UA111850C2 - Кристалічні частинки, покриті міцелами - Google Patents

Кристалічні частинки, покриті міцелами Download PDF

Info

Publication number
UA111850C2
UA111850C2 UAA201400801A UAA201400801A UA111850C2 UA 111850 C2 UA111850 C2 UA 111850C2 UA A201400801 A UAA201400801 A UA A201400801A UA A201400801 A UAA201400801 A UA A201400801A UA 111850 C2 UA111850 C2 UA 111850C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
micelles
copolymer
block
organic crystalline
crystalline particle
Prior art date
Application number
UAA201400801A
Other languages
English (en)
Inventor
Патрік Джозеф Малквін
Найл Рей Томсон
Саймон Річард Біггс
Неллі Шаньє
Матьє Едмонд Рене Дюбуа
Продіп Саркер
Шейн Скенлон
Original Assignee
Сінгента Лімітед
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 Сінгента Лімітед filed Critical Сінгента Лімітед
Publication of UA111850C2 publication Critical patent/UA111850C2/uk

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
    • 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
    • A01N25/26Biocides, 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 in coated particulate form
    • 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
    • A01N25/26Biocides, 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 in coated particulate form
    • A01N25/28Microcapsules or nanocapsules
    • 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/04Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom
    • A01N43/06Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom five-membered rings
    • A01N43/12Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom five-membered rings condensed with a carbocyclic ring
    • 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/04Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom
    • A01N43/22Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom rings with more than six members
    • 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/72Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with nitrogen atoms and oxygen or sulfur atoms as ring hetero atoms
    • A01N43/88Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with nitrogen atoms and oxygen or sulfur atoms as ring hetero atoms six-membered rings with three ring hetero atoms
    • 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/90Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having two or more relevant hetero rings, condensed among themselves or with a common carbocyclic ring system
    • 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
    • A01N51/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds having the sequences of atoms O—N—S, X—O—S, N—N—S, O—N—N or O-halogen, regardless of the number of bonds each atom has and with no atom of these sequences forming part of a heterocyclic ring
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/335Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin
    • A61K31/34Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin having five-membered rings with one oxygen as the only ring hetero atom, e.g. isosorbide
    • A61K31/343Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin having five-membered rings with one oxygen as the only ring hetero atom, e.g. isosorbide condensed with a carbocyclic ring, e.g. coumaran, bufuralol, befunolol, clobenfurol, amiodarone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/495Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with two or more nitrogen atoms as the only ring heteroatoms, e.g. piperazine or tetrazines
    • A61K31/4995Pyrazines or piperazines forming part of bridged ring systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/32Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. carbomers, poly(meth)acrylates, or polyvinyl pyrrolidone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/14Particulate form, e.g. powders, Processes for size reducing of pure drugs or the resulting products, Pure drug nanoparticles

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Glanulating (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)

Abstract

Даний винахід належить до кристалічних частинок [зокрема, до органічних або агрохімічних частинок], покритих міцелами співполімерів, композицій, що містять такі частинки, способу отримання покритих частинок та до застосувань частинок і композицій [наприклад, для отримання засобів для покриття поверхні з високими завантаженнями полімеру та застосувань, отриманих з них продуктів].

Description

отримання засобів для покриття поверхні з високими завантаженнями полімеру та застосувань, отриманих з них продуктіві.
Даний винахід відноситься до кристалічних частинок (зокрема, до органічних або агрохімічних частинок), покритих міцелами співполімерів, композицій, що містять такі частинки, способу отримання покритих частинок та до застосувань частинок і композицій Інаприклад, для отримання засобів для покриття поверхні з високими вмістами полімеру та застосувань, отриманих з них продуктіві.
Ефективне покриття дрібних частинок, таких як органічні кристали, полімером, є важкодосяжним. Для покриття частинок застосовувалося багато методик, наприклад, основаних на технології нанесення покриття за Вюрстером для нанесення покриттів сухим розпиленням, де псевдозріджений шар сухих частинок містить розчин для покриття, розпилений на псевдозрідженому шарі і стверділий на частинках або шляхом випарування леткого розчинника з розчину для покриття, або шляхом охолодження із застиганням полімеру для покриття (якщо використовується в розплавленому виді). Такі способи, як відомо, є нестійкими у тому розумінні, що важко уникнути агломерації частинок у більш великі маси, і засіб для покриття може бути надзвичайно неефективним у покритті всіх поверхонь і країв частинки (особливо дрібної кристалічної частинки з різними краями і гранями кристала). Дане обмеження може бути частково подолано за рахунок застосування композиції для покриття у великих кількостях, але це може суттєво змінити властивості органічної частинки, що має бути покритий, а також вплинути на економічні аспекти способу і собівартість продукції.
Покриття частинок у рідкому середовищі є досить привабливим у випадку можливості відпрацьовування методики. Робота з дисперсіями органічних пестицидів у воді (МИО2006/015791) у присутності реакційноздатних мономерів створює "покриті" частинки у вигляді дисперсій у воді, але ці частинки є матричними частинками, де частинка поглинається полімером у процесі полімеризації. Такі матричні частинки отримують за допомогою багатьох подібних методик.
Загальновизнано, що поверхнево-активні речовини специфічно адсорбуються на поверхнях розділення фаз, таких як поверхні розділення вода/масло і поверхні розділу тверде тіло/рідина, і використовуються в якості стабілізаторів для отримання дисперсій частинок у рідкому середовищі (такому як вода), які залишаються стійкими до агломерації при зберіганні. Завдяки цій властивості адсорбування у вигляді моношару на поверхні розділення, поверхнево-активні
Зо речовини у формі поліелектролітів використовували для отримання шарів поверхнево-активної речовини на підкладці, такій як тверда частинка. У таких способах (наприклад, як в
МО2000/077281) формування протилежно заряджених моношарів поліелектроліту (при цьому товщина кожного шару дорівнює усього лише товщині моношару поверхнево-активної речовини і багато шарів необхідно для формування ефективної товщини покриття) уповільнено.
