BR112019022881A2 - composições aquosa e de meio de cultivo, e, método - Google Patents
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Abstract
a presente divulgação se refere a composições aquosas incluindo água agrícola e uma dispersão de copolímero acrílico; composições de meio de cultivo incluindo um meio de cultivo e sólidos da composição aquosa; e métodos incluindo combinar uma dispersão de copolímero acrílico e água agrícola para formar uma composição aquosa e aplicar a composição aquosa a um meio de cultivo.
Description
COMPOSIÇÕES AQUOSA E DE MEIO DE CULTIVO, E, MÉTODO CAMPO DA REVELAÇÃO
[001] Modalidades da presente divulgação se referem a composições de meio de cultivo e métodos para formar composições de meio de cultivo, mais especificamente, modalidades se referem a composições de meio de cultivo que incluem um meio de cultivo e sólidos a partir de uma dispersão de copolímero acrílico.
ANTECEDENTES
[002] O meio de cultivo pode ser utilizado para fazer plantas germinarem, crescerem e/ou permanecerem viáveis. Há foco contínuo na indústria no desenvolvimento de materiais e/ou processos novos e melhorados que possam ser usados com meio de cultivo.
SUMÁRIO
[003] A presente divulgação fornece composições aquosas que incluem água agrícola e uma dispersão de copolímero acrílico.
[004] A presente divulgação fornece composições de meio de cultivo que incluem um meio de cultivo e sólidos da composição aquosa.
[005] A presente divulgação fornece métodos que incluem combinar uma dispersão de copolímero acrílico e água agrícola para formar uma composição aquosa e aplicar a composição aquosa a um meio de cultivo.
[006] O sumário acima da presente divulgação não se destina a descrever cada modalidade revelada ou cada implantação da presente divulgação. A descrição que se segue exemplifica mais particularmente as modalidades ilustrativas. Em vários locais ao longo do pedido, é fornecida orientação por meio de listas de exemplos, em que os exemplos podem ser usados em várias combinações. Em cada ocorrência, a lista citada serve apenas como um grupo representativo e não deve ser interpretada como uma lista exclusiva.
DESCRIÇÃO DETALHADA
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[007] As composições de meio de cultivo e métodos para formar composições de meio de cultivo são aqui divulgados. Como aqui utilizado, composições de meio de cultivo são composições que incluem um meio de cultivo e sólidos a partir de uma dispersão de copolímero acrílico.
[008] Modalidades da presente divulgação podem proporcionar uma retenção de água vantajosamente melhorada, por exemplo, aumentada, em comparação com outras composições. Modalidades da presente divulgação podem fornecer que a dispersão de copolímero acrílico possa ser colocada em contato com, por exemplo, combinada e/ou aplicada a um meio de cultivo. Por exemplo, a dispersão de copolímero acrílico pode ser combinada com água agrícola para formar uma composição aquosa que pode ser aplicada ao meio de cultivo. Uma vez aplicados ao meio de cultivo, os sólidos a partir da dispersão de copolímero acrílico podem então ajudar a reter água e/ou nutrientes no meio de cultivo. A retenção de água e/ou nutrientes no meio de cultivo pode ajudar as plantas a germinar, crescer e/ou permanecer viáveis.
[009] Modalidades da presente divulgação podem vantajosamente proporcionar uma dureza melhorada, por exemplo, reduzida do meio de cultivo, em comparação com o meio de cultivo que não inclui sólidos de uma dispersão de copolímero acrílico. Uma dureza de meio de cultivo reduzida pode proporcionar condições mais favoráveis para o crescimento das raízes das plantas, por exemplo.
[0010] Modalidades da presente divulgação podem vantajosamente proporcionar uma crosta melhorada, por exemplo, reduzida na superfície do meio de cultivo, em comparação com o meio de cultivo que não inclui sólidos de uma dispersão de copolímero acrílico. Uma crosta superficial reduzida pode proporcionar condições mais favoráveis para a germinação, crescimento, e/ou viabilidade da planta. Além disso, uma crosta superficial reduzida pode proporcionar uma manutenção aprimorada do meio de cultivo, por exemplo, lavoura.
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[0011]
Modalidades da presente divulgação podem vantajosamente proporcionar uma retenção melhorada, por exemplo, aumentada de partículas finas de meio de cultivo, em comparação com meio de cultivo que não incluem sólidos de uma dispersão de copolímero acrílico. Aumentar a retenção de partículas finas de meio de cultivo, que podem ser chamadas de fixação de partículas do meio de cultivo, pode ajudar a reduzir a erosão.
[0012] As dispersões do copolímero acrílico incluem um copolímero. Modalidades da presente divulgação fornecem que o copolímero pode ser um copolímero linear, um copolímero ramificado, um copolímero reticulado ou uma combinação dos mesmos. Modalidades da presente divulgação fornecem que o copolímero pode ser um copolímero aleatório. O copolímero inclui unidades estruturais de monômeros. O termo “unidade estrutural” conforme usado no presente documento se refere ao remanescente do monômero indicado; desse modo, uma unidade estrutural de acrilato de etila é ilustrada:
em que as linhas pontilhadas representam os pontos de fixação do copolímero.
[0013] O copolímero inclui unidades estruturais derivadas de um monômero de ácido acrílico e um monômero de éster acrílico. O copolímero pode incluir unidades estruturais derivadas de um grupo macromolecular. Como usado aqui, acrílico refere-se a etilenicamente insaturado, por exemplo, acrílico inclui metacrílico.
[0014]
Como mencionado, o copolímero inclui unidades estruturais derivadas de um monômero de ácido acrílico. Exemplos do monômero de ácido acrílico incluem, mas não estão limitados a, ácido itacônico, ácido fumárico, ácido crotônico, ácido acrílico, ácido metacrílico, ácido maleico,
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4/23 ácido acriloxipropiônico, ácido citracônico e combinações dos mesmos. Em uma modalidade, um monômero de ácido carboxílico monoetilenicamente insaturado pode ser utilizado.
[0015] O copolímero pode incluir de 30% em peso a 75% em peso de unidades estruturais derivadas do monômero de ácido acrílico, com base no peso total do copolímero. Todos os valores individuais e subfaixas de 30 a 75 por cento em peso são incluídos aqui; por exemplo, as unidades estruturais derivadas do monômero de ácido acrílico podem ser de um limite inferior de 30, 32 ou 35 por cento em peso até um limite superior de 75, 70 ou 65 por cento em peso com base em um total de peso do copolímero.
[0016] O copolímero inclui unidades estruturais derivadas de um monômero de éster acrílico. Exemplos do monômero de éster acrílico incluem, mas não estão limitados a, ésteres de ácido 2-propenóico, ácido 2metilpropenóico e combinações dos mesmos. Modalidades da presente divulgação fornecem que Ci-Cs alquila acrilatos e/ou Ci-Cs alquila metacrilatos, como acrilato de metilo, acrilato de etilo, acrilato de butilo, acrilato de 2-etil-hexilo, metacrilato de metilo, metacrilato de etilo, metacrilato de butila e combinações dos mesmos podem ser utilizados.
[0017] O copolímero pode incluir de 25 por cento em peso a 70 por cento em peso de unidades estruturais derivadas do monômero de éster acrílico, com base no peso total do copolímero. Todos os valores individuais e subfaixas de 25 a 70 por cento em peso são incluídos aqui; por exemplo, as unidades estruturais derivadas do monômero de ácido acrílico podem ser de um limite inferior de 25, 28 ou 30 por cento em peso até um limite superior de 70, 60 ou 50 por cento em peso com base em um total de peso do copolímero. [0018] O copolímero pode incluir unidades estruturais derivadas de um monômero vinilicamente insaturado. Exemplos de monômeros vinilicamente insaturados incluem, mas não estão limitados a acetato de vinilo, estireno, metilestireno, diisobutileno, vinilpirrolidona,
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5/23 vinilcaprolactame e combinações dos mesmos.
[0019] Quando o monômero vinilicamente insaturado é utilizado, o copolímero pode incluir até 20 por cento em peso de unidades estruturais derivadas do monômero vinilicamente insaturado, com base no peso total do copolímero. Por exemplo, as unidades estruturais derivadas do monômero vinilicamente insaturado podem variar de um limite inferior de 0,5, 1,0 ou 3,0 por cento em peso a um limite superior de 20, 17 ou 15 por cento em peso com base no peso total do copolímero.
[0020] O copolímero pode incluir unidades estruturais, por exemplo, como uma cadeia lateral, derivada de um grupo macromolecular. O grupo macromolecular pode ser um éster alcoxilado e/ou um uretano, por exemplo. O grupo macromolecular pode incluir unidades estruturais de um macromonômero de óxido de alquileno etilenicamente insaturado modificado com um grupo alquila e/ou aralquila.
[0021] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que o grupo macromolecular pode ser representado por uma das seguintes estruturas:
Ra-(ORb)x-(ORc)y-OC(O)-CRd=CH2 ou
Ra-(ORb)x-(ORc)y-OC(O)-NH-C(CH3)2-(Ph)-CRd=CH2 onde Ra é um grupo, tal como um grupo alquila ou aralquila Cs-C24; x + y é 10 a 100; Rb e Rc são, cada um, independentemente, CH2CH2, CH2CH(CH3), ou CH2CH2CH2CH2; Rd é H ou Ci-Cô-alquila; e Ph é um grupo fenileno. Em uma ou mais modalidades, x + yéde 10a 50. Em uma ou mais modalidades, x + y é de 10 a 100. Em uma ou mais modalidades, x + y é de 3 a 100. Em uma ou mais modalidades, Rb e Rc são ambos CH2CH2. Em uma ou mais modalidades, Rd é metila.
[0022] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que o grupo macromolecular pode ser representado por uma das seguintes
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6/23 estruturas:
Ra-(OCH2CH2)(z)-OC(O)-C(CH3)=CH2 ou Ra-(OCH2CH2)(z)-OC(O)-NH-C(CH3)2-(Ph)-C(CH3)=CH2 onde Ra é um grupo alquila ou aralquila Cs-C24; z é de 3 a 50; e Ph é um grupo fenileno.
[0023] Como usado aqui, macromolecular se refere a um grupo com um peso molecular de 200 daltons a 7.000 daltons. Todos os valores e subfaixas individuais de 200 daltons a 7.000 daltons estão incluídos; por exemplo, o grupo macromolecular pode ter um peso molecular de um limite inferior de 200, 225 ou 250 daltons a um limite superior de 7.000, 6.750 ou 6.500 daltons.
[0024] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que o grupo macromolecular, por exemplo, uma porção do mesmo, como Ra-0 discutido acima, pode ser hidrofóbico. Como usado aqui, hidrofóbico refere-se ao grupo macromolecular com um valor de cLogP de 3,5 a 20,0. O valor de cLogP pode ser determinado usando-se o ChemBioDraw Ultra 13.0, disponível junto à PerkinElmer, que usa um algoritmo de fragmento químico para avaliar o coeficiente de partição octanol/água de uma molécula e/ou fragmento com base em suas partes constituintes. Todos os valores e subfaixas individuais de 3,5 a 20,0 estão incluídos; por exemplo, o grupo macromolecular pode ter um valor de cLogP de um limite inferior de 3,5, 3,7 ou 4,0 a um limite superior de 20,0, 19,0 ou 18,0.
[0025] O copolímero pode incluir de 0,1 por cento em peso a 15 por cento em peso de unidades estruturais derivadas do grupo macromolecular, com base no peso total do copolímero. Todos os valores individuais e as subfaixas de 0,1 por cento em peso a 15 por cento em peso são incluídos; por exemplo, as unidades estruturais derivadas do grupo macromolecular podem variar de um limite inferior de 0,1, 0,5 ou 1 por cento em peso a um limite
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7/23 superior de 15, 10 ou 5 por cento em peso com base no peso total do copolímero.
[0026] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que um agente de transferência de cadeia pode ser utilizado na formação da dispersão de copolímero acrílico. Exemplos do agente de transferência de cadeia incluem, mas não se limitam a, hidroxietil-mercaptano, ácido βmercaptopropiónico, C4-C22-alkylmercaptanos, tais como ndodecilmercaptano e combinações dos mesmos. O agente de transferência de cadeia pode ser utilizado para ajudar a controlar o peso molecular do copolímero. O agente de transferência de cadeia pode ser utilizado de 0,05 por cento em peso a 5 por cento em peso, com base no peso total do monômero de ácido acrílico e do monômero de éster acrílico utilizado para formar o copolímero. Todos os valores e subfaixas individuais de 0,05 por cento em peso a 5 por cento em peso estão incluídos; por exemplo, o agente de transferência de cadeia pode ser utilizado de um limite inferior de 0,05, 0,1 ou 0,5 por cento em peso a um limite superior de 5, 4,5 ou 4 por cento em peso com base no peso total do monômero de ácido acrílico e do monômero de éster acrílico utilizado para formar o copolímero.
