RU2681878C1 - Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения - Google Patents

Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения Download PDF

Info

Publication number
RU2681878C1
RU2681878C1 RU2018109234A RU2018109234A RU2681878C1 RU 2681878 C1 RU2681878 C1 RU 2681878C1 RU 2018109234 A RU2018109234 A RU 2018109234A RU 2018109234 A RU2018109234 A RU 2018109234A RU 2681878 C1 RU2681878 C1 RU 2681878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
preparation
mcp
chamber
harvest
vegetables
Prior art date
Application number
RU2018109234A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Федорович Швец
Константин Валериевич Швец
Роман Анатольевич Козловский
Original Assignee
Константин Валериевич Швец
Роман Анатольевич Козловский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Валериевич Швец, Роман Анатольевич Козловский filed Critical Константин Валериевич Швец
Priority to RU2018109234A priority Critical patent/RU2681878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681878C1 publication Critical patent/RU2681878C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N53/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing cyclopropane carboxylic acids or derivatives thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/08Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing solids as carriers or diluents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N37/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids
    • A01N37/18Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids containing the group —CO—N<, e.g. carboxylic acid amides or imides; Thio analogues thereof

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии препаратов, используемых для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции с целью увеличения сроков ее хранения. Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции содержит в своем составе комплекс 1-метилциклопропена с α-циклодекстрином, карбонаты, гидрокарбонаты щелочных или щелочноземельных металлов (например, NaHCO3, СаСО3, K2CO3), многоосновные карбоновые кислоты (например, лимонная, щавелевая, яблочная) и/или кислые соли сильных минеральных кислот (например, KHSO4, NaH2PO4), а также амиды (например, ацетамид, карбамид, пропионамид). Выпуск МЦП из препарата осуществляют путем контакта препарата с водой или водными растворами, содержащими карбонаты или карбоновые кислоты, и/или кислые соли сильных минеральных кислот, и/или амиды. Предлагаемый препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции обеспечивает сокращение времени выпуска МЦП с 80 до 30-65 мин. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 13 пр.