Поверхнево-активні речовини можуть також агрегувати в структури, що містять багато молекул поверхнево-активних речовин в одному агрегаті. Ці агрегати називаються міцелами. Вони, як правило, мають сферичну форму, але можуть мати більший спектр форм і структур. Кількість молекул, що входять до складу такого агрегату, може бути дуже великою, часто близько сотень молекул. Міцели можуть мати у складі поверхнево-активні речовини з відносно простими структурами, але також можуть мати у складі високомолекулярні блок-співполімерні поверхнево-активні речовини. Більше того, навіть великі складні блок-співполімери можуть утворювати міцели. Такі блок-співполімерні міцели у випадку, якщо вони мали в складі протилежно заряджені міцели, були змушені адсорбуватися пошарово( ВІ) на сферичних колоїдних частинках для отримання покриттів на частинках, таких як латексна або сферична кремнійоксидна частинка (М5ТІ-Мапоїесп 2007, м/мли.пві.ого, ІЗВМ 1420061836 Мої. 2, 2007 рр13- 16 апа Адм.Маїег.2007, 19, 247-250).
Несподівано було виявлено, що використання складних співполімерних міцел у якості засобів для покриття кристалічних частинок приводить до утворення поверхневих покриттів з високим вмістом співполімеру при однократній обробці (або дуже малій кількості обробок), і такі продукти знаходять застосування в різних областях, зокрема, в агрохімічній сфері.
В одному аспекті даний винахід забезпечує кристалічну частинку, покриту міцелами, які самі по собі містять співполімер (переважно АВ-блок-співполімер).
В МУ008071957 і УМО10038046 описують хімічну структуру АВ-блок-співполімерів, що можуть утворювати міцелярні структури і можуть бути використані в структурах для покриття поверхонь, таких як тканини, бетонні конструкції, різновиди вітрового скла, скляні конструкції, для надання їм властивості "збереження чистоти" за допомогою комбінації властивостей пиловідштовхування і рівномірної змочуваності поверхні водою. Такі структури є великими (відносно колоїдів). АВ-блок-співполімери, згадані в МУО008071957 і М/О10038046, є придатними для застосування в даному винаході, але інші АВ-блок-співполімери також мають відношення
Гс10) до даного винаходу.
Покрита кристалічна частинка за даним винаходом може бути отримана з системи для покриття, отриманої з: (а) АВ-блок-співполімеру і (Б) рідкого середовища, де АВ-блок-співполімер містить: (ї) гідрофобний (або практично гідрофобний)| блок А і (і) гідрофобний (або практично гідрофобний| або гідрофільний блок В, який характеризується іншою спорідненістю до рідкого середовища або параметром розчинності в рідкому середовищі, ніж блок А, при цьому ця різниця між двома блоками приводить до утворення міцел.
Ключова відмінність між блоком А і блоком В полягає у тому, що два блоки характеризуються різною спорідненістю до рідини або розчинністю в рідині; більше того, блок А і блок В можуть навіть належати до одного й того ж хімічному типу, за умови, що вони в достатньому ступені відрізняються за хімічним складом Інаприклад, внаслідок різних схем заміщення), у результаті чого вони характеризуються різною спорідненістю до рідини або розчинністю в рідині.
Рідке середовище містить або (ї) воду, або (і) органічний розчинник або суміш органічних розчинників; або (ії) органічний розчинник, що не містить (або практично не містить) воду, або (ім) органічний розчинник і воду.
Вираз "органічний розчинник" означає органічний полярний або неполярний розчинник (наприклад, масло). Рідке середовище додатково необов'язково містить одну або декілька добавок (вибраних, наприклад, із рН-модифікаторів, поверхнево-активних речовин і зволожувачів).
Таким чином, даний винахід базується на АВ-блок-співполімері, що містить два блоки (А та
В), які мають різну спорідненість до рідкого середовища, внаслідок чого міцели утворюються в рідкому середовищі.
Хоча міцели утворюються в рідкому середовищі, будь-які можливі покриті частинки можуть
Зо бути присутніми не тільки в рідкій композиції, але, як альтернатива, у сухій, твердій композиції
Інаприклад, за рахунок етапу випарювання або етапу сушіння); в одному аспекті даний винахід забезпечує композицію, що містить багато покритих кристалічних частинок, як описано у даному документі, де в одному аспекті композиція являє собою тверду композицію, і в альтернативному аспекті вона містить частинки, дисперговані у рідині |де рідина може містити воду або може бути неводною).
Переважний АВ-блок-співполімер містить: () перший гідрофобний блок А, що містить полімер, вибраний з групи, що включає гомополімер з акрилатного або алкілакрилатного (переважно акрилатного або С. 4алкілакрилатного, більш переважно акрилатного або метакрилатного) мономеру; співполімер, що містить два або три різні мономери, вибрані з акрилатних або алкілакрилатних (переважно акрилатних або С|і-алкілакрилатних, більш переважно акрилатних або метакрилатних) мономерів; гомополімер з мономеру - похідної стиролу; співполімер, що містить два різні мономери, вибраних з мономерів - похідних стиролу; гомополімер з алкенового або дієнового мономеру; співполімер, що містить два різні мономери, вибрані з алкенових і дієнових мономерів; гомополімер з гетероциклічного мономеру; співполімер, що містить два різні мономери, вибрані з гетероциклічних мономерів; і довільно вибраний, змінний, градієнтний або блок-співполімер, що містить мономери, вибрані з акрилатних мономерів, алкілакрилатних (переважно Сі-залкілакрилатних, більш переважно метакрилатних) мономерів, мономерів стиролових похідних, алкенових мономерів, дієнових мономерів і гетероциклічних мономерів; та (ї) або другий гідрофобний блок В, або гідрофільний блок В, що характеризуються іншою спорідненістю до рідкого середовища, ніж блок А, у якому АВ-співполімери дисперговані таким чином, що утворюються міцели.
