │

│и пределом ползучести свыше 15 кгс/кв. мм при тем- │ │

│пературе 600 град. Цельсия │ │

│ │ │

│Деформируемые магниевые сплавы (в том числе гранули- │ 8104 │

│рованные) с пределом прочности более 35 кгс/кв. мм │ │

│ │ │

│Литейные магниевые сплавы с пределом прочности более │ 8104 │

│28 кгс/кв. мм при рабочей температуре более 250 град.│ │

│Цельсия │ │

│ │ │

│Алюминий-литиевые сплавы (в том числе содержащие │ 760120; │

│скандий) с содержанием лития более 6%, │ │

│скандия более 3% │ 760421- │

│ │ 760429; │

│ │ 760612; │

│ │ 760692; │

│ │ 761090 │

│ │ │

│ системы алюминий-магний-литий (скандий), обладающие │ 760120; │

│ в совокупности следующими характеристиками: │ 760421- │

│ плотностью менее 2.47 г/куб. см; │ 760429; │

│ модулем упругости более 7800 кгс/кв. мм; │ 760612; │

│ удельной прочностью более 19 км │ 760692; │

│ │ 761090 │

│ │ │

│ системы алюминий-медь-магний-литий (скандий), обла- │ 760120; │

│ дающие в совокупности следующими характеристиками: │ 760421- │

│ плотностью менее 2.56 г/куб. см; │ 760429; │

│ модулем упругости более 8000 кгс/кв. мм; │ 760612; │

│ удельной прочностью более 19 км │ 760692; │

│ │ 761090 │

│ │ │

│ системы алюминий-медь-литий (скандий), обладающие │ 760120; │

│ в совокупности следующими характеристиками: │ 760421- │

│ плотностью менее 2.6 г/куб. см; │ 760429; │

│ модулем упругости более 8000 кгс/кв. мм; │ 760612; │

│ удельной прочностью более 22 км │ 760692; │

│ │ 761090 │

│ │ │

│ системы алюминий-литий (скандий), обладающие в сово-│ 760120; │

│ купности следующими характеристиками: │ 760421- │

│ плотностью менее 2.4 г/куб. см; │ 760429; │

│ модулем упругости более 8000 кгс/кв. мм; │ 760612; │

│ удельной прочностью более 20 км │ 760692; │

│ │ 761090 │

│ │ │

│Литейные жаропрочные сплавы с равноосной, направлен- │ 750220; │

│ной и монокристаллической структурами, обладающие │ 7218; │

│пределами прочности: │ 7224; │

│более 42 кгс/кв. мм при температуре 900 град. Цель- │10510100 │

│сия за 100 ч; │ │

│более 23 кгс/кв. мм при температуре 1000 град. Цель- │ │

│сия за 100 ч; │ │

│более 12 кгс/кв. мм при температуре 1100 град. Цель- │ │

│сия за 100 ч │ │

│ │ │

│сплавы на никелевой основе │ 750220; │

│ │ │

│сплавы на железной основе │ 7218; │

│ │ 7224 │

│ │ │

│сплавы на кобальтовой основе │10510100 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел 2. Конструкционные и композиционные │ │

│ материалы │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Трехмерно-армированные углерод-углеродные материалы │ 3801 │

│типа КИМФ ("ГРАНИТ", "РУМБ", "РАЗРЯД", "ЗВЕЗДА") с │ │

│повышенной эрозионной стойкостью, характеризующейся │ │

│скоростью уноса массы менее 3 мм/с при температуре │ │

│до 3500 град. Цельсия и выше и давлении до 150 атм │ │

│и выше │ │

│ │ │

│Объемно-армированные углерод-углеродные материалы ти-│ 3801 │

│па "ЗАРЯ" с повышенной эрозионной стойкостью, харак- │ │

│теризующейся скоростью уноса массы менее 0,05 мм/с │ │

│при температуре до 3500 град. Цельсия и выше и дав- │ │

│лении до 150 атм и выше │ │

│ │ │

│Тканепрошивные углерод-углеродные материалы типа │ 3801 │

│"ИСТОК" │ │

│с повышенной эрозионной стойкостью при температуре до│ │

│3500 град. Цельсия и выше и давлении до 150 атм и│ │

│выше │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел 3. Продукция неорганической химии │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Бор кристаллический и амфорный с содержанием основ- │ 280450100│