[0027] Modalidades da presente divulgação fornecem que o copolímero tem um peso molecular médio (Mw) entre 10.000 e 3.000.000 Daltons. Todos os valores e subfaixas individuais de 10.000 a 3.000.000 Daltons estão incluídos; por exemplo, o copolímero pode ter um Mw de um limite inferior de 10.000, 25.000 ou 50.000 a um limite superior de 3.000.000, 2.500.000 ou 2.000.000 Daltons.
[0028] Modalidades da presente divulgação fornecem que a dispersão do copolímero tem um diâmetro médio de partícula de 30 nanômetros a 10 microns. Todos os valores e subfaixas individuais de 30 nanômetros a 10 microns estão incluídos; por exemplo, o copolímero pode ter um diâmetro médio de partícula de um limite inferior de 30, 40 ou 50 nanômetros a um
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8/23 limite superior de 10, 5 ou 2 microns.
[0029] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que um agente de reticulação pode ser utilizado na formação da dispersão de copolímero acrílico. O agente de reticulação pode ser um composto dietilenicamente insaturado. Exemplos do agente de reticulação incluem, mas não estão limitados a, divinilbenzeno, alil metacrilato, ftalato de dialil, triacrilato de trimetilolpropano, diacrilato de 1,6-hexanodiol, diacrilato de etileno glicol, dimetacrilato de etileno glicol e combinações dos mesmos. Várias quantidades do agente de reticulação podem ser utilizadas para diferentes aplicações.
[0030] Modalidades da presente divulgação fornecem que a dispersão de copolímero acrílico pode ter um teor de sólidos de 10% em peso a 65% em peso, com base no peso total da dispersão de copolímero acrílico. Todos os valores e subfaixas individuais de 10% a 65% em peso estão incluídos; por exemplo, a dispersão de copolímero acrílico pode ter um teor de sólidos de um limite inferior de 10, 12 ou 15 por cento em peso a um limite superior de 65, 55 ou 45 por cento em peso com base no peso total da dispersão de copolímero acrílico. Uma ou mais modalidades fornecem que a dispersão de copolímero acrílico é uma dispersão aquosa.
[0031] Modalidades da presente divulgação fornecem que a dispersão de copolímero acrílico pode ter um pH de 6 ou inferior. Por exemplo, a dispersão de copolímero acrílico pode ter um pH de um limite inferior de 1,0, 1,5 ou 2,0 a um limite superior de 6,0, 5,7 ou 5,5.
[0032] A dispersão de copolímero acrílico pode ser obtida comercialmente ou preparada, por exemplo, por polimerização em emulsão. Exemplos de dispersões disponíveis comercialmente de copolímeros acrílicos incluem aqueles sob os nomes comerciais RHOPLEX™, ACRYSOL™, e ACULYN™ disponível junto à The Dow Chemical Company. Exemplos específicos de dispersões disponíveis comercialmente de copolímeros
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9/23 acrílicos, em que o copolímero acrílico não inclui unidades estruturais derivadas de um grupo macromolecular são RHOPLEX™ ASE-108NP, RHOPLEX™ ASE-60 e ACRYSOL™ ASE-95NP. Exemplos específicos de dispersões disponíveis comercialmente de copolímeros acrílicos, em que o copolímero acrílico inclui unidades estruturais derivadas de um grupo macromolecular, são ACULYN™ 28, ACRYSOL™ DR-110, ACRYSOL™ TT-615 e ACRYSOL™ DR-72.
[0033] As dispersões de copolímero acrílico podem ser preparadas a partir dos monômeros anteriormente descritos por polimerização em emulsão convencional, por exemplo. A polimerização em emulsão pode ser realizada a um pH de 5,0 ou menos, usando-se iniciadores produtores de radicais livres, que podem ser utilizados em uma quantidade de 0,01 a 5 por cento em peso, com base no peso total dos monômeros, por exemplo.
[0034] Os iniciadores produtores de radicais livres incluem, entre outros, compostos de peroxigênio, 2,2'-azobisisobutironitrila e fontes de radiação de alta energia. Exemplos de compostos de peroxigênio incluem compostos de persulfato inorgânico, como persulfato de amônio, persulfato de potássio, persulfato de sódio; peróxidos como peróxido de hidrogênio; hidroperóxidos orgânicos, por exemplo, hidroperóxido de cumeno e hidroperóxido de t-butil; peróxidos orgânicos, por exemplo, peróxido de benzoílo, peróxido de acetil, peróxido de lauroil, ácido peracético e ácido perbenzóico, que podem ser ativados por um agente redutor solúvel em água, como composto ferroso ou bissulfito de sódio.
[0035] A polimerização em emulsão pode incluir um ou mais emulsificantes. Exemplos de emulsificantes incluem, mas não estão limitados a, surfactantes aniônicos, surfactantes não iônicos, surfactantes anfotéricos e surfactantes zwitteriônicos. Exemplos de emulsificantes aniônicos incluem alquila aril sulfonatos de metais alcalinos, alquila sulfatos de metais alcalinos e ésteres de alquila sulfonados, entre outros. Exemplos específicos de
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10/23 emulsionantes são dodecilbenzenossulfonato de sódio, desecondário-butilnaftaleno sulfonato de sódio, lauril sulfato de sódio, éter dodecildifenílico dissódico dissulfonato, n-octadecilsulfossuccinamato dissódico e dioctilsulfossuccinato de sódio. Exemplos de emulsificantes não iônicos incluem estruturas baseadas em cabeças hidrofrlicas de óxido de polietileno ou oligossacarídeos, entre outras. Diversas quantidades ou emulsificante podem ser utilizadas para diferentes aplicações.
[0036] Opcionalmente, outros ingredientes conhecidos para polimerizações em emulsão podem ser utilizados, como agentes quelantes, agentes tamponantes, sais inorgânicos e agentes de ajuste de pH, entre outros. Várias quantidades de outros ingredientes podem ser utilizadas para diferentes aplicações.