При обговоренні даного винаходу, посилання на алкільні і алкіленові групи і фрагменти відносяться як до прямолінійних, так і до розгалужених різновидів.
Переважно будь-який акрилатний або алкілакрилатний мономер незалежно має формулу А"
- . р беж, т формула А", де К являє собою Н або Сі-Сзалкільний ланцюг, 7 являє собою О, похідну фосфору
Іпереважно РНзі або похідну азоту (переважно МНІ, Е" вибрану з групи, що включає:
С:-Сзівалкіл, алкіламіналкілен, що містить від 1 до 18 атомів вуглецю (переважно від 2 до 18 атомів вуглецю), алкоксіалкілен, що містить від 1 до 18 атомів вуглецю (переважно від 2 до 18 атомів вуглецю), Сі1-Ствдігидроксіалкіл, Сі-Сівсилілалкіл, С--Ствалкіл-епоксид, фосфорил, фосфорил Сі1-Сзівалкіл, вінілфосфонат або мономер фосфорної кислоти, і метакрилат, що має щонайменше одну функціональну групу, яка зшивається, або одну чутливу до ультрафіолетових променів або температури ланку, де кожна алкільна або алкіленова група незалежно є фтормісткою або нефтормісткою. г я інн Не! я т -- У не хи ї гу х
На Ка й о. ! З Переважно будь-який мономер - похідної стиролу незалежно має формулу В' формула В", де К являє собою Н або С:-Сзалкільну групу, і Кі, В», Вз, Ва і К5 кожен незалежно являє собою Н або Сі-Свалкільну групу або атом водню (переважно хлор або фторі.
Переважно будь-який алкеновий або дієновий мономер незалежно мають формулу Са або
Сь її, ве з я ее Ж. К. й х Я х ерее перен. де Кі, НЕ», Вз і Ка кожен незалежно вибраний з Н і Сі-Слалкілу (переважно Кі, Вз і Ка кожен являє собою Н, і Е2 являє собою Н або С.і-Сдлалкіл).
Переважно будь-який гетероциклічний мономер незалежно має формулу ба, Оь, Ос або Юа
Уч г: х УЖЕ х ї 1х 1 х й КЕ х що ! ТЕ ку ТЬ формула їх Яра ГЕ формуда Кк де п становить від 1 до 7, т становить від 0 до 5, і р становить від 1 до 7, ЕК являє собою Н або Сі-Свалкільну групу, та Х являє собою 0, М або 5.
Співвідношення мономерів у кожному блоці АВ-блок-співполімеру таке, що вагова частка агентів (гідрофобного) блоку А та (гідрофобного або гідрофільного) блоку В приводить до
Зо утворення впорядкованих агрегатів, таких як міцели. Кількість мономерів, що входять до складу
АВ-блок-співполімеру, становить: переважно від 5 до 250 ланок А, більш переважно від 10 до 200 ланок А і найбільш переважно від 15 до 150 ланок А, і, аналогічно, переважно від 5 до 250 ланок В, більш переважно від 10 до 200 ланок В і найбільш переважно від 15 до 150 ланок В.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А" є у тому випадку, якщо 7 являє собою О і КЕ" являє собою Сі-Сівалкільну групу (більш переважно Сі-Свалкільну групу); інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 1:
В
Ок,
М хв сне формула 1, де п дорівнює 1-17, більш переважно 1-8.
Придатним фторований алкілакриловий або акрилатний мономер формули А" є у тому випадку, якщо 2 являє собою 0, і ЕЕ! являє собою фторовану алкільну групу; інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 2:
Кк голи
Істьку сН,к, формула 2, де п дорівнює 1-6, і ланцюг є лінійним або нелінійним, більш переважно 1 або 2; т дорівнює 0-7, і ланцюг є лінійним або нелінійним, х дорівнює 0-2, і у дорівнює 3-х.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А" є у тому випадку, якщо 7 являє собою 0, і К' являє собою алкіламіноалкільну групу, що містить до вісімнадцяти атомів вуглецю. Інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 3:
Кк о, ря
ПУ дя я вив формула 3, де Кі і Ко? кожен незалежно являє собою Н, Сі-Свалкільну групу, феніл, бензил або циклогексил, і п становить від 1 до 17; більш переважно ЕК: і Ко кожен являє собою метил, і п становить від 1 до 5.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А' є у тому випадку, якщо 7 являє собою ОО, і К являє собою гідроксіалкіл, що містить до 18 атомів вуглецю. Інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 4а або 4р:
я шк шо М я й п. К : х М кі ут тя Н
Я МК КЗ жо КІВ, у ШІ. х кер уєна ча сврмула ЗВ, де п дорівнює 1-18, і ланцюг є лінійним або нелінійним (більш переважно п становить від 1 до 4), і х та у кожнен дорівнює 0-16, більш переважно 0-6. Відповідно, для формули 46, х - 0-16, у -: 0-16, тах ж у х 16.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А' є у тому випадку, якщо 7 являє собою О і ЕК" містить дигідроксіалкільну групу. Інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 5а або 56: йко ех щ УК ще п по ск Ве о ї Я з ка Бе 5 кон и Код о не хх ї Ж. я в щї Я я жо іні, до м ЕЕ
Зюхрернв ЗВ пу М де х і у кожен становить 0-17 у формулі 5а або 0-16 у формулі 56, більш переважно х і у кожен становить 0-7 у формулі Ба або 0-6 у формулі 55 (і ланцюг може бути лінійним або нелінійним). Відповідно, для формули 5а х - 0-17, у-0-17, а х ж у х 17. Відповідно, для формули
Бр х-0-16, у-0-16, тах ж у х 16.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А' є у тому випадку, якщо 7 являє собою 0, і Е" являє собою С1-С17силілалкільну групу. Інший придатний мономер формули
А" забезпечується формулою ба або 6р: я о г | я мае х І щи Я -
ЦІ, Й ни ШИ й «ЧЕ тк що Кіш хів у НІВ х формуза би форма вв. де Кі: являє собою Н або С.-Слалкіл, і х і у кожен становить від 0 до 16, переважно від 1 до 6. Відповідно, для формули 6Б х-:0-16, у-0-16 та хну х 16.