│ного вещества не менее 99.5% │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел 4. Полимеры, пластические массы, химические │ │

│ волокна и нити, каучуки и изделия из них │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Соль СГ (гексаметилендиаминсебацинат) │ 291713000│

│ │ │

│Полиамид-12 │ 390810000│

│ │ │

│Полиамиды, кроме: │ 391190900│

│смол марок - ПАИС, БФДИ, БПИ; │ │

│лаков марок - АД-9103, АД-9103ПС, АД-9103ИС; │ │

│связующего марки СП-97 │ │

│ │ │

│Полибензимидазолы и материалы на их основе │ 391190900│

│ │ │

│Ароматические полибензотиазолы и материалы на их │ 391190900│

│основе │ │

│ │ │

│Ароматические полиоксадиазолы и материалы на их │ 391190900│

│основе с термостойкостью выше 300 град. Цельсия │ │

│ │ │

│Ароматические полихиноксалины и материалы на их │ 391190900│

│основе │ │

│ │ │

│Арилоксы с термостойкостью выше 300 град. Цельсия │ 390720900│

│ │ │

│Полипараксилилен │ 390720110│

│ │ │

│Каучуки фторсилоксановые, работоспособные при тем- │390469000;│

│пературах ниже -60 град. Цельсия и выше +200 град. │ 4002│

│Цельсия │ │

│ │ │

│Герметики на основе жидкого тиокола, работоспособ- │ 4002│

│ные при температурах ниже -60 град. Цельсия и вы- │ │

│ше +150 град. Цельсия │ │

│ │ │

│Герметики кремнийорганические, работоспособные при │ 4002│

│температурах ниже -60 град. Цельсия и выше +250 град.│ │

│Цельсия │ │

│ │ │

│Диангидрид дифинилоксидтетракарбоновой кислоты │ 291720000│

│ │ │

│Материалы углеродные из полиакрилонитриловых воло- │550130000;│

│кон с характеристиками по совокупности: │ 551521900│

│прочность при растяжении более 350 кгс/кв. мм; │ │

│модуль упругости более 35000 кгс/кв. мм │ │

│ │ │

│Волокна органические типа СВМ │ 540239900│

│ │ │

│Волокно и нити комплексные "АРИМИД" │ 540239900│

│ │ │

│Нитевидные кристаллы и непрерывные волокна кар- │ 284920000│

│бида кремния │ │

│ │ │

│Нитевидные кристаллы и непрерывные волокна окиси │ 281820000│

│алюминия │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел. 5 Фармацевтические препараты │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Препараты группы холинэстераз для определения фос- │ 82200000│

│форорганических ОВ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ Раздел 6. Сырье, материалы, полуфабрикаты │ │

│ для производства изделий электронной техники │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Уголь (германийсодержащий) марки Б-бурый: │ 270210000│