[0037] Como mencionado, a dispersão de copolímero acrílico, por exemplo, sólidos de uma dispersão de copolímero acrílico, pode ser combinada com água agrícola para formar uma composição aquosa que pode ser aplicada ao meio de cultivo. Como usado aqui, água agrícola refere-se à água que é utilizada para o crescimento das plantas, por exemplo, plantas que fornecem alimentos e/ou fibra. A combinação da dispersão de copolímero acrílico e a água agrícola pode ser realizada de qualquer modo adequado, por exemplo, a dispersão de copolímero acrílico e a água agrícola podem ser adicionadas a um recipiente e agitadas no mesmo.
[0038] A dispersão de copolímero acrílico e a água agrícola podem ser combinadas de modo que uma concentração de sólidos da dispersão de copolímero acrílico seja de 50 partes por milhão a 100.000 partes por milhão com base no peso total da composição aquosa. Todos os valores e subfaixas individuais de 50 partes por milhão a 100.000 estão incluídos; por exemplo, a dispersão de copolímero acrílico e água agrícola podem ser combinadas de modo que a concentração de sólidos da dispersão de copolímero acrílico seja de um limite inferior de 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000
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11/23 partes por milhão até um limite superior de 100.000, 75.000, 50.000, 35.000, 25.000, 20.000 ou 15.000 partes por milhão com base no peso total da composição aquosa.
[0039] Modalidades da presente divulgação fornecem que ο copolímero acrílico pode ser insolúvel na composição aquosa, por exemplo, a pH natural. Embora não se deseje estar ligado à teoria, acredita-se que o copolímero acrílico é insolúvel na composição aquosa devido a um pH da composição aquosa. Como usado aqui, insolúvel na composição aquosa indica que o copolímero acrílico não incha sensivelmente com água, por exemplo, o copolímero acrílico não forma um gel com a água e/ou dissolve. Como o copolímero acrílico é insolúvel na composição aquosa, a composição aquosa pode ser vantajosamente armazenada e/ou aplicada ao meio de cultivo a uma viscosidade adequada, em contraste com alguns outros materiais poliméricos.
[0040] A composição aquosa pode ter um pH de 1,0 a 6,0. Todos os valores e subfaixas individuais de 1,0 a 6,0 estão incluídos; por exemplo, a composição aquosa pode ter um pH de um limite inferior de 1,0, 1,5 ou 2,0 a um limite superior de 6,0, 5,7 ou 5,5.
[0041] As composições aquosas podem incluir um material auxiliar. Exemplos de materiais auxiliares incluem, mas não estão limitados a fertilizantes, inseticidas, herbicidas e/ou estabilizadores, entre outros. Várias quantidades de material auxiliar podem ser utilizados para aplicações diferentes. As composições aquosas podem ter uma ou mais características, tais como salinidade, condutividade eléctrica, alcalinidade, teor de ferro e/ou pH, entre outros, fazendo da composição aquosa adequada para utilização com um meio de cultivo de plantas que fornecem alimentos e/ou fibra.
[0042] Como mencionado, a composição aquosa pode ser aplicada a um meio de cultivo, por exemplo, para formar uma composição de meio de cultivo. As composições de meio de cultivo aqui divulgadas incluem um
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12/23 meio de cultivo. Conforme usado aqui, meio de cultivo refere-se ao material que é utilizado para o crescimento das plantas, por exemplo, plantas que fornecem alimentos e/ou fibra. O meio de cultivo pode ser um solo agrícola, por exemplo. O meio de cultivo pode incluir areia, lodo, argila e/ou material orgânico, por exemplo. Diversas quantidades de areia, lodo, argila e/ou material orgânico podem ser utilizadas para diferentes aplicações.
[0043] As composições do meio de cultivo podem ter uma concentração de sólidos a partir da dispersão de copolímero acrílico que é de 10 partes por milhão a 50.000 partes por milhão com base no peso total do meio de cultivo. Todos os valores e subfaixas individuais de 10 partes por milhão a 50.000 partes por milhão estão incluídos; por exemplo, a composição do meio de cultivo pode incluir de um limite inferior ou 10, 20, 25, 50, 100 ou 200 partes por milhão a um limite superior de 50.000, 45.500, 40.000, 35.500, 25.000, 15.000 ou 5.000 partes por milhão de sólidos da dispersão de copolímero acrílico com base no peso total do meio de cultivo.
[0044] As composições do meio de cultivo podem incluir um material auxiliar. Exemplos de materiais auxiliares incluem, mas não estão limitados a fertilizantes, inseticidas, herbicidas, agentes de ajuste do pH e/ou estabilizantes, entre outros. Várias quantidades de material auxiliar podem ser utilizadas para aplicações diferentes.
[0045] Embora não se deseje estar vinculado à teoria, acredita-se que um ou mais componentes das composições do meio de cultivo possam neutralizar, por exemplo, aumentar o pH, componentes da dispersão de copolímero acrílico que são aplicados ao meio de cultivo. A medida que o pH aumenta, o copolímero acrílico pode vantajosamente se tornar solúvel em água, por exemplo, o copolímero acrílico incha com água. Uma vez aplicado ao meio de cultivo, os sólidos a partir da dispersão de copolímero acrílico podem ajudar a reter a água e/ou nutrientes no meio de cultivo; proporcionar uma dureza melhorada do meio de cultivo; fornecer uma crosta melhorada na
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13/23 superfície do meio de cultivo; e/ou fornecer uma retenção melhorada das partículas finas do meio de cultivo. Em contraste com outros materiais poliméricos aplicados a solos agrícolas, o copolímero acrílico, como discutido aqui, tem um estado insolúvel em água e um estado solúvel em água, que se acredita serem dependentes do pH.
[0046] A composição do meio de cultivo pode ter um pH de 6,0 a 11,0. Todos os valores e subfaixas individuais de 6,0 a 11,0 estão incluídos; por exemplo, a composição do meio de cultivo pode ter um pH de um limite inferior de 6,0, 6,5 ou 7,0 a um limite superior de 11,0, 10,0, 9,0 ou 8,0. Uma ou mais modalidades da presente divulgação fornecem que a composição do meio de cultivo pode ter um pH tão baixo quanto 5,5.
