RU2557939C2 - Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами - Google Patents
Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2557939C2 RU2557939C2 RU2013131134/15A RU2013131134A RU2557939C2 RU 2557939 C2 RU2557939 C2 RU 2557939C2 RU 2013131134/15 A RU2013131134/15 A RU 2013131134/15A RU 2013131134 A RU2013131134 A RU 2013131134A RU 2557939 C2 RU2557939 C2 RU 2557939C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cherry
- microcapsules
- tomato
- carrageenan
- microencapsulation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области микрокапсулирования, в частности к микрокапсулированию ароматизаторов. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется каррагинан, при этом навеску ароматизатора растворяют в диметилсульфоксиде, диспергируют раствор в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии поверхностно-активного вещества Е472с, перемешивание осуществляют при 1300 об/сек, при этом массовое соотношение ароматизатора и каррагинана составляет 1:3 соответственно, затем добавляют смесь бутанола и дистиллированной воды, взятых в объемном соотношении 3:1 соответственно, полученную суспензию микрокапсул фильтруют и сушат, при этом процесс получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат» осуществляют при 25°С. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул ароматизаторов, уменьшение потерь при получении микрокапсул. 3 пр., 7 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 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 микрокапсул ароматизаторов «вишня» и «томат», применяемых в пищевой промышленности, обладающих супрамолекулярными свойствами, отличающийся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется каррагинан, а в качестве ядра - искусственные ароматизаторы «вишня» и «томат» при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением бензола и этанола в качестве осадителей, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение микрокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием бензола и этанола в качестве осадителей, а также использование каррагинана в качестве оболочки частиц и ароматизаторов «вишня» и «томат» - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул ароматизаторов в каррагинане.
На фиг.1 - конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул ароматизатора «вишня» в оболочке каррагина в концентрации 0,125% увеличение в 1200 раз.
На фиг.2 - конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул ароматизатора «томат» в оболочке каррагинанана в концентрации 0,125% а) увеличение в 505 раз, б) увеличение в 620 раз, в) увеличение в 930 раз, г) увеличение в 1200 раз, д) увеличение в 1770 раз, е) увеличение в 2830 раз.
ПРИМЕР 1
Получение микрокапсул ароматизатора «вишня» в каррагинане
100 мг ароматизатора «вишня» растворяют в 1 мл диметилсульфоксида и диспергируют полученную смесь в суспензию каррагинана в этаноле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты), причем лимонная кислота как трехосновная может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 3 мл бензола и 1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка микрокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 2
Получение микрокапсул ароматизатора «томат» в каррагинане
100 мг ароматизатора «персик» растворяют в 1 мл диметилсульфоксида и диспергируют полученную смесь в суспензию каррагинана в этаноле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты), причем лимонная кислота как трехосновная может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 3 мл бензола и 1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка микрокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 3
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 ароматизаторов «вишня» и «томат» 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, 2 структуры являются упорядоченными, значит, они обладают самоорганизацией. Следовательно, микрокапсулы в каррагинане ароматизаторов «вишня» и «томат» обладают супрамолекулярными свойствами.
Claims (1)
- Способ получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат», обладающих супрамолекулярными свойствами, характеризующиеся тем, что навеску ароматизатора растворяют в диметилсульфоксиде, диспергируют раствор в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии поверхностно-активного вещества Е472с, перемешивание осуществляют при 1300 об/сек, при этом массовое соотношение ароматизатора и каррагинана составляет 1:3 соответственно, затем добавляют смесь бутанола и дистиллированной воды, взятых в объемном соотношении 3:1 соответственно, полученную суспензию микрокапсул фильтруют и сушат, при этом процесс получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат» осуществляют при 25°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013131134A RU2013131134A (ru) | 2015-01-10 |
RU2557939C2 true RU2557939C2 (ru) | 2015-07-27 |
Family
ID=53279164
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2557939C2 (ru) |
Citations (5)
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 |
US5225117A (en) * | 1989-09-28 | 1993-07-06 | Mitsubishi Paper Mills Limited | Process for producing PVA microcapsules |
RU2134967C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды |
EP2305742A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-06 | Symrise AG | Spherical core-shell-particle |
RU2483647C2 (ru) * | 2009-02-03 | 2013-06-10 | Тропикана Продактс, Инк. | Микроинкапсулированные фитохимические соединения цитрусовых, содержащие цитрусовые лимоноиды, и их применение в спортивных напитках |
-
2013
- 2013-07-05 RU RU2013131134/15A patent/RU2557939C2/ru active
Patent Citations (5)
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 |
US5225117A (en) * | 1989-09-28 | 1993-07-06 | Mitsubishi Paper Mills Limited | Process for producing PVA microcapsules |
RU2134967C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды |
RU2483647C2 (ru) * | 2009-02-03 | 2013-06-10 | Тропикана Продактс, Инк. | Микроинкапсулированные фитохимические соединения цитрусовых, содержащие цитрусовые лимоноиды, и их применение в спортивных напитках |
EP2305742A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-06 | Symrise AG | Spherical core-shell-particle |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013131134A (ru) | 2015-01-10 |
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 | |
RU2618449C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов группы В в каппа-каррагинане | |
RU2559577C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди | |
RU2591798C1 (ru) | Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди | |
RU2552325C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов | |
RU2565408C1 (ru) | Способ получения микрокапсул аминокислот в альгинате натрия | |
RU2557942C1 (ru) | Способ получения нанокапсул резвератрола в ксантановой камеди, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2559572C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты | |
RU2565392C1 (ru) | Способ получения нанокапсул витаминов в ксантановой камеди | |
RU2557939C2 (ru) | Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2674652C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта девясила | |
RU2636321C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в пектине | |
RU2657748C1 (ru) | Способ получения нанокапсул спирулина в конжаковой камеди | |
RU2624530C1 (ru) | Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди | |
RU2616502C1 (ru) | Способ получения нанокапсул унаби в конжаковой камеди | |
RU2533215C1 (ru) | Способ получения микрокапсул ароматизатора "кофе", обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2566710C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2545750C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированного жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами | |
RU2567341C2 (ru) | Способ получения частиц инкапсулированного в альгинате натрия ароматизатора "фейхоа", обладающего супрамолекулярными свойствами | |
RU2728213C1 (ru) | Способ получения нанокапсул тимола в альгинате натрия | |
RU2552917C1 (ru) | Способ получения инкапсулированной нативной крови, обладающей супрамолекулярными свойствами | |
RU2553311C1 (ru) | Способ получения инкапсулированной нативной крови, обладающей супрамолекулярными свойствами |