│сахалинский новиковского разреза; │ │

│чихезский павловского разреза │ │

│ │ │

│Глинозем марок ГН, ГКИС, ГЛМК │ 260600000│

│ │ │

│Кремний поликристаллический по ГОСТу 26550-85 │ 280461000│

│ │ │

│Кремний монокристаллический легированный и не- │ 381800100│

│легированный в слитках и пластинах │(только │

│ │ моно- │

│ │ кремний);│

│ │ 381800900│

│ │ (только │

│ │ моно- │

│ │ кремний)│

│ │ │

│Эпитаксиальные структуры кремния на сапфире │ 381800100│

│(КНС) для КМОП интегральных схем │ │

│ │ │

│Арсенид галлия монокристаллический в слитках │ 381800900│

│и пластинах диаметром более 78 мм │ │

│ │ │

│Эпитаксиальные структуры соединений А(3)В(5), │ 381800900│

│кроме структур по: ЕТО 035.026ТУ; │ │

│ЕТО.035.161ТУ; ЕТО.035.281ТУ; │ │

│ЕТО.035.294ТУ; ЕТО.035.372ТУ; │ │

│ЕТО.032.512ТУ; ЯЕО.032.016ТУ; │ │

│ЯЕО.032.076ТУ; ЯЕО.032.81ТУ; │ │

│ЯЕО.032.91ТУ; ЯЕО.032.108ТУ; │ │

│ЯЕО.032.115ТУ; ЯЕО.032.123ТУ; │ │

│ЯЕО.032.129ТУ; ЯЕО.032.136ТУ │ │

│ │ │

│Монокристаллы и пластины тройных соединений │ 381800900│

│кадмий-ртуть-теллур (КРТ), кроме монокрис- │ │

│таллов диаметром до 30 мм и пластин разме- │ │

│ром до 10 х 15 мм │ │

│ │ │

│Порошки ферритовые марганец-цинковые │ 811100110│

│ │ │

│Горный хрусталь первого сорта │ 710310000│

└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

ЧАСТЬ II. ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел. 1 Металлургия

Технология получения титановых сплавов (в том числе гранулированных и вторичных) с пределом прочности свыше 120 кгс/кв. мм и пределом ползучести свыше 15 кгс/кв. мм при температуре 600 град. Цельсия

Технология получения деформируемых магниевых сплавов ( в том числе гранулированных) с пределом текучести более 35 кгс/кв. мм

Технология получения литейных магниевых сплавов с пределом прочности более 28 кгс/кв. мм при рабочей температуре более 250 град. Цельсия

Технология получения алюминий-литиевых сплавов (в том числе содержащих скандий) с содержанием лития более 6%, скандия более 3%:

системы алюминий-магний-литий (скандий), обладающей в совокупности следующими характеристиками: плотностью менее 2.47 г/куб. см; модулем упругости более 7800 кгс/кв. мм; удельной прочностью более 19 км

системы алюминий-медь-магний-литий (скандий), обладающей в совокупности следующими характеристиками: плотностью менее 2.56 г/куб. см; модулем упругости более 8000 кгс/кв. мм; удельной прочностью более 19 км

системы алюминий-медь-литий (скандий), обладающей в совокупности следующими характеристиками: плотностью менее 2.6 г/куб. см; модулем упругости более 8000 кгс/кв. мм; удельной прочностью более 22 км

системы алюминий-литий (скандий), обладающей в совокупности следующими характеристиками: плотностью менее 2.4 г/куб. см; модулем упругости более 800 кгс/кв. мм; удельной прочностью более 20 км

Раздел. 2 Конструкционные и композиционные материалы

Технология получения трехмерно-армированных углерод-углеродных материалов типа КИМФ ("ГРАНИТ", "РУМБ", "РАЗРЯД", "ЗВЕЗДА") с повышенной эрозионной стойкостью, характеризующейся скоростью уноса массы менее 3 мм/с при температуре до 3500 град. Цельсия и выше и давлении до 150 атм и выше

Технология получения объемно-армированных углерод-углеродных материалов типа "ЗАРЯ" с повышенной эрозионной стойкостью, характеризующейся скоростью уноса массы менее 0.05 мм/с при температуре до 3500 град. Цельсия и выше и давлении до 150 атм и выше

Технология получения тканепрошивных углерод-углеродных материалов типа "ИСТОК" с повышенной эрозионной стойкостью при температуре до 3500 град. Цельсия и выше и давлении до 150 атм и выше

Технология получения жаростойких углеродных материалов на рабочие температуры более 1750 град. Цельсия с пределом прочности более 30 кгс/кв. мм (для применения в углерод-углеродных материалах) и более 20 кгс/кв. мм (для применения в углерод-керамических материалах)

Технология получения теплоизоляционных термостабильных (десятки тысяч часов в диапазоне температур до 750 град. Цельсия), экологически чистых материалов типа КГ-3 на основе графита с плотностью 0,2 г/куб. см и коэффициентом теплопроводности 0.1 Вт/м <*> К

Раздел 3. Полимеры, пластические массы, химические волокна

и нити, каучуки и изделия из них

Технология получения ароматических полиамидных материалов с термостойкостью выше 450 град. Цельсия

Технология получения органических полимерных фотоприемников для пространственно-временных модуляторов света

Технология получения ароматических полихиноксалинов и материалов на их основе

Технология получения дипараксилилена (мономера Д-2) и полипараксилена (ППК)