[0047] Algumas modalidades da presente divulgação se referem a métodos. Os métodos aqui divulgados podem incluir combinar uma dispersão de copolímero acrílico e água agrícola para formar uma composição aquosa e aplicar a composição aquosa a um meio de cultivo. A aplicação da composição aquosa ao meio de cultivo pode formar uma composição do meio de cultivo, isto é, as composições do meio de cultivo aqui divulgadas. Embora não se deseje estar ligados à teoria, porque os copolímeros acrílicos, como discutido aqui, estão no estado insolúvel em água na composição aquosa, os copolímeros acrílicos não incharão apreciavelmente. Esta falta de dilatação pode permitir que a composição aquosa tenha pouco ou nenhum aumento significativo da viscosidade, por exemplo, a viscosidade das composições aquosas pode permanecer essencialmente constante. Como não há aumento significativo da viscosidade, as composições aquosas podem ser aplicadas ao meio de cultivo por processos, por exemplo, pulverização, que não poderíam ser efetivamente utilizados com outros polímeros que incham na água.
[0048] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que a aplicação da composição aquosa a um meio de cultivo pode ser um tratamento
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14/23 de superfície. Exemplos de tratamentos de superfície incluem, mas não estão limitados a, pulverização, aspersão e/ou derramamento da composição aquosa no meio de cultivo. Por exemplo, a composição aquosa pode ser pulverizada sobre uma superfície do meio de cultivo, como a pulverização de um campo agrícola.
[0049] Algumas modalidades da presente divulgação fornecem que a aplicação da composição aquosa a um meio de cultivo pode ser um tratamento em grande volume. Exemplos de tratamentos em grande volume incluem, mas não estão limitadas a, misturar a composição aquosa com o meio de cultivo e injetar a composição aquosa sob a superfície do meio de cultivo.
[0050] Os métodos aqui divulgados podem se referir a aumentar a retenção de água, reduzir a dureza do meio de cultivo, reduzir a crosta na superfície do meio de cultivo e/ou aumentar a retenção de partículas finas do meio de cultivo, entre outros.
EXEMPLOS
[0051] Meio de cultivo (barro arenoso M-SL-PF; 63% em peso de areia, 18% em peso de lodo e 19% em peso de argila; obtidos junto a AGVISE Laboratories). O meio de cultivo tinha uma matéria orgânica de cerca de 2,8 a 3,2% em peso, uma capacidade de permuta de cátion (CEC) entre 20,9 e 24,7, uma capacidade de campo entre 22,7 e 30,1 e pH entre 6,6 e 8,0.
[0052] O estoque de cálcio (0,04 M) foi formado pela mistura de cloreto de cálcio (2,21 gramas; ACS certificado; obtido junto à Acros Organics) e água desionizada (497,7 gramas). O estoque de magnésio (0,04 M) foi formado misturando-se cristais de hexa-hidrato de cloreto de magnésio (4,05 gramas; ACS certificado; obtido junto à Fischer Chemical) e água desionizada (495,7 gramas). A água dura foi formada misturando-se o estoque de cálcio (68,5 gramas), o estoque de magnésio (17,0 gramas) e a água MILLI-Q® (910,6 gramas).
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[0053] Cada cartucho de polipropileno (60 ml; obtido junto à Applied Separations, n° de catálogo 2446) foi cortado a uma altura de 54 mm. Os tubos de centrífuga de polipropileno (50 ml; obtidos junto à Fisher Scientific, n° de catálogo 06-443-18) foram cortados na marca de 27,5 ml pré-impressa.
[0054] Os respectivos cartuchos de corte foram pesados e meio de cultivo foi adicionado a cada respectivo cartucho de corte; o meio de cultivo foi pressionado suavemente em cada um dos cartuchos cortados a uma altura de aproximadamente 28,5 mm.
[0055] Os tubos de centrifugação cortados foram colocados em um suporte. Os cartuchos de corte contendo o meio de cultivo foi respectivamente colocado no topo dos tubos de centrífuga de corte.
[0056] O Exemplo Comparativo A, para o ciclo 1, foi preparado como se segue. Agua dura foi adicionada a um cartucho, incluindo o meio de cultivo para formar o Exemplo Comparativo A. O Exemplo Comparativo A foi pesado para se determinar um peso inicial. Depois disso, o Exemplo Comparativo A foi centrifugado a 1.200 rpm por 4 horas e pesado novamente. Depois disso, o Exemplo Comparativo A foi centrifugado a 4.200 rpm por 3 horas e pesado novamente. O ciclo 2 seguiu o ciclo 1, em que a água MILLIQ® (9 ml) foi adicionada ao cartucho resultante e o conteúdo do ciclo 1. Depois disso, o cartucho do ciclo 2 e o conteúdo foram centrifugados e pesados como no ciclo 1. O ciclo 3 seguiu o ciclo 2, em que a água MILLIQ® (9 ml) foi adicionada ao cartucho resultante e o conteúdo do ciclo 2. Posteriormente, o cartucho do ciclo 3 e o conteúdo foram centrifugados e pesados como no ciclo 2. Após a pesagem das amostras após o Ciclo 3, elas foram secas por aproximadamente 24 horas a 105 °C e depois pesadas novamente para se determinar o peso seco. Quatro réplicas foram preparadas para cada amostra. Os pesos de qualquer aditivo, cartuchos, meio de cultivo e água dura são apresentados na Tabela 1.
[0057] O Exemplo 1, uma composição aquosa incluindo água agrícola
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16/23 e uma dispersão de copolímero acrílico, foi preparado como se segue. A água dura, por exemplo, água agrícola, e ACULYN™ 28 (dispersão de copolímero acrílico; 20 por cento em peso de sólidos; obtidas junto à The Dow Chemical Company) foram combinados num recipiente para formar o Exemplo 1. Os Exemplos 2 a 7, composições aquosas, incluindo água agrícola e uma dispersão de copolímero acrílico, foram preparados como no Exemplo 1, com a alteração de que RHOPLEX™ ASE-108NP (dispersão de copolímero acrílico; 18 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company); RHOPLEX™ ASE-60 (dispersão de copolímero acrílico; 28 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company); ACRYSOL™ ASE-95NP (dispersão de copolímero acrílico; 18 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company); ACRYSOL™ DR-110 (dispersão de copolímero acrílico; 30 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company); ACRYSOL™ TT-615 (dispersão de copolímero acrílico; 30 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company); e ACRYSOL™ DR-72 (dispersão de copolímero acrílico; 30 por cento em peso de sólidos; obtida junto à The Dow Chemical Company) foram, respectivamente, utilizados no lugar de ACULYN™ 28. Os sólidos da dispersão de copolímero acrílico com base no peso total do respectivo Exemplo e pH são relatados na Tabela 1.
