RU2818715C1 - Способ получения нанокапсул азофоски - Google Patents

Способ получения нанокапсул азофоски Download PDF

Info

Publication number
RU2818715C1
RU2818715C1 RU2023105633A RU2023105633A RU2818715C1 RU 2818715 C1 RU2818715 C1 RU 2818715C1 RU 2023105633 A RU2023105633 A RU 2023105633A RU 2023105633 A RU2023105633 A RU 2023105633A RU 2818715 C1 RU2818715 C1 RU 2818715C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
azophoska
producing
potato starch
suspension
Prior art date
Application number
RU2023105633A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Куценко
Владимир Николаевич Петров
Original Assignee
Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт"
Filing date
Publication date
Application filed by Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" filed Critical Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт"
Application granted granted Critical
Publication of RU2818715C1 publication Critical patent/RU2818715C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области растениеводства. Способ получения нанокапсул азофоски включает добавление азофоски в суспензию картофельного крахмала в ацетоне в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 900 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 раствор 0,9% натрия хлорида, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Предлагаемый способ получения нанокапсул азофоски обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул водорастворимого удобрения и увеличение выхода по массе. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат. 2359662 МПК А61К 009/56, А61J 003/07, D01J 013/02, A23L 001/00 опубликован 27.06.2009 Российская Федерация предложен способ получениямикрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градине Niro при следующих условиях: температура на входе , температура воздуха на выходе 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 температура воздуха на выходе 28, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК А01N 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, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется картофельный крахмал при получении наночастиц методом осаждения нерастворителем с применением раствора 0,9% натрия хлорида в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием раствора 0,9% натрия хлорида в качестве осадителя, а также использование картофельного крахмала в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул азофоски в оболочке из картофельного крахмала.
ПРИМЕР 1 Получения нанокапсул азофоски в картофельном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:3
10 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 30 г картофельного крахмала в ацетоне 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 900 об/мин. Далее приливают 20 мл раствора 0,9% натрия хлорида. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 40 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2 Получения нанокапсул азофоски в картофельном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:1
10 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 10 г картофельного крахмала в ацетоне 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 900 об/мин. Далее приливают 20 мл раствора 0,9% натрия хлорида. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 20 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3 Получения нанокапсул азофоски в картофельном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:2
10 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 20 г картофельного крахмала в ацетоне 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 900 об/мин. Далее приливают 20 мл раствора 0,9% натрия хлорида. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 30 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4 Получения нанокапсул азофоски в картофельном крахмале, соотношение ядро:оболочка 2:1
20 г порошка азофоски медленно прибавляют в суспензию 10 г картофельного крахмала в ацетоне 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 900 об/мин. Далее приливают 20 мл раствора 0,9% натрия хлорида. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 30 г порошка. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул азофоски, характеризующийся тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию картофельного крахмала в ацетоне в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 900 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 раствор 0,9% натрия хлорида, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2023105633A 2023-03-10 Способ получения нанокапсул азофоски RU2818715C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2818715C1 true RU2818715C1 (ru) 2024-05-03

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US6379683B1 (en) * 1999-03-02 2002-04-30 L'oreal Nanocapsules based on dendritic polymers
RU2625268C1 (ru) * 2016-04-18 2017-07-12 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул ауксинов
RU2724889C1 (ru) * 2019-07-25 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул азофоски
RU2730884C1 (ru) * 2020-01-30 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ формирования оптического спектра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US6379683B1 (en) * 1999-03-02 2002-04-30 L'oreal Nanocapsules based on dendritic polymers
RU2625268C1 (ru) * 2016-04-18 2017-07-12 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул ауксинов
RU2724889C1 (ru) * 2019-07-25 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул азофоски
RU2730884C1 (ru) * 2020-01-30 2020-08-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ формирования оптического спектра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2698192C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2544166C2 (ru) Способ получения микрокапсул оксида цинка
RU2671190C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2663973C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2818715C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2697253C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2697842C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2818713C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитрата аммония
RU2667404C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата в альгинате натрия
RU2708584C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2546515C1 (ru) Способ получения микрокапсул хлорида лития
RU2654714C1 (ru) Способ получения нанокапсул цианида калия
RU2674012C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника в гуаровой камеди
RU2677238C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта чистотела в гуаровой камеди
RU2713909C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2723716C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2710880C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2738077C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в геллановой камеди
RU2714494C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)
RU2792232C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2724889C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2745754C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (β-октогена)
RU2733712C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2730846C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в гуаровой камеди
RU2724888C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски