RU2533279C2 - Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами - Google Patents
Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2533279C2 RU2533279C2 RU2012154463/15A RU2012154463A RU2533279C2 RU 2533279 C2 RU2533279 C2 RU 2533279C2 RU 2012154463/15 A RU2012154463/15 A RU 2012154463/15A RU 2012154463 A RU2012154463 A RU 2012154463A RU 2533279 C2 RU2533279 C2 RU 2533279C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcapsules
- fat
- soluble polymer
- possessing
- obtaining
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Seasonings (AREA)
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области инкапсуляции и представляет собой способ получения микрокапсул, обладающих супрамолекулярными свойствами, методом осаждения нерастворителем, согласно которому ароматизатор «паприка», используемый в качестве ядра микрокапсул, растворяют в бутаноле, затем полученную смесь диспергируют в растворе жирорастворимого полимера, используемого в качестве оболочки микрокапсул, в изопропаноле в присутствии Е472с. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе). 2 пр., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области инкапсуляции.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. РФ 2173140, МПК А61К 009/50, А61К 009/127, опубл. 10.09.2001, предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.
Недостатком данного способа является применение специального оборудования - роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающе действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами синтетического происхождения
В пат. РФ 2359662, МПК А61К 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 27.06.2009, предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким является способ, предложенный в пат.РФ 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28 опубл. 27.08.1999. В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4:1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения частиц инкапсулированного жирорастворимой полимерной оболочкой искусственного ароматизатора «паприка», применяемого в пищевой промышленности, обладающих супрамолекулярными свойствами, где в качестве оболочки микрокапсул используется жирорастворимый полимер, а в качестве ядра - искусственный ароматизатор «паприка» при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением изопропанола и бутанола в качестве осадителей, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого способа является получение микрокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием изопропилового спирта и бутанола в качестве осадителей, а также использование жирорастроримого полимера в качестве оболочки частиц и ароматизатора «паприка» в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул солей в жирорастворимой полимерной оболочке.
На фиг.1 представлена самоорганизация микрокапсул ароматизатора «паприка» в каррагинане.
ПРИМЕР 1. Получение микрокапсул ароматизатора «паприка» в каррагинане
100 мг ароматизатора «паприка» растворяют в 1 мл бутанола и диспергируют полученную смесь в раствор каррагинана в изопропиноле, содержащий 300 мг указанного полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл бутанола и 1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка микрокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 2. Исследование самоорганизации микрокапсул из растворов
Из порошка микрокапсул, полученных по методике, описанной в примере 1, были приготовлены водные растворы концентрациями 1%, 0,5%, 0,25%, 0,125% и т.д. путем разбавления раствора в два раза. Капля каждого из приготовленных растворов помещалась на предметное стекло до полного высушивания и по высушенной поверхности проводилась конфокальная сканирующая микроскопия.
Таким образом, получены микрокапсулы ароматизатора «паприка» с высоким выходом без специального оборудования в течение 10 мин. Образование микрокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодействий, и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Представленные на фиг.1 структуры являются упорядоченными, значит они обладают самоорганизацией. Следовательно, инкапсулированный жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизатор «паприка» обладает супрамолекулярными свойствами.
Claims (1)
- Способ получения микрокапсул, обладающих супрамолекулярными свойствами, методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что ароматизатор «паприка», используемый в качестве ядра микрокапсул, растворяют в бутаноле, затем полученную смесь диспергируют в растворе жирорастворимого полимера, используемого в качестве оболочки микрокапсул, в изопропаноле в присутствии Е472с.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012154463/15A RU2533279C2 (ru) | 2012-12-14 | 2012-12-14 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012154463/15A RU2533279C2 (ru) | 2012-12-14 | 2012-12-14 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012154463A RU2012154463A (ru) | 2014-06-20 |
RU2533279C2 true RU2533279C2 (ru) | 2014-11-20 |
Family
ID=51213759
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012154463/15A RU2533279C2 (ru) | 2012-12-14 | 2012-12-14 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2533279C2 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2347608C2 (ru) * | 2003-05-11 | 2009-02-27 | Бен-Гурион Юниверсити Оф Дзе Негев Рисерч Энд Дивелопмент Оторити | Инкапсулированные эфирные масла |
WO2009079510A1 (en) * | 2007-12-17 | 2009-06-25 | The Coca-Cola Company | Encapsulation of flavor components |
-
2012
- 2012-12-14 RU RU2012154463/15A patent/RU2533279C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2347608C2 (ru) * | 2003-05-11 | 2009-02-27 | Бен-Гурион Юниверсити Оф Дзе Негев Рисерч Энд Дивелопмент Оторити | Инкапсулированные эфирные масла |
WO2009079510A1 (en) * | 2007-12-17 | 2009-06-25 | The Coca-Cola Company | Encapsulation of flavor components |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Инкапсулированные ароматизаторы "Del’Ar" сделают продукты питания вкуснее / Пищевая промышленность N 10-2011, 13.10.2011, [Найдено 14.03.2014], Найдено из Интернет: http://www.ssnab.ru/documents/view/464. * |
Солодовник В.Д. / Микрокапсулирование / " М.: Химия, 1980 г. 216 с. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012154463A (ru) | 2014-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2605596C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов группы в | |
RU2557903C1 (ru) | Способ получения нанокапсул l-аргинина в пектине | |
RU2697841C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витамина РР (никотинамида) | |
RU2696771C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витамина РР (николинамида) | |
RU2556202C1 (ru) | Способ получения нанокапсул l-аргинина в альгинате натрия | |
RU2618449C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов группы В в каппа-каррагинане | |
RU2552325C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов | |
RU2559577C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди | |
RU2642230C1 (ru) | Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане | |
RU2626831C2 (ru) | Способ получения нанокапсул L-аргинина в геллановой камеди | |
RU2703269C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витамина В4 | |
RU2559572C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты | |
RU2533279C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2636321C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в пектине | |
RU2650966C1 (ru) | Способ получения нанокапсул спирулины в каррагинане | |
RU2622750C1 (ru) | Способ получения нанокапсул бетулина в геллановой камеди | |
RU2537397C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированного жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизатора, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2560664C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксиданта с оболочкой из альгината натрия | |
RU2543328C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2605847C2 (ru) | Способ получения нанокапсул розувастатина в конжаковой камеди | |
RU2564893C1 (ru) | Способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты | |
RU2566710C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2548777C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой солей металлов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2548716C2 (ru) | Способ получения инкапсулированного ароматизатора "яблоко", обладающего супрамолекулярными свойствами | |
RU2706687C1 (ru) | Способ получения нанокапсул L-метионина |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141215 |