Придатним алкілакриловий або акрилатний мономер формули А' є у тому випадку, якщо 7 являє собою 0, і Е" являє собою алкіл-епоксидну групу. Інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою 7а або 7р:
я де М й по Я ек
І. її У Зк т ші ка ДЬІВКх.
Чорна т форча ть. де х і у кожен дорівнює від 0 до 16, переважно до 0 до 6. Відповідно, для формули 7Б, х-:0- 16, у-0-16 та хну х 16.
Придатним мономер формули А"' є в тому випадку, якщо 7 являє собою 0, і ЕК" являє собою фосфорильну або фосфорильну алкільную групу. Інший придатний мономер формули А" забезпечується формулою ва або 86:
КК В. що пон,
СЯ пеня пове ки нрав КВ, де кожен К: незалежно являє собою Н або С.:-Свалкіл, переважно Н або метил.
Придатні мономери формули В' незалежно вибрані із стиролу, а-метилстиролу, 2- метилстиролу, 4-метилстиролу, 2,4-диметилестиролу, 2,4,6-триметилстиролу, 4- ізопропілстиролу, 2-фторстиролу, З-фторстиролу, 4-фторстиролу, 2,6-дифторстиролу, 2,3,4,5,6- пентафторстиролу, 2-хлорстиролу, З-хлорстиролу, 4-хлорстиролу і 2,6-дихлорстиролу та інших вінілзаміщених ароматичних сполук.
Придатні мономери формули Са або Сь незалежно вибрані з етилену, пропілену, бутилену, бутадієну та ізопрену.
Придатні мономери формули б», або Оь, або Ос, або Юа незалежно вибрані з етиленоксиду, пропіленоксиду, бутиленоксиду і мономерів капролактонового типу (таких як є-капролактон або у-бутиролактон, лактид, оксиран-2-он, 1,3-діоксолан і капролактам).
Якщо блок В є гідрофобним, він може містити один або декілька мономерів, незалежно вибраних з мономерів, вказаних вище. Блок В вибрано як такий, що має іншу спорідненість до рідкого середовища, ніж блок А. Структури, наведені для блоку А, можуть застосовуватися для блоку В за умови, що блок А і блок В відрізняються один від одного.
Якщо блок В є гідрофільним, цілий ряд хімічних речовин може бути використаний для гідрофільного компонента В, які усі повинні бути водорозчинними, при цьому приклади можуть бути вибрані з групи, що включає: гідрофільні органічні мономери, олігомери, форполімери або співполімери, отримані з вінілового спирту, М-вінілпіролідону, М-вініллактаму, акриламіду, аміду, стиролсульфонової
Зо кислоти, комбінацій вінілбутиралю і М-вінілпіролідону, метакрилової кислоти, акрилової кислоти, вінілметилового ефіру, галогеніду вінілпіридилу, меламіну, малеїнового ангідриду/метилвінілового ефіру, вінілпіридину, етиленоксиду, етиленоксиду етиленіміну, гліколю, вінілацетату, вінілацетатуукротонової кислоти, метилцелюлози, етилцелюлози, карбоксиметилцелюлози, гідроксіетгилцелюлози, гідроксипропілцелюлози, гідроксиметилетилцелюлози, гідроксипропілметилцелюлози, ацетату целюлози, нітрату целюлози, гідроксіалкіл(алкіл)акрилат, такий як гідроксіетил(мет)акрилат, гідроксипропіл(мет)акрилат, алкіламиноалкіл(алкіл)лакрилат, 2-(диметиламіно)етилметакрилат, 2-(діетиламіно)етилметакрилат, 2-(дізопропіламіно)етилметакрилат, 2-(М- морфоліно)етилметакрилат або його похідні, етиленгліколь(мет)акрилати, (наприклад,
триетиленгліколь(мет)акрилат) і (мет)акриламід), М-алкіл(мет)акриламіди (наприклад, М- метил(мет)акриламід і М-гексил(мет)акриламід), М, М-діалкіл(мет)акриламіди (наприклад, М, М- диметил(мет)акриламід і полі-М, М-дипропіл(мет)акриламід), та М-гідроксіалкіл(мет)акриламідні полімери, такі як полі-М-метилол(мет)акриламід і полі-М-гідроксіетил(мет)акриламід, і М, М- дігідроксіалкіл(мет)акриламідні полімери, такі як полі-М, М- дігідроксіетил(мет)акриламід, ефірні поліоли, поліетиленоксид, поліпропіленоксид і полі(вініловий ефір), алкілвінілеульфони, алкілвінілсульфон-акрилати, (алкіл)лакрилат з боковою фосфорною групою, такий як вінілфосфонат, вінілфосфонова кислота, вінілфосфіноксид, і будь-який (алкіллуакрилат з функціональною групою естеру -СООК, такою, де К являє собою СхНахРОз», де х дорівнює 2- 10, найбільш переважно х дорівнює 2, і КЕ являє собою водень або алкільную групу, що має 1-4 атоми вуглецю, переважно метил; а також споріднені сполуки або їх комбінації.