TABELA 1
Dispersão de copolímero acrílico (gramas) | PPM de sólidos da dispersão de copolímero acrílico com base no peso total do Exemplo | pH | |
Exemplo 1 | 0,0300 (Aculyn™ 28) | 5.000 | 4,0 |
0,0300 | |||
Exemplo 2 | (RHOPLEX™ ASE-108NP) | 5.000 | 4,7 |
0,0301 | |||
Exemplo 3 | (RHOPLEX™ | 5.000 | 5,0 |
ASE-60) 0,0300 | |||
Exemplo 4 | (ACRYSOL™ ASE-95NP) | 5.000 | 4,3 |
0,0300 | |||
Exemplo 5 | (ACRYSOL™ | 5.000 | 5,0 |
DR-110)
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0,0300 | |||
Exemplo 6 | (ACRYSOL™ TT-615) 0,0301 | 5.000 | 4,5 |
Exemplo 7 | (ACRYSOL™ DR-72) | 5.000 | 5,0 |
[0058] O Exemplo 8, uma composição incluindo o meio de cultivo e sólidos de uma dispersão de copolímero acrílico, foi preparado da seguinte forma para o ciclo 1. O Exemplo 1 foi adicionado a um cartucho incluindo o meio de cultivo para formar o Exemplo 8. O Exemplo 8 foi pesado para se determinar um peso inicial. Depois disso, o Exemplo 8 foi centrifugado a 1.200 rpm durante 4 horas. Depois disso, o Exemplo 8 foi centrifugado a 4.200 rpm por 3 horas. O ciclo 2 seguiu o ciclo 1, em que a água MILLI-Q® (9 ml) foi adicionada ao cartucho resultante e o conteúdo do ciclo 1. Depois disso, o cartucho do ciclo 2 e o conteúdo foram centrifugados e pesados como no ciclo 1. O ciclo 3 seguiu o ciclo 2, em que a água MILLI-Q® (9 ml) foi adicionada ao cartucho resultante e o conteúdo do ciclo 2. Posteriormente, o cartucho do ciclo 3 e o conteúdo foram centrifugados e pesados como no ciclo 2. Posteriormente, as amostras foram secas por aproximadamente 24 horas a 150 °C e depois pesadas novamente para determinar o peso dos sólidos, que foi usado para determinar o peso da água restante no cartucho após cada ciclo. Foram realizadas quatro réplicas para cada amostra, rotuladas como Execução 1 a 4. Os pesos de qualquer aditivo, cartuchos, meio de cultivo e água dura são relatados na Tabela 2.
[0059] Os Exemplos 9 a 14 foram preparados como o Exemplo 8, com a alteração de que os Exemplos 2 a 7 foram respectivamente utilizados no lugar do Exemplo 1. Os pesos de qualquer aditivo, cartuchos, meio de cultivo e água dura são relatados na Tabela 2. O pH de cada um dos Exemplos 8 a 14 e do Exemplo Comparativo A estava na faixa de 7,0 a 7,5.
TABELA 2
Dispersão de copolímero acrílico (gramas) | Cartucho (gramas) | Meio de cultivo (gramas) | Água Dura (gramas) | |
Exemplo Comparativo A Réplica 1 Ciclo 1 | 9,7959 | 12,9722 | 6,0024 |
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Dispersão de copolímero acrílico (gramas) | Cartucho (gramas) | Meio de cultivo (gramas) | Água Dura (gramas) | |
Exemplo Comparativo A Réplica 2 Ciclo 1 | 9,7498 | 12,9687 | 6,0018 | |
Exemplo Comparativo A Réplica 3 Ciclo 1 | - | 8,0295 | 12,9684 | 6,0003 |
Exemplo Comparativo A Réplica 4 Ciclo 1 | 9,8770 | 12,9655 | 6,0048 | |
Exemplo 8 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0300 (Aculyn™ 28) | 8,0541 | 12,9729 | 6,0020 |
Exemplo 8 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0301 (Aculyn™ 28) | 8,0605 | 12,9677 | 6,0155 |
Exemplo 8 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (Aculyn™ 28) | 9,7614 | 12,9715 | 6,0043 |
Exemplo 8 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (Aculyn™ 28) | 9,8509 | 12,9729 | 6,0025 |
Exemplo 9 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-108NP) | 9,8667 | 12,9719 | 6,0006 |
Exemplo 9 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-108NP) | 7,9534 | 12,9736 | 6,0001 |
Exemplo 9 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-108NP) | 8,0694 | 12,9727 | 6,0018 |
Exemplo 9 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-108NP) | 9,8292 | 12,9691 | 6,0015 |
Exemplo 10 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0301 (RHOPLEX™ ASE-60) | 9,8355 | 12,9681 | 6,0118 |
Exemplo 10 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-60) | 9,7908 | 12,9685 | 5,9996 |
Exemplo 10 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-60) | 9,8512 | 12,9698 | 6,0043 |
Exemplo 10 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (RHOPLEX™ ASE-60) | 8,0523 | 12,9731 | 5,9990 |
Exemplo 11 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ASE-95NP) | 9,7859 | 12,9722 | 6,0022 |
Exemplo 11 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ASE-95NP) | 9,6169 | 12,9697 | 6,0011 |
Exemplo 11 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ASE-95NP) | 8,0210 | 12,9664 | 6,0008 |
Exemplo 11 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ASE-95NP) | 8,0795 | 12,9670 | 6,0019 |
Exemplo 12 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-110) | 9,8714 | 12,9718 | 6,0072 |
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Dispersão de copolímero acrílico (gramas) | Cartucho (gramas) | Meio de cultivo (gramas) | Água Dura (gramas) | |
Exemplo 12 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-110) | 9,5866 | 12,9675 | 6,0000 |
Exemplo 12 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-110) | 9,6362 | 12,9736 | 6,0023 |
Exemplo 12 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-110) | 9,8608 | 12,9687 | 5,9997 |
Exemplo 13 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ΓΤ-615) | 8,1029 | 12,9675 | 6,0028 |
Exemplo 13 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ΓΤ-615) | 9,7021 | 12,9701 | 5,9998 |
Exemplo 13 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ ΓΤ-615) | 9,8199 | 12,9678 | 6,0034 |
Exemplo 13 Réplica 4 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ TT-615) | 9,8399 | 12,9729 | 6,0057 |
Exemplo 14 Réplica 1 Ciclo 1 | 0,0301 (ACRYSOL™ DR-72) | 9,8758 | 12,9726 | 6,0115 |
Exemplo 14 Réplica 2 Ciclo 1 | 0,0301 (ACRYSOL™ DR-72) | 8,0207 | 12,9685 | 6,0133 |
Exemplo 14 Réplica 3 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-72) | 9,7660 | 12,9740 | 6,0012 |
Exemplo 14 Execução 4 Ciclo 1 | 0,0300 (ACRYSOL™ DR-72) | 9,8003 | 12,9662 | 6,0027 |
[0060] Para cada réplica de cada ciclo realizado, uma quantidade de água retida após a centrifugação foi determinada pesando-se a amostra após a centrífuga, secando-a em estufa e pesando-a novamente. Altemativamente, a quantidade de água pode ser determinada medindo-se a umidade do solo com um analisador de umidade e subtraindo-se o peso do recipiente, calculando-se o peso do solo seco e adicionando-se o peso do aditivo ao peso póscentrífuga. Para cada réplica de cada ciclo realizado para os Exemplos 8 a 14 e Exemplo Comparativo A foi calculada uma quantidade de água retida e a alteração na porcentagem de água retida versus o Exemplo Comparativo A. Os resultados são relatados na Tabela 3.
