RU2724888C1 - Способ получения нанокапсул азофоски - Google Patents

Способ получения нанокапсул азофоски Download PDF

Info

Publication number
RU2724888C1
RU2724888C1 RU2019124178A RU2019124178A RU2724888C1 RU 2724888 C1 RU2724888 C1 RU 2724888C1 RU 2019124178 A RU2019124178 A RU 2019124178A RU 2019124178 A RU2019124178 A RU 2019124178A RU 2724888 C1 RU2724888 C1 RU 2724888C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
azophoska
carrageenan
kappa
capsules
producing
Prior art date
Application number
RU2019124178A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Светлана Григорьевна Глотова
Владимир Николаевич Куценко
Сергей Георгиевич Новиков
Original Assignee
Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ"
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 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" filed Critical Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ"
Priority to RU2019124178A priority Critical patent/RU2724888C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724888C1 publication Critical patent/RU2724888C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B17/00Other phosphatic fertilisers, e.g. soft rock phosphates, bone meal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C11/00Other nitrogenous fertilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D1/00Fertilisers containing potassium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства. Способ получения нанокапсул азофоски характеризуется тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию каппа-каррагинана в гексане 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 хладона-112, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. 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 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°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 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 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 каппа-каррагинан при получении наночастиц методом осаждения нерастворителем с применением хладона-112 в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием хладона-112 в качестве осадителя, а также использование каппа-каррагинана в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул азофоски в оболочке из каппа-каррагинана.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул азофоски в каппа-каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 3 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с (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 гхладона-112. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул азофоски в каппа-каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:1
1 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 1 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл гхладона-112. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул азофоски в каппа-каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:2
1 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 2 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл хладона-112. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул азофоски в каппа-каррагинане, соотношение ядро : оболочка 2:1
2 г порошка азофоски медленно добавляют в суспензию 1 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 6 мл хладона-112. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул азофоски, характеризующийся тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию каппа-каррагинана в гексане 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 хладона-112, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2019124178A 2019-07-25 2019-07-25 Способ получения нанокапсул азофоски RU2724888C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124178A RU2724888C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Способ получения нанокапсул азофоски

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124178A RU2724888C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Способ получения нанокапсул азофоски

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724888C1 true RU2724888C1 (ru) 2020-06-26

Family

ID=71136179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124178A RU2724888C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Способ получения нанокапсул азофоски

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724888C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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 (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691395C1 (ru) * 2018-07-30 2019-06-13 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул танина в каппа-каррагинане

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691395C1 (ru) * 2018-07-30 2019-06-13 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул танина в каппа-каррагинане

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Nagavarma. Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles / Asian Journal Pharm Clin Res, 2012, vol.5, suppl. 3, pages 16-23. *
В.Д. Солодовник. Микрокапсулирование, 1980, стр.136-137. B.V.N. Nagavarma. Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles / Asian Journal Pharm Clin Res, 2012, vol.5, suppl. 3, pages 16-23. *
Микрокапсулирование, 1980, стр.136-137. B.V.N. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2699791C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана
RU2698192C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2671190C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2699789C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта муира пуамы (Ptychopetatum olacoides)
RU2663973C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2697842C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2697253C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2724888C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2667404C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата в альгинате натрия
RU2654714C1 (ru) Способ получения нанокапсул цианида калия
RU2724889C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2710880C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2699014C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2657755C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане
RU2714494C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)
RU2724579C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в каппа-каррагинане
RU2723716C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2713909C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2745754C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (β-октогена)
RU2708584C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2792232C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2708618C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2717075C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)