Згідно з даним винаходом полімери, що входять до складу АВ-блок-співполімеру, містять мономери, а співвідношення мономерів, що входять до складу кожного полімеру АВ-блок- співполімеру, таке, при якому вагове співвідношення (гідрофобного) блоку А до (гідрофобного або гідрофільного) блоку В приводить до утворення упорядкованих агрегатів. Крім того, вагова частка (гідрофобного) блоку А і (гідрофобного або гідрофільного) блоку В приводить до утворення міцел. Було виявлено, що деякі співполімери, використовувані у даному винаході, утворюють великі зі складною структурою міцели в розчині.
Як зазначено вище, АВ-блок-співполімери можуть містити гідрофобний ("такий, що не переносить воду") блок А та другий гідрофільний ("прихильний до води") блок В, або два гідрофобні блоки А та В можуть бути диференційовані по наявності різних параметрів розчинності в одному й тому ж рідкому середовищі. Змінення властивостей співполімеру може бути отримане шляхом змінення типів мономеру (різні доступні хімічні структури), молекулярних мас співполімеру (при фіксованому співвідношенні розмірів двох компонентів блоку) і співвідношення молекулярних мас складових компонентів блоків (при фіксованій загальній молекулярній масі для співполімеру).
Важливо відзначити, що при утворенні міцел (тобто агрегатів, утворених молекулами блок- співполімеру) у рідкому середовищі нерозчинні (або погано розчинні в рідкому середовищі) блоки стимулюють утворення агрегатів молекул. Структури агрегатів залежать від концентрації
Зо співполімеру і конкретної природи молекул співполімеру. Схематично міцели можна представити, наприклад, у вигляді сферичного агрегату, що містить дві частини, - одне ядро, що складається з блок-співполімеру, нерозчинного або мало розчинного в рідкому середовищі, і одну корону, що складається з блок-співполімеру, який має спорідненість до рідкого середовища. Інші міцелярні структури є можливими і відомі фахівцям у даній галузі техніки.
У даному винаході, якщо АВ-блок-співполімери містять гідрофобний ("такий, що не переносить воду") блок А і другий гідрофільний ("прихильний до води") блок В, то такі АВ-блок- співполімерні структури будуть утворювати міцели з гідрофільною короною, що складається з блоку В у водному рідкому середовищі або в полярних розчинниках, але також будуть утворювати обернені міцели з гідрофобною короною, що складається з блоку А, у більшою мірою неполярних розчинниках, таких як аліфатичне масло. У водних рідких середовищах використовуються такі амфіфільні співполімери, що утворюють сферичні агрегати при використовуваних концентраціях.
У даному винаході, якщо АВ-блок-співполімер містить два гідрофобні блоки А і В, що диференційовані за наявністю різних параметрів розчинності в тому ж рідкому середовищі, то такі структури будуть утворювати міцели з короною, що складається з блоку А в рідкому середовищі, де блок В є менш розчинним, ніж блок А у вибраному рідкому середовищі, або міцели з короною, що складається з блоку В у рідкому середовищі, де блок А є менш розчинним, ніж блок В у вибраному рідкому середовищі.
Хімічний склад міцел (міцелярних агрегатів) повинен бути таким, щоб міцели вільно адсорбувалися на найрізноманітніших поверхнях частинок. Крім того, композиція може утворювати міцели, що переважно мають максимальний розмір (діаметр у випадку сферичних міцел| від З до 500 нм, переважно від З до 300 нм. Блок-співполімерні міцелярні структури найбільш переважно мають максимальний розмір діаметр у випадку сферичних міцелі від 10 до 100 нм.
У переважному прикладі полімери, використовувані в даній композиції, отримують шляхом реакцій контрольованої живої радикальної полімеризації. Переважно блок- співполімери отримують шляхом контрольованої живої радикальної полімеризації з отриманням співполімерів з вузьким молекулярно-масовим розподілом. Придатні синтетичні методики включають, але не обмежуються ними: полімеризацію за механізмом оборотного приєднання і бо фрагментації (КАРТ), полімеризацію з переносом групи (СТР) і радикальну полімеризацію з переносом атома (АТКР), використання активаторів, що регенеруються одноелектронним переносом (АКСЕТ), полімеризацію, опосередковану вільним нітроксильним радикалом (ММР), полімеризацію з розкриттям кільця та іонний тип полімеризації і комбінації способів за необхідності.
У додатковому аспекті міцели можуть бути зшиті, що приводить до утворення більш міцного покриття на підкладці. У даному винаході зшивання може бути описано як фізична та/або хімічна взаємодія між ланцюгами АВ-диблок-співполімеру. Зшивання може відбуватися або у ядрі міцел, у короні міцел та/або між коронами двох суміжних міцел, і зшивання може бути оборотним або може бути необоротним.