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TABELA 3
Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | ||||
Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | |
Exemplo Comparativo A Réplica 1 | 2,7921 | - | 2,8538 | - | 2,9066 | - |
Exemplo Comparativo A Réplica 2 | 2,7893 | - | 2,8554 | - | 2,9102 | - |
Exemplo Comparativo A Réplica 3 | 2,7794 | - | 2,8406 | - | 2,9052 | - |
Exemplo Comparativo A Réplica 4 | 2,8091 | - | 2,8722 | - | 2,9246 | - |
Exemplo 8 Réplica 1 | 3,0806 | +10,2830 | 3,1006 | +8,5491 | 3,1340 | +7,6025 |
Exemplo 8 Réplica 2 | 3,0992 | +10,9940 | 3,1131 | +9,0310 | 3,1450 | +8,0241 |
Exemplo 8 Réplica 3 | 3,1094 | +11,3249 | 3,1379 | +9,8657 | 3,1547 | +8,3238 |
Exemplo 8 Réplica 4 | 3,1466 | +12,6454 | 3,1796 | + 11,3144 | 3,2031 | +9,9746 |
Exemplo 9 Réplica 1 | 2,8980 | +3,7523 | 2,9426 | +3,0238 | 2,9627 | + 1,7272 |
Exemplo 9 Réplica 2 | 2,8872 | +3,3509 | 2,9343 | +2,7186 | 2,9577 | + 1,5411 |
Exemplo 9 Réplica 3 | 2,9036 | +3,9471 | 2,9406 | +2,9482 | 2,9694 | + 1,9517 |
Exemplo 9 Réplica 4 | 2,9237 | +4,6971 | 2,9595 | +3,6400 | 2,9799 | +2,3419 |
Exemplo 10 Réplica 1 | 2,9275 | +4,8409 | 2,9564 | +3,5390 | 2,9761 | +2,2189 |
Exemplo 10 Réplica 2 | 2,9263 | +4,7918 | 2,9567 | +3,5436 | 2,9734 | +2,1203 |
Exemplo 10 Réplica 3 | 2,9193 | +4,5336 | 2,9494 | +3,2804 | 2,9665 | + 1,8759 |
Exemplo 10 Réplica 4 | 2,8860 | +3,3129 | 2,9098 | + 1,8658 | 2,9415 | +0,9898 |
Exemplo 11 Réplica 1 | 2,9339 | +5,0366 | 2,9826 | +4,4233 | 3,0067 | +3,2370 |
Exemplo 11 Réplica 2 | 2,9293 | +4,8924 | 2,9708 | +4,0305 | 2,9904 | +2,6974 |
Exemplo 11 Réplica 3 | 2,9296 | +4,9295 | 2,9780 | +4,3088 | 3,0013 | +3,0976 |
Exemplo 11 Réplica 4 | 2,9386 | +5,2465 | 2,9847 | +4,5382 | 3,0145 | +3,5459 |
Exemplo 12 Réplica 1 | 2,9734 | +6,4543 | 3,0040 | +5,1761 | 3,0255 | +3,8860 |
Exemplo 12 Réplica 2 | 2,9727 | +6,4632 | 3,0004 | +5,0836 | 3,0203 | +3,7406 |
Exemplo 12 Réplica 3 | 2,9094 | +4,1490 | 2,9619 | +3,6881 | 2,9905 | +2,6704 |
Exemplo 12 Réplica 4 | 2,9151 | +4,3903 | 2,9716 | +4,0649 | 2,9991 | +3,0025 |
Exemplo 13 Réplica 1 | 2,8937 | +3,6335 | 2,9322 | +2,6945 | 2,9652 | + 1,8476 |
Exemplo 13 Réplica 2 | 2,9341 | +5,0601 | 2,9787 | +4,3030 | 3,0014 | +3,0711 |
Exemplo 13 Réplica 3 | 2,9437 | +5,4234 | 2,9845 | +4,5255 | 3,0055 | +3,2310 |
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Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | ||||
Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | Água retida (gramas) | Mudança na porcentagem de água retida vs Exemplo Comparativo A | |
Exemplo 13 Réplica 4 | 2,9354 | +5,0844 | 2,9613 | +3,6717 | 2,9870 | +2,5549 |
Exemplo 14 Réplica 1 | 2,9358 | +5,1019 | 2,9738 | +4,1125 | 2,9994 | +2,9837 |
Exemplo 14 Réplica 2 | 2,8989 | +3,8117 | 2,9281 | +2,5431 | 2,9710 | +2,0390 |
Exemplo 14 Réplica 3 | 2,9746 | +6,4784 | 3,0191 | +5,6860 | 3,0427 | +4,4581 |
Exemplo 14 Réplica 4 | 2,9683 | +6,3157 | 3,0187 | +5,7345 | 3,0423 | +4,5062 |
[0061] Os dados da Tabela 3 ilustram que, para as réplicas 1 a 4 dos ciclos 1 a 3, os Exemplos 8 a 14 tiveram vantajosamente uma retenção de água melhorada, isto é, aumentada, em comparação com o Exemplo Comparativo A.
