RU2710880C1 - Способ получения нанокапсул азофоски - Google Patents
Способ получения нанокапсул азофоски Download PDFInfo
- Publication number
- RU2710880C1 RU2710880C1 RU2019121464A RU2019121464A RU2710880C1 RU 2710880 C1 RU2710880 C1 RU 2710880C1 RU 2019121464 A RU2019121464 A RU 2019121464A RU 2019121464 A RU2019121464 A RU 2019121464A RU 2710880 C1 RU2710880 C1 RU 2710880C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- azofoska
- guar gum
- suspension
- shell
- fluorobenzene
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/02—Making microcapsules or microballoons
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу получения нанокапсул азофоски, которые могут найти применение в области растениеводства. Способ включает стадии введения азофоски в суспензию гуаровой камеди в бутаноле в присутствии в качестве поверхностно-активного вещества препарата Е472с при перемешивании со скоростью 800 об/мин, с обеспечением массового соотношения ядро : оболочка при пересчете на сухое вещество 1:3, или 1:1, или 1:2, или 2:1, далее приливают фторбензол. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Технический результат - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. 4 пр.
Description
Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат.2359662 МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/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 методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубл. 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 нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул азофоски, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется гуаровая камедь при получении наночастиц методом осаждения нерастворителем с применением фторбензола в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием фторбензола в качестве осадителя, а также использование гуаровой камеди в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул азофоски в оболочке из гуаровой камеди.
ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул азофоски в гуаровой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 3 г гуаровой камеди в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с (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) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул азофоски в гуаровой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:1
1 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 1 г гуаровой камеди в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул азофоски в гуаровой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:2
1 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 2 г гуаровой камеди в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4 Получение нанокапсул азофоски в гуаровой камеди, соотношение ядро : оболочка 2:1
2 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 1 г гуаровой камеди в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка. Выход составил 100%.
Claims (1)
- Способ получения нанокапсул азофоски, характеризующийся тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию гуаровой камеди в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин, при этом массовое соотношение ядро : оболочка при пересчете на сухое вещество составляет 1:3, или 1:1, или 1:2, или 2:1, далее приливают 6 мл фторбензола, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019121464A RU2710880C1 (ru) | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Способ получения нанокапсул азофоски |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019121464A RU2710880C1 (ru) | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Способ получения нанокапсул азофоски |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2710880C1 true RU2710880C1 (ru) | 2020-01-14 |
Family
ID=69171310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019121464A RU2710880C1 (ru) | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Способ получения нанокапсул азофоски |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2710880C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2792232C1 (ru) * | 2022-12-29 | 2023-03-21 | Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" | Способ получения нанокапсул азофоски |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004064544A1 (en) * | 2003-01-22 | 2004-08-05 | Durafizz, Llc | Microencapsulation for sustained delivery of carbon dioxide |
WO2015085151A1 (en) * | 2013-12-05 | 2015-06-11 | Colgate-Palmolive Company | Method of measuring viscosity of gums |
WO2016091205A1 (en) * | 2014-12-11 | 2016-06-16 | Dow Agrosciences Llc | Nitrification inhibitor compositions and methods for preparing the same |
RU2663973C1 (ru) * | 2017-06-26 | 2018-08-14 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски |
RU2671190C1 (ru) * | 2017-10-17 | 2018-10-30 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски |
-
2019
- 2019-07-05 RU RU2019121464A patent/RU2710880C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004064544A1 (en) * | 2003-01-22 | 2004-08-05 | Durafizz, Llc | Microencapsulation for sustained delivery of carbon dioxide |
WO2015085151A1 (en) * | 2013-12-05 | 2015-06-11 | Colgate-Palmolive Company | Method of measuring viscosity of gums |
WO2016091205A1 (en) * | 2014-12-11 | 2016-06-16 | Dow Agrosciences Llc | Nitrification inhibitor compositions and methods for preparing the same |
RU2663973C1 (ru) * | 2017-06-26 | 2018-08-14 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски |
RU2671190C1 (ru) * | 2017-10-17 | 2018-10-30 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2792232C1 (ru) * | 2022-12-29 | 2023-03-21 | Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" | Способ получения нанокапсул азофоски |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2698192C1 (ru) | Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена) | |
RU2680805C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди | |
RU2544166C2 (ru) | Способ получения микрокапсул оксида цинка | |
RU2671190C1 (ru) | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски | |
RU2663973C1 (ru) | Способ получения нанокапсул нитроаммофоски | |
RU2697253C1 (ru) | Способ получения нанокапсул тринитротолуола | |
RU2697842C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола | |
RU2710880C1 (ru) | Способ получения нанокапсул азофоски | |
RU2546515C1 (ru) | Способ получения микрокапсул хлорида лития | |
RU2667404C1 (ru) | Способ получения нанокапсул этилнитрата в альгинате натрия | |
RU2674012C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника в гуаровой камеди | |
RU2654714C1 (ru) | Способ получения нанокапсул цианида калия | |
RU2724888C1 (ru) | Способ получения нанокапсул азофоски | |
RU2723716C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола | |
RU2730846C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в гуаровой камеди | |
RU2708584C1 (ru) | Способ получения нанокапсул тринитротолуола | |
RU2724889C1 (ru) | Способ получения нанокапсул азофоски | |
RU2714494C1 (ru) | Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена) | |
RU2708618C1 (ru) | Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола | |
RU2738077C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в геллановой камеди | |
RU2725764C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа(III) в гуаровой камеди | |
RU2713909C1 (ru) | Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена) | |
RU2724579C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в каппа-каррагинане | |
RU2724887C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа (III) | |
RU2724890C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сульфата железа (III) |