Хімічне зшивання вимагає використання молекули, так званого засобу для зшивання або реагенту для зшивання. Трьома переважними стратегіями хімічного зшивання є: (1) зшивання з багатофункціональною органічною сполукою, наприклад, з використанням реакцій конденсації або приєднання (наприклад, карбонових кислот з амінами, карбонових кислот з гідроксилами і гідроксилів з ізоціанатами); (2) реакції розкриття кільця (наприклад, епокси-груп з амінами), та (3) зшивання, ініційоване радикалами вінілу або аналогічними хімічними функціональними групами (такими, як у дивінілбензолі та/або диметакрилатах), які можуть бути введені в АВ- диблок-співполімери.
Багатофункціональну органічну сполуку визначають як органічну сполуку, що містить дві або більше функціональні групи, які можуть взаємодіяти з функціональними групами, описаними для АВ-диблок-співполімерів, використовуваних у даному винаході, з утворенням зшивок.
Функціональними групами в органічній сполуці можуть бути будь-які функціональні групи, що будуть взаємодіяти з функціональними групами, описаними в даному документі для АВ-диблок- співполімеру, у тому числі, але не обмежуючись ними: аміно, гідроксильна, карбонільні, такі як кетонні або альдегідні, карбоксильні, такі як карбонова кислота, ізоціанатні та сульфгідрильні.
Вінілові групи можуть бути введені в АВ-диблок-співполімер з використанням вінілових сполук, що також містять функціональну групу, яка буде взаємодіяти з функціональними групами, описаними у даному винаході для АВ-диблок-співполімеру. Приклади такої хімічної структури включають, але не обмежуються ними, амін-функционалізовані вінілові сполуки, такі як аміноалкілметакрилати. Після введення вінілової хімічної речовини, зшивання здійснюється
Зо шляхом радикальної ініціації за допомогою термічного або УФ-тверднення.
Хімічні ковалентні поперечні зв'язки є механічно і термостабільними настільки, що при утворенні їх складно зруйнувати, тоді як фізичні поперечні зв'язки є оборотними, і у процесі фізичного зшивання може знадобитися або може не знадобитися використання зшивальних засобів. Фізичне зшивання відбувається у тому випадку, якщо відбувається фізична взаємодія між функціональними групами, розташованими або в АВ-диблок-співполімері самому по собі, або між функціональними групами, розташованими в АВ-диблок-співполімері («|і багатофункціональному засобі для зшивання. Способи включають, але не обмежуються ними, дигідротермічну обробку, плазмову обробку, утворення водневого зв'язку, іонні взаємодії та розморожування-заморожування.
Зшивання (фізичне та/або хімічне) може принести багато переваг, у тому числі у водних системах або полярних системах, роблячи гідрофільну (або гідрофобну) корону міцел більш гідрофобною (і вносячи відповідні зміни в неполярні системи). Це забезпечує можливість контролювати швидкість вивільнення активної речовини, покритої зшитими міцелами.
У даному винаході блок-співполімер містить щонайменше один блок, який адсорбується на наміченій поверхні. Композиція може додатково містити підсилювач адгезії (АР). АР, як правило, буде містити поліелектроліт з потенціалом (зарядом), протилежним потенціалу (заряду) кристала (кристалічної частинки); у цьому випадку міцели блок-співполімеру покривають змінені поверхні АР. Це дозволяє міцелам співполімеру з таким же потенціалом (зарядом), що й у кристала, осідати на кристалі (через утворення кристала-АР-блок-співполімеру).
Крім того, у композиції за даним винаходом рідке середовище може містити воду, воду і органічний розчинник, органічний розчинник або суміш розчинників, або органічний розчинник, що не містить воду, де блок-співполімер переважно повністю розчинений у рідкому середовищі.
З метою суттєвого, але не виняткового стимулювання зворотнього міцелоутворення, використовуване рідке середовище буде містити два розчинники: перший - ефективний розчинник для блок-співполімеру та другий - менш ефективний розчинник, який буде викликати відділення блок-співполімеру від розчину і утворення міцел. Даний другий розчинник, як правило, класифікують як неполярний розчинник.
Як правило, переважними є полярні розчинники, такі як органічні розчинники, що змішуються з водою, які можуть бути вибрані з Сієспирту (переважно метанолу, етанолу, н-пропанолу, 60 ізопропанолу, н-бутанолу, трет-бутанолу або втор-бутанолу), алкілкетонів, арилалкілкетонів,
кетоспиртів, циклічних кетонів, гетероциклічних кетонів, ефірів (наприклад, тетрагідрофурану), циклічних ефірів (переважно етиленгліколю або ефірів гліколів), естерів (переважно етилацетату), амідів (переважно диметилформаміду) і сульфоксидів (переважно диметилсульфоксиду) та їх комбінацій. Іншими сильними розчинниками, хоча іі неводорозчинними, є ароматичні розчинники, такі як толуол, ксилол і вищі гомологи та аналоги, які зазвичай використовують в якості розчинників у комерційних продуктах, таких як 5оЇме550 100, Боїме550о 150. Вищі ароматичні розчинники, такі як алкілнафталіни, наприклад, 5оїме550 200 і Боїмез550о0 200МО можуть бути використані в якості сильних розчинників для маслорозчинних співполімерів, які можуть використовуватися для утворення міцел (нормальних або звернених) у масляному середовищі. Будь-який розчинник, що зазвичай використовується в агрохімічних складах, може бути придатним для використання в даному винаході (наприклад, циклогексанон, алкілциклогексанони, ММР, М-октилпіролідон і Св-Стоаміди жирних кислот).
Переважні неполярні розчинники, на відміну від полярних розчинників, можуть бути вибрані, але не обмежуючись ними, з алканів, переважно пентану і гексану, галогенованих розчинників, переважно дихлорметану, хлороформу, хлорбензолу і фторалканів, і ароматичних розчинників та їх комбінацій. Придатні неполярні розчинники також можуть бути вибрані з тих, які зазвичай відносять до категорії масла, такі як високомолекулярні алкани, наприклад, парафінове масло; такі як Ізораг М і Ехх5ої! 0140; харчова олія, така як маслинова олія, соєва олія і касторова олія та їх комбінації. Також є придатними загальновживані складноефірні розчинники.