[0062] Dureza do meio de cultivo. O Exemplo Comparativo B foi preparado como se segue. O meio de cultivo (50 g), descrito acima, foi adicionado ao recipiente cilíndrico que permitia a drenagem do líquido. Agua desionizada (20 ml) foi adicionada ao meio de cultivo; uma semana depois, água desionizada (100 ml) foi adicionada ao meio de cultivo, o excesso de água foi drenado do recipiente e coletado em um recipiente de coleta; após 24 horas, mais água desionizada (100 ml) foi adicionada ao meio de cultivo, o excesso de água foi drenado do recipiente e coletado no recipiente de coleta; depois de mais 24 horas, foi adicionada mais água desionizada (100 ml) ao meio de cultivo, o excesso de água foi drenado do recipiente e coletado no recipiente de coleta; depois, o meio de cultivo foi seco em condições ambientais durante 1 semana. Após 1 semana, a dureza do meio de cultivo foi medida com um penetrômetro de bolsa de solo obtido junto à Certified Material Testing Products. Os resultados são relatados na Tabela 4.
[0063] O Exemplo Comparativo C foi preparado como o Exemplo Comparativo B, com a alteração que foi adicionado o RESERVOIR® DG (aditivo do solo; obtido junto à HELENA®) (500 ppm com base no peso total
Petição 870190111145, de 31/10/2019, pág. 33/41
22/23 do meio de cultivo e 20 ml de água desionizada; o RESERVOIR® DG foi adicionado como um sólido seguido pelos 20 ml de água desionizada) ao meio de cultivo uma semana antes de qualquer adição de água desionizada adicional ao meio de cultivo. Os resultados são relatados na Tabela 4.
[0064] Os Exemplos 15 a 16 foram preparados como o Exemplo comparativo B com a modificação de que ACULYN™ 28 (20 ml de Aculyn™ 28 e água desionizada; Exemplo 15: 500 ppm de ACULYN™ 28 com base em um peso total de ACULYN™ 28 e água desionizada; Exemplo 16: 1.000 ppm de ACULYN™ 28 com base em um peso total de ACULYN™ 28 e água desionizada) foi utilizada em vez da poliacrilamida. Os resultados são relatados na Tabela 4.
TABELA 4
Aditivo | Dureza do meio de cultivo (kg/cm2) | |
Exemplo 15 | ACULYN™ 28 (500 ppm) | 0,75 |
Exemplo 16 | ACULYN™ 28 (1.000 ppm) | 0,75 |
Exemplo Comparativo B | Apenas água desionizada | 2,00 |
Exemplo Comparativo C | RESERVOIR® DG (500 ppm) | 1,25 |
[0065] Os dados da Tabela 4 ilustram que cada um dos exemplos 15 e 16 fornece dureza melhorada, isto é, reduzida de meio de cultivo em comparação com o exemplo comparativo B e o exemplo comparativo C.
[0066] A retenção de partículas finas do meio de cultivo foi determinada por inspeção visual da drenagem coletada nos respectivos recipientes de coleta. Os resultados são relatados na Tabela 5.
TABELA 5
Aditivo | Inspeção visual da drenagem coletada | |
Exemplo 15 | ACULYN™ 28 (500 ppm) | Transparente |
Exemplo 16 | ACULYN™ 28 (1.000 ppm) | Transparente |
Exemplo Comparativo B | Apenas água desionizada | Amarelado, turvo |
Exemplo Comparativo C | RESERVOIR® DG (500 ppm) | Amarelado, turvo |
[0067] Os dados da Tabela 5 ilustram que cada um dos Exemplos 15 e 16 fornece uma retenção melhorada, isto é, maior, de partículas finas de meio
Petição 870190111145, de 31/10/2019, pág. 34/41
23/23 de cultivo em comparação com o Exemplo Comparativo B e o Exemplo Comparativo C. A aparência turva da drenagem coletada para o Exemplo Comparativo B e o Exemplo Comparativo C indica que partículas finas, em uma concentração a ser percebida visualmente, estavam presentes nas respectivas drenagens coletadas. A aparência transparente da drenagem coletada para o Exemplo 15 e Exemplo 16 indica que partículas finas, em uma concentração a ser percebida visualmente, não estavam presentes nas respectivas drenagens coletadas.
Claims (10)
- REIVINDICAÇÕES1. Composição aquosa, caracterizada pelo fato de que compreende:água agrícola; e sólidos provenientes de uma dispersão de copolímero acrílico.
- 2. Composição aquosa de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o copolímero acrílico inclui unidades estruturais derivadas de um monômero de ácido acrílico e unidades estruturais derivadas de monômero de éster acrílico.
- 3. Composição aquosa de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo fato de que o copolímero acrílico inclui unidades estruturais derivadas de um grupo macromolecular.
- 4. Composição aquosa de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que a dispersão de copolímero acrílico é de 10% em peso a 55% em peso de sólidos com base no peso total da dispersão de copolímero acrílico.
- 5. Composição aquosa de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que os sólidos da dispersão de copolímero acrílico são de 50 partes por milhão a 100.000 partes por milhão com base no peso total da composição aquosa.
- 6. Composição de meio de cultivo, caracterizada pelo fato de que compreende:um meio de cultivo; e sólidos provenientes da composição aquosa como definida na reivindicação 1.
- 7. Composição de meio de cultivo de acordo com a reivindicação 6, caracterizada pelo fato de que a concentração de sólidos da dispersão de copolímero acrílico é de 10 partes por milhão a 50.000 partes por milhão com base no peso total do meio de cultivo.Petição 870190111145, de 31/10/2019, pág. 40/412/2
- 8. Método, caracterizado pelo fato de que compreende: combinar sólidos provenientes de uma dispersão de copolímero acrílico e água agrícola para formar uma composição aquosa; e aplicar a composição aquosa a um meio de cultivo.
- 9. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a aplicação da composição aquosa ao meio de cultivo compreende um tratamento de superfície.
- 10. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a aplicação da composição aquosa ao meio de cultivo compreende um tratamento em grande volume.
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