Description

Изобретение относится к технологии препаратов, используемых для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, с целью увеличения сроков ее хранения. В частности, изобретение относится к технологии препаратов на основе 1-метилциклопропена (МЦП) - ингибитора созревания и старения растений и плодов.
Известно, что МЦП при нормальных условиях представляет собой газообразное нестабильное вещество, склонное к реакциям окисления, полимеризации и другим превращениям. В связи с этим его хранение, транспортировка и практическое применение в чистом виде затруднено. Для устранения этого недостатка предложены порошковые препараты, представляющие собой в основном комплекс МЦП с α-циклодекстрином (US 5518988, US 6017849, US 6313068, RU 2267272, RU 2325810, RU 2325811). Обычно доставку МЦП из такого порошкового препарата к растениям осуществляют путем добавления воды к препарату (или путем погружения препарата в воду), в результате чего происходит разложение комплекса МЦП с α-циклодекстрином (α-ЦД) и переход газообразного МЦП в объем хранилища, в котором расположена плодоовощная продукция.
Для увеличения скорости выпуска МЦП из препарата (снижения времени выпуска) используют большой избыток воды (предпочтительно 100-кратный), либо водные растворы, содержащие кислотный или щелочной агент (например, гидроксид натрия), а также повышенные температуры (предпочтительно до 45°С) и прием перемешивания (US 6313068).
Именно поэтому, в настоящее время для обработки больших объемов плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, с целью интенсификации процесса выпуска МЦП из комплекса с α-ЦД в объем хранилища, контакт препарата осуществляют с использованием большого объема воды или водного раствора гидроксида натрия с принудительным перемешиванием или барботажем воздуха (аппаратов с мешалкой или барботажных аппаратов). Все это позволяет менее чем за 30 мин выпустить весь МЦП из препарата и осуществить обработку большого объема плодоовощной продукции.
Однако вышеприведенные способы выпуска МЦП из таких препаратов экономически не выгодны, когда требуется обработка небольших объемов плодоовощной продукции.
В этом случае отдают предпочтение препаратам, содержащим, помимо комплекса МЦП с α-ЦД, газогенерирующие добавки (СО2), а перемешивание при этом осуществляется не за счет принудительного барботажа воздуха или с помощью мешалки, а за счет газа (СО2), образующегося в процессе контакта препарата с водой или водными растворами.
Так, известен препарат, содержащий комплекс МЦП с α-ЦД и шипучий ингредиент, в смеси с одним или несколькими приемлемыми носителями и/или инертными наполнителями.
В качестве шипучего ингредиента предлагается использовать смеси слабощелочных соединений (например, NaHCO3, KHCO3, СаСО3, Na2CO3, K2CO3, NaKCO3 и др.) и слабокислотных соединений (например, кислоты: винную, лимонную, фумаровую, салициловую, щавелевую, янтарную, яблочную, малеиновую, гликолевую, орнитуровую, глюконовую и др.).
Способ применения такого препарата заключается в его контакте с растворителем (водой или разбавленным щелочным раствором) без принудительного перемешивания в емкости, размещенной в объеме хранилища, при котором происходит выпуск МЦП из комплекса с α-ЦД и, одновременно, по химической реакции генерация СО2, способствующая переходу МЦП из водной фазы емкости в газовую - объема хранилища, где и происходит контакт МЦП с урожаем плодоовощной продукции (US 6897185).
В соответствии с приводимыми в патенте примерами шипучие таблетки содержат 50% масс. комплекса МЦП с α-ЦД и 10% масс. яблочной кислоты и 40% масс. NaHCO3. Отмечается, что после погружения в воду таблетки сразу же вспенились и полностью растворились за 60 мин. Однако, в материалах патента при этом не говорится о количестве используемой воды и, что, немаловажно, о времени полного выпуска МЦП из комплекса с α-ЦД.
Таким образом, основным недостатком данного препарата является относительно низкая скорость выпуска МЦП - не менее 60 минут.
Наиболее близким по составу к заявляемому препарату является препарат, содержащий в своем составе комплекс МЦП с α-ЦД, а также вещества, участвующие в генерации СО2 и вещества, способствующие увеличению скорости выпуска МЦП из препарата при его контакте водой или водными растворами. При этом, в качестве веществ, участвующих в генерации СО2, используют карбонаты и бикарбонаты и карбоновые кислоты, а в качестве веществ, способствующих увеличению скорости выпуска МЦП из препарата, используют, т.н. вытесняющие вещества (displacing substance) - бензойную кислоту и различные четвертичные аммониевые соли: додецилсульфат натрия, додецилтриметиламмоний хлорид, додецилтриметиламмоний бромид, децилтриметиламмоний хлорид, децилтриметиламмоний бромид или их смесь. (US 6762153).
Отмечается, что данный препарат может быть спрессован в таблетки.
Время полного выпуска МЦП из данного препарата - 80 мин (т.е. максимальная скорость выпуска МЦП) была достигнута в примере 2 патента (US 6762153), при растворении в 100 мл воды 52.4 г препарата, содержащего 3.8% масс. комплекса МЦП с циклодекстрином, 37.4% масс. лимонной кислоты, 49.3% масс. бикарбоната натрия и 9.5% масс. бензойной кислоты.
Основным недостатком данного препарата является относительно низкая скорость выпуска МЦП (большая длительность процесса выпуска МЦП).
Техническими задачами изобретения является создание препарата, обладающего высокой скоростью выпуска МЦП при его контакте с водой или водными растворами и разработка способа его применения.
Первая задача решается тем, что в качестве препарата используют смесь, содержащую в своем составе комплекс МЦП с α-ЦД, а также, по крайней мере, одно вещество, участвующее в процессе генерации СО2, и по крайней мере, одно вещество, способствующее увеличению скорости выпуска МЦП из комплекса с α-ЦД, при взаимодействии препарата с водой или водными растворами, в котором в качестве веществ, способствующих увеличению скорости выпуска МЦП из комплекса, используют амиды.
В качестве амидов могут быть использованы ацетамид, карбамид, пропионамид, формамид и др., однако предпочтительно использование ацетамида.
В качестве веществ, участвующих в генерации диоксида углерода, могут быть использованы карбонаты, гидрокарбонаты щелочных или щелочноземельных металлов (например, NaHCO3, СаСО3, K2CO3), многоосновные карбоновые кислоты (например, лимонная, щавелевая, яблочная) и кислые соли сильных минеральных кислот (например, KHSO4, NaH2PO4). Не противопоказано использование и других веществ, способных при взаимодействии между собой в водной среде генерировать СО2.