У випадку, якщо композиція за даним винаходом містить рідину, то співвідношення за вагою блок-співполімеру до рідкого середовища становить переважно від 1:100000 до 171, більш переважно від 1:10000 до 1:2, особливо від 1:5000 до 1:5 і найбільш переважно від 1:5000 до 1:70.
Крім того, фахівцям у даній галузі техніки повинно бути зрозумілим, що композиція за даним винаходом переважно може також містити додаткові компоненти або допоміжні речовини, вибрані з, наприклад, але не обмежуючись ними, диспергаторів, ароматизувальних речовин, біоцидів, стабілізаторів, поверхнево-активних речовин, зволожуючих засобів, емульгаторів, фарбувальних засобів, барвників, пігментів, УФф-поглиначів, акцепторів радикалів, антиоксидантів, антикорозійних засобів, оптичних відбілювачів, флуоресціювальних речовин, відбілювачів, активаторів відбілювання, каталізаторів відбілювання, неактивованих ферментів, систем стабілізації ферментів, хелатувальних засобів, засобів для покриття, металевих каталізаторів, каталізаторів на основі оксидів металів, металорганічних каталізаторів, підсилювачів плівкоутворення, отверджувачів, прискорювачів зв'язування, добавок для підвищення плинності, вирівнювачів, протипінних засобів, мастил, матувальних частинок, реологічних модифікаторів, загусників, струмопровідних і струмонепровідних частинок оксидів металів, магнітних частинок, антистатичних засобів, засобів, що регулюють рнН, консервантів, пестицидів (наприклад, гербіцидів, інсектицидів і фунгіцидів), засобів, що перешкоджають обростанню, альгіцидів, бактерицидів, герміцидів, дезінфікуючих засобів, біологічно-активних засобів, вітамінів, лікарських препаратів і терапевтичних засобів та їх комбінацій.
Було виявлено, що дані міцелярні структури можуть бути успішно використані для покриття невеликих твердих частинок, таких як органічні кристали. Таким чином, у додатковому аспекті даний винахід забезпечує покриту частинку, де частинка являє собою органічну кристалічну частинку. Хімічний склад даних засобів для покриття при цьому включений у даний документ.
Крім того, дана методика є легкою у використанні і дозволяє застосовувати покриття з високою вагою по усій поверхні (у тому числі кути і краї кристалів, якщо такі є). Міцелярні структури, використовувані в даному винаході, можуть забезпечувати товщину покриття зазвичай до 50 нм за один прохід обробки, тобто набагато вище, ніж у будь-якої іншої відомої методики при збереженні повної стабільності і відсутності агломерації нанесеної частинки. Багатошарові покриття забезпечують ще більш високі вагу і товщину покривного шару.
Блок-співполімери, використовувані у даному винаході, формують міцелярні агрегати, як правило, розміром від З до 500 нм, переважно від З до 300 нм. Агрегаційне число обумовлено хімічним складом блок-співполімеру, виходячи з чистого хімічного складу, заряду, молекулярної маси і умов, при яких у розчині утворюється міцела. Стандартні агрегаційні числа для такої блок-співполімерної міцели можуть становити близько 100 молекул. Таким чином, відповідно, міцели присутні у вигляді міцелярних агрегатів, кожен з яких містить від 10 до 1000 молекул.
Стандартні молекулярні маси блок-співполімерів, використовуваних у даному винаході, становлять від 3000 до 100000 дальтон і зазначені в хімічному складі.
Блок-співполімерні міцели можна використати шляхом додавання до дисперсії частинки в рідині-носії і надання можливості для відстоювання. Підтвердження покриття можна отримати 60 за допомогою ЗЕМ-дослідження і кількісних даних при аналізі зразка на загальний вміст активної речовини (де активна речовина є покритою). Інші методики для стимулювання утворення міцел (наприклад, зсув рН, температура, заміна розчинника і розрідження) можуть бути використані відповідним чином. У якості альтернативного способу або для видалення розчинника, або для стимулювання хімічної реакції, як наприклад, втрати аміаку в процесі сушіння, може бути використаний спосіб сушіння.
Для покриття частинок спосіб можна з легкістю здійснити додаванням блок-співполімерних міцел (або стимулюванням формування блок-співполімерних міцел) до суспензії частинки в рідині-носії. Таким чином, в іншому аспекті даний винахід пропонує спосіб отримання частинки, як описано у даному документі, що включає етапи (а) утворення міцел співполімеру ії (Б) змішування міцел із кристалічною частинкою.
В додаткових варіантах здійснення виявили, що при попередній обробці частинок підсилювачем адгезії, який не є співполімерною міцелою, забезпечується покращене осідання блок-співполімерних міцел.
В одному варіанті здійснення підсилювач адгезії є поліелектролітом, який являє собою гомополімер, вибраний з, але не обмежуючись ними: полі(діалілдиметиламонію хлориду) (РОАОМАС), полі(істирол сульфонату натрію) (РМаз5), полі(натрієвої солі метакрилової кислоти), полі(натрієвої солі акрилової кислоти), поли(вінілліридинової солі) («|і полі(алкіламонієвої солі). У додатковому варіанті здійснення підсилювач адгезії може бути блок- співполімерною міцелою самою по собі, внаслідок чого забезпечується подвійне покриття протилежно заряджених міцел. У ще одному варіанті здійснення можливе утворення великих багатошарових міцел шляхом послідовної обробки. Не виключений розгляд амфіфільного блок- співполімеру з амфотерними властивостями, завдяки чому простою зміною рН можна стимулювати осаджування декількох шарів того ж самого співполімеру. Для істотної зміни поверхні частинки кількість міцел, що покривають окрему частинку, повинна бути більшою. Як правило, на одну частинку з покриттям буде припадати щонайменше в 10 раз більша кількість міцел (а зазвичай значно більше).
