RU2543328C2 - 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
- RU2543328C2 RU2543328C2 RU2013123293/15A RU2013123293A RU2543328C2 RU 2543328 C2 RU2543328 C2 RU 2543328C2 RU 2013123293/15 A RU2013123293/15 A RU 2013123293/15A RU 2013123293 A RU2013123293 A RU 2013123293A RU 2543328 C2 RU2543328 C2 RU 2543328C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- encapsulated
- microcapsules
- fat
- possessing
- soluble polymer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Seasonings (AREA)
- General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
- Fats And Perfumes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к инкапсуляции веществ и заключается в способе получения частиц инкапсулированного ароматизатора «яблоко», обладающих супрамолекулярными свойствами. При осуществлении способа ароматизатор «яблоко» растворяют в бутаноле и диспергируют полученную смесь в раствор каррагинана в метилкарбиноле в присутствии препарата Е472с при перемешивании, приливают бутанол и воду, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул и увеличение выхода по массе. 2 пр., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области инкапсуляции.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. 2173140 МПК A61K 009/50, A61K 009/127, Российская Федерация, опубликован 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. 2359662 МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубликован 27.06.2009, Российская Федерация, предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, 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°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубликован 27.08.1999, Российская Федерация (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 метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ не применимым 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 «яблоко», применяемого в пищевой промышленности, обладающих супрамолекулярными свойствами, отличающимся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется жирорастворимый полимер, а в качестве ядра - искусственный ароматизатор «яблоко» при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением метилкарбинола и бутанола в качестве осадителей, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение микрокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием метилкарбинола и бутанола в качестве осадителей, а также использование жирорастворимого полимера в качестве оболочки частиц и ароматизатор «яблоко» - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул солей в жирорастворимой полимерной оболочке.
На фиг.1 представлена самоорганизация микрокапсул ароматизатора «яблоко» в каррагинане.
ПРИМЕР 1. Получение микрокапсул ароматизатора «яблоко» в каррагинане
100 мг ароматизатора «яблоко» растворяют в 1 мл бутанола и диспергируют полученную смесь в раствор каррагинана в метилкарбиноле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 1300 об/с. 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 «яблоко» 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 фиг1. структуры являются упорядоченными, значит, они обладают самоорганизацией. Следовательно, инкапсулированный жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизатор «яблоко» обладает супрамолекулярными свойствами.
Claims (1)
- Способ получения частиц инкапсулированного ароматизатора «яблоко», обладающих супрамолекулярными свойствами, характеризующийся тем, что ароматизатор «яблоко» растворяют в бутаноле и диспергируют полученную смесь в раствор каррагинана в метилкарбиноле в присутствии препарата Е472с при перемешивании, приливают бутанол и воду, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013123293/15A RU2543328C2 (ru) | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013123293/15A RU2543328C2 (ru) | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013123293A RU2013123293A (ru) | 2014-11-27 |
RU2543328C2 true RU2543328C2 (ru) | 2015-02-27 |
Family
ID=53290166
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013123293/15A RU2543328C2 (ru) | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2543328C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5049322A (en) * | 1986-12-31 | 1991-09-17 | Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) | Process for the preparaton of dispersible colloidal systems of a substance in the form of nanocapsules |
RU2134967C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды |
WO2009012131A2 (en) * | 2007-07-13 | 2009-01-22 | Wm. Wrigley Jr. Company | Flavor bead compositions |
EP2305742A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-06 | Symrise AG | Spherical core-shell-particle |
-
2013
- 2013-05-21 RU RU2013123293/15A patent/RU2543328C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5049322A (en) * | 1986-12-31 | 1991-09-17 | Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) | Process for the preparaton of dispersible colloidal systems of a substance in the form of nanocapsules |
RU2134967C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды |
WO2009012131A2 (en) * | 2007-07-13 | 2009-01-22 | Wm. Wrigley Jr. Company | Flavor bead compositions |
EP2305742A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-06 | Symrise AG | Spherical core-shell-particle |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
JIM SMITH et al., Food Additives Data Book, 2003 by Blackwell Science Ltd, стр. 684 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013123293A (ru) | 2014-11-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2557900C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов | |
RU2562561C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов в каррагинане | |
RU2561680C1 (ru) | Способ инкапсуляции сухого экстракта шиповника | |
RU2557903C1 (ru) | Способ получения нанокапсул l-аргинина в пектине | |
RU2613883C1 (ru) | Способ получения нанокапсул розмарина в альгинате натрия | |
RU2556202C1 (ru) | Способ получения нанокапсул l-аргинина в альгинате натрия | |
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 | |
RU2633747C1 (ru) | Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в геллановой камеди | |
RU2624531C1 (ru) | Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в альгинате натрия | |
RU2554759C1 (ru) | Способ получения нанокапсул лозартана калия | |
RU2559572C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты | |
RU2569734C2 (ru) | Способ получения нанокапсул резвератрола в альгинате натрия | |
RU2543328C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2674013C1 (ru) | Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в гуаровой камеди | |
RU2537397C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированного жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизатора, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2579608C1 (ru) | Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия | |
RU2560664C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксиданта с оболочкой из альгината натрия | |
RU2533279C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2605847C2 (ru) | Способ получения нанокапсул розувастатина в конжаковой камеди | |
RU2599481C1 (ru) | Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием | |
RU2578404C2 (ru) | Способ получения нанокапсул флавоноидов шиповника | |
RU2566710C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2567341C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированного в альгинате натрия ароматизатора "фейхоа", обладающего супрамолекулярными свойствами |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150522 |