Вторая задача решается способом применения препарата, путем его контакта с водой или водным раствором, в котором водный раствор содержит, по крайней мере, одно вещество, участвующее в процессе генерации СО2 и/или, по крайней мере, один амид.
В зависимости от состава препарата водный раствор может содержать карбоновую кислоту, кислые соли сильных минеральных кислот, карбонаты, гидрокарбонаты и/или амид или смесь амидов.
Следующие примеры иллюстрируют эффективность препарата.
В качестве основы препарата использовали комплекс МЦП с α-ЦД, содержащий 3.0% масс. МЦП, полученный известным способом (US 6953540) путем пропускания газообразного МЦП через буферный раствор α-ЦД, с последующей фильтрацией и сушкой влажного комплекса.
Сам препарат получали путем простого смешения измельченных ингредиентов, входящих в его состав.
Для удобства применения препарат может быть спрессован при давлении 10 кг/м2 в таблетки различного размера и формы.
Состав препаратов, используемых для иллюстрации его эффективности, приведен в таблице 2.
Пример 1 (по прототипу)
52.4 г препарата №1 в виде порошка, состава, %масс.: комплекс МЦП - 3.8; NaHCO3 - 49.2; лимонная кислота - 37.4; бензойная кислота - 9.5; (см. пат. US 6762153, пример 2), загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную герметичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 100 мл воды, а затем, периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП. Режим анализа газовой среды на содержание в ней МЦП приведен в таблице 1.
Через 77 мин после добавления воды весь МЦП (100%) из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 2
50 г препарата №2 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 100 мл воды, а затем, периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 65 мин после добавления воды весь МЦП из препарата полностью перешел из препарата в газовый объем камеры.
Пример 3
50 г препарата №3 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 130 мл воды и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 60 мин после добавления воды весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 4
40 г препарата №4 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 160 мл воды и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 60 мин после добавления воды весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 5
30 г препарата №5 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 180 мл водного раствора состава, %масс.: K2CO3 - 8.5; карбамид - 15; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 50 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 6
20 г препарата №6 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 200 мл водного раствора состава, %масс.: NaHCO3 - 4.2; карбамид - 20; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 30 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 7
20 г препарата №7 в виде порошка, состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 200 мл водного раствора состава, %масс.: лимонная кислота - 4.0; ацетамид - 30; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 30 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 8
В стакан объемом 500 мл, заполненный 180 мл водного раствора состава, %масс.: NaHCO3 - 4.0; карбамид - 20; вода - остальное, помещали в камеру объемом 50 л. После этого 15 г препарата №8 спрессованного в виде таблеток (диаметр - 3 мм, высота - 1 мм), состава, приведенного в таблице 1, погружали в водный раствор и быстро, в течение 1-2 с, герметизировали камеру. Периодически, с интервалом в 10 мин, через эластичную перегородку камеры начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 45 мин после контакта таблеток с водным раствором весь МЦП полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 9
В стакан объемом 500 мл, заполненный 200 мл водного раствора состава, %масс.: K2CO3 - 12.0; формамид - 10; вода - остальное, помещали в камеру объемом 50 л. После этого 20 г препарата №9, спрессованного в виде таблеток (диаметр - 4 мм, высота - 1.5 мм), состава, приведенного в таблице 1, погружали в водный раствор и быстро, в течение 1-2 с, герметизировали камеру. После этого, периодически, с интервалом в 10 мин, через эластичную перегородку камеры начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 50 мин после контакта таблеток с водным раствором весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 10
20 г препарата №10, спрессованного в виде таблеток (диаметр - 2 мм, высота - 1 мм), состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 200 мл водного раствора состава, %масс.: яблочная кислота - 5.7; карбамид - 20; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 40 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 11
20 г препарата №11, спрессованного в виде таблеток (диаметр - 2 мм, высота - 1 мм), состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 200 мл водного раствора состава, %масс.: карбонат калия - 12.6; ацетамид - 2.0; карбамид - 4.0; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 58 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 12
36 г препарата №12, спрессованного в виде таблеток (диаметр - 2 мм, высота - 1 мм), состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 140 мл водного раствора состава, %масс.: карбамид - 21.0; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 43 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Пример 13
25 г препарата №13, спрессованного в виде таблеток (диаметр - 2 мм, высота - 1 мм), состава, приведенного в таблице 1, загружали в стакан объемом 500 мл, который помещали камеру объемом 50 л. Камеру герметизировали и через эластичную перегородку камеры шприцом к препарату добавляли 150 мл водного раствора состава, %масс.: карбонат калия - 18.7; вода - остальное, и периодически, с интервалом в 10 мин, начинали отбор проб газовой фазы камеры для анализа на содержание в ней МЦП.
Через 55 мин после добавления водного раствора весь МЦП из препарата полностью перешел в газовый объем камеры.
Таким образом, использование предлагаемого препарата позволяет увеличить скорость выпуска МЦП из препарата и, как следствие, сократить время выпуска МЦП с 80 мин до 30-65 мин.
Figure 00000001
Figure 00000002
* - бензойная кислота (прототип);
** - таблетки.