Технология получения фторсилоксановых каучуков, работоспособных при температурах ниже -60 град. Цельсия и выше +200 град. Цельсия

Раздел 4. Фармацевтические препараты

Технология производства полианатоксинов

Технология производства вакцины инактивированной, концентрированной, очищенной для профилактики венесуэльского энцефаломиелита на основе оригинального штамма СМ-27

Технология производства дивакцины инактивированной, культуральной, очищенной для профилактики восточного и западного энцефаломиелита лошадей

Технология производства препаратов группы холинэстераз для определения фосфорорганических ОВ и информации по использованию препаратов

Технология получения и использования иммуноглобулинов полигрупповых люминесцирующих риккетсиозных, позволяющих проводить индикацию риккетсий группы сыпного тифа, клещевой пятнистой лихорадки и ку-риккетсиоза при иммунофлуоресцентном анализе

Диагностикум, технология получения и использования культурального, поливалентного диагностикума геморрагической лихорадки с почечным синдромом для непрямого метода иммунофлуоресценции

Гибридомная технология получения иммунодиагностикума моноклонального люминесцирующего к вирусу клещевого энцефалита и информация об использовании диагностикума

Раздел 5. Токсичные вещества

Информация о синтезе и оценке физико-химических токсикологических характеристик нейротоксикантов особо высокой токсичности со средней летальной дозой менее 0,1 мг/кг с целью поиска нейротоксикантов высокой эффективности

Раздел 6. Радиоэлектроника

Технология изготовления и нанесения радиопоглощающих покрытий типа ФП-1 и ФП-3 с коэффициентом отражения менее 15% при температуре до 350 град. Цельсия

Технология получения многослойных структур кадмий-ртуть-теллур (КРТ) с использованием вакуумного синтеза

Информация по способам оптимизации процессов совмещения скрытых локальных слоев и топологии интегральных схем с высокой точностью (не хуже 0.2 мкм)

Информация о конструкции и принципах действия ионно-пучковой сканирующей литографической установки для создания элементов с субмикронными размерами (до 0.1 мкм)

Раздел 7. Датчики, измерительная аппаратура и приборы

Информация о результатах разработки единых комплексов аппаратуры для скоростной и высокоскоростной киносъемки с фотоприемными модулями на базе приборов с зарядовой связью и модулями оперативной обработки информации, применяемых при исследовании быстропротекающих процессов

Информация о разработке гироскопических приборов на новых физических принципах с потенциально достижимой величиной ухода не более 0.01 дуговых градусов в час:

динамически настраиваемых гироскопов

гироскопов на магнитном и электростатическом подвесах

лазерных гироскопов

гироскопов с использованием криогенных систем

твердотельных гироскопов на основании эффекта распространения стоячей волны в кварце

гироскопов на газодинамической опоре

Раздел 8. Энергетическое оборудование

Информация о конструкторских решениях, технологиях, материалах, основных узлах и системах бортовых ядерных электроэнергоустановок, позволяющая осуществить непосредственное воспроизведение или способствующая ускорению реализации подобных проектов

Информация о конструкционных и технологических решениях, позволяющих создать короткоимпульсные электронные и протонные ускорители с энергией более 8 МэВ и током в импульсе более 1кА

Раздел 9. Электротехника

Информация о результатах исследований и разработок высокотемпературных сверхпроводников с критическим магнитным полем более 150 ТЛ и критическим током более 1000 МА/кв. м при температуре 77 К для техники магнитного ускорения объектов

Информация о конструкционных и технологических решениях в области создания импульсных источников электроэнергии на основе формирующих линий с мощностью, превышающей уровень 100 ТВт при энергии, превышающей 5 МДж

Информация о конструкционных и технологических решениях в области создания импульсных источников электроэнергии на основе индуктивных накопителей с запасом энергии более 100 МДж и временем вывода менее 10 мс

Информация о конструкционных и технологических решениях в области создания импульсных источников электроэнергии на основе униполярных генераторов, предназначенных для медленного отбора мощностей (более 1 с) с запасом энергии более 100 МДж и быстрого отбора мощности (менее 1 мс) с запасом энергии 1 МДж