Claims (5)

1. Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, содержащий в своем составе комплекс 1-метилциклопропена с α-циклодекстрином, а также, по крайней мере, одно вещество, участвующее в процессе генерации диоксида углерода, и, по крайней мере, одно вещество, способствующее увеличению скорости выпуска 1-метилциклопропена из комплекса с α-циклодекстрином, отличающийся тем, что в качестве веществ, способствующих увеличению скорости выпуска 1-метилциклопропена из комплекса, используют амиды.
2. Препарат по п. 1, отличающийся тем, что в качестве амидов используют ацетамид.
3. Препарат по п. 1, отличающийся тем, что в качестве веществ, участвующих в процессе генерации диоксида углерода, используют кислые соли сильных минеральных кислот.
4. Препарат по п. 1, отличающийся тем, что спрессован в виде таблеток.
5. Способ применения для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции препарата по п. 1 путем его контакта с водой или водным раствором, в котором водный раствор содержит, по крайней мере, одно вещество, участвующее в процессе генерации диоксида углерода, и/или содержит, по крайней мере, один амид.
RU2018109234A 2018-03-15 2018-03-15 Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения RU2681878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109234A RU2681878C1 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109234A RU2681878C1 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2681878C1 true RU2681878C1 (ru) 2019-03-13

Family

ID=65805820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109234A RU2681878C1 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2681878C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809382C1 (ru) * 2023-04-18 2023-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Фреш-Форма" Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной продукции

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6313068B1 (en) * 1998-08-20 2001-11-06 Agrofresh, Inc. Synthesis methods, complexes and delivery methods for the safe and convenient storage, transport and application of compounds for inhibiting the ethylene response in plants
US6762153B2 (en) * 2001-10-18 2004-07-13 Rohm And Haas Company Delivery system for cyclopropenes
US6897185B1 (en) * 2000-09-22 2005-05-24 Lytone Enterprise, Inc. Formulation for counteracting and ethylene response in plants, preparation process thereof, and method using the same
RU2267272C1 (ru) * 2004-07-01 2006-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Вега-хим" Способ получения препаратов для послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственной продукции
RU2591453C1 (ru) * 2012-11-30 2016-07-20 Кимберли - Кларк Ворлдвайд, Инк. Композиция с контролируемым высвобождением и способы применения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6313068B1 (en) * 1998-08-20 2001-11-06 Agrofresh, Inc. Synthesis methods, complexes and delivery methods for the safe and convenient storage, transport and application of compounds for inhibiting the ethylene response in plants
US6897185B1 (en) * 2000-09-22 2005-05-24 Lytone Enterprise, Inc. Formulation for counteracting and ethylene response in plants, preparation process thereof, and method using the same
US6762153B2 (en) * 2001-10-18 2004-07-13 Rohm And Haas Company Delivery system for cyclopropenes
RU2267272C1 (ru) * 2004-07-01 2006-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Вега-хим" Способ получения препаратов для послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственной продукции
RU2591453C1 (ru) * 2012-11-30 2016-07-20 Кимберли - Кларк Ворлдвайд, Инк. Композиция с контролируемым высвобождением и способы применения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809382C1 (ru) * 2023-04-18 2023-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Фреш-Форма" Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной продукции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2498344A (en) Denture cleansers
US20070178811A1 (en) Dry ice blasting with chemical additives
AU2007231682B2 (en) Cyclopropene compositions
CA2462557A1 (en) Method of stabilizing reduced coenzyme q10
EP3549908B1 (en) Method for generating chlorine dioxide gas, kit for generating chlorine dioxide gas and gel composition
RU2681878C1 (ru) Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и сельскохозяйственной продукции и способ его применения
JP2011173758A (ja) 安定化二酸化塩素剤および二酸化塩素の安定した発生方法
RU2360415C1 (ru) Набор для приготовления дезинфицирующей композиции
CN102167706B (zh) 1-甲基环丙烯锂的制备方法
CN1449991A (zh) 二氧化氯气体发生剂
RU2662155C1 (ru) Способ обработки урожая плодов, ягод и фруктов перед закладкой их на хранение или перед транспортировкой и сухая смесевая композиция, содержащая препарат 1-метилциклопропена для этой обработки
RU2544395C1 (ru) Способ получения препарата для обработки плодоовощной продукции
JPH0416180B2 (ru)
RU2809382C1 (ru) Препарат для послеуборочной обработки урожая плодоовощной продукции
EP0071533A2 (fr) Produit permettant la dégradation de l&#39;éthylène présent dans les enceintes de conservation des fruits
WO1999062817A1 (en) Method of producing chlorine dioxide
JPH06183903A (ja) 発泡性切花延命錠剤
US3198251A (en) Deodorant preparation
JPS5825720B2 (ja) フンリユウジヨウセンジヨウザイソセイブツ
Matsumoto et al. Investigation on influence of dimensions of ice containing ozone micro-bubbles on characteristics of ozone concentration
JPS58140312A (ja) 安定な炭酸ガス発生組成物
JPH0436086B2 (ru)
JP2002059003A (ja) 過酸化水素分解触媒およびそれを用いた過酸化水素の分解方法
US20070059415A1 (en) Co2 containing antimicrobial formulations to treat food products during processing steps
US3961088A (en) Method of packaging fruit drinks

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210316

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20211110