Певні продукти за даним винаходом містять тверді частинки, покриті оболонкою із блок- співполімерних міцел (у тому числі виключно краї і кути, а також поверхні). Ключовим аспектом даного винаходу є здатність до забезпечення надійного покриття |і захисту| для загострених частин, таких як краї і особливо кути кристалів. Тому, відповідно, частинка за даним винаходом покрита щонайменше 10 міцелами. Більш переважно, частинки за даним винаходом повністю покриті міцелами.
Було виявлено, що співполімери за даним винаходом утворюють великі і складні міцели в розчині.
Властивості міцели (щодо того, чи містить ядро гідрофобну структуру, а корона гідрофільну структуру, або чи є ця міцела зворотною |що також називається "оберненою"|), що містить гідрофільне ядро і гідрофобну корону) обумовлюється як хімічним складом блок-співполімеру, так і середовищем розчинника, у якому складений блок-співполімер. У деяких хімічних складах амфіфільний характер може бути забезпечений при наявності двох блоків, де перший блок значною мірою більш гідрофобний, ніж другий блок, що приводить до утворення диференціальної розчинності у блоках, і тим самим, створення амфіфільної структури, яка забезпечує можливість утворення міцел. Важливо відзначити, що для утворення міцел (тобто агрегатів, утворених молекулами з амфіфільними властивостями) у рідкому середовищі один блок співполімеру повинен бути слабкорозчинним у рідині для стимулювання утворення агрегатів молекул. Структури агрегатів залежать від концентрації співполімеру і від конкретних властивостей молекул співполімеру, а також від типу рідкого середовища (наприклад, типу рідини і температури). У даному винаході використовуються співполімери, які переважно утворюють сферичні агрегати при використовуваних концентраціях, але інші форми міцел також будуть використовуватися у даному винаході.
Міцели, як правило, мають у своєму складі дві певні області: центральну - "ядро", де всі гідрофобні частини поверхнево-активної речовини об'єднано разом, і зовнішню - "корона", де об'єднано усі гідрофільні частини поверхнево-активної речовини. У стандартній міцелі ядро є більш гідрофобною областю, а корона є більш гідрофільною областю. Для оберненої міцели вірно протилежне, де ядро є більш гідрофільною областю, а корона більш гідрофобною, і у цьому контексті більш гідрофільна область не повинна бути водорозчинною, а лише достатньо більш гідрофільною, ніж гідрофобна частина молекули, щоб викликати розділення фаз у таких міцелярних структурах. Хімічний склад корони для міцелярних агрегатів є таким, що міцели будуть вільно адсорбуватися на найрізноманітніших поверхнях частинок.
АВ-блок-співполімер може відповідно набувати будь-якої форми, обраної з лінійного блок- 60 співполімеру (диблок, триблок або багатоблочного), змішаного співполімеру (зірчастого співполімеру), сходового (Н-подібного) співполімеру, прищепленого і гребінчастого (спів)уполімеру, при цьому переважно він являє собою лінійний блок-співполімер.
Розподіл компонентів мономерів усередині кожного блок-співполімеру обрано з гомо, статистичної, градієнтної, альтернативної, блок, прищепленої і гребінчастої форми (спів)дполімерів, тобто будь-якого типу структури співполімеру, яка приведе до розшарування співполімеру у рідкому середовищі у вигляді упорядкованих агрегатів.
Переважно блок-співполімер вибраний з групи, що включає: АВ-блоки, АВА-блоки та АВС- блоки.
За даним винаходом блок-співполімер містить щонайменше один блок, який абсорбується наміченою поверхнею. Композиція може додатково містити підсилювач адгезії. Крім того, композиція повинна утворювати міцели і міцелярні агреговані структури в композиції, які переважно мають максимальний розмір (або діаметр для сферичних міцелі від З до 300 нм.
Міцели блок-співполімеру найбільш переважно мають максимальний розмір (або діаметр для сферичних міцелі від 10 до 100 нм.
У переважному варіанті здійснення полімери, використовувані у даній композиції, отримують шляхом реакції контрольованої живої радикальної полімеризації.
У композиції за даним винаходом рідке середовище може містити воду, воду і органічний розчинник, органічний розчинник або суміш розчинників, або органічний розчинник, що не містить воду, де блок-співполімер переважно повністю розчиняється у рідкому середовищі до утворення міцел.
Прикладами дрібних матеріалів, що підлягають покриттю, є об'єкти, які потребують захисту від середовища, що їх оточує, наприклад, водорозчинні органічні кристали, які у іншому випадку можуть бути несумісні у водній композиції, і частинки, які можуть реагувати з іншими інгредієнтами складу, приводячи у результаті до збільшення в'язкості і зниження строку придатності складу.
Використовуваними продуктами можуть бути агрохімічні продукти, хімікати для прання, косметичні засоби, харчові добавки, добавки для фарбування і покриття, біоциди для лакофарбових матеріалів, фармацевтичні та інші частинки, що знаходять застосування у різних галузях. Нове покриття, отримане за допомогою міцелоутворюючих полімерів, знаходить
Зо застосування у різних засобах. Тепер покрита частинка може бути більш ефективно націлена для адгезії на підкладці шляхом підбору блок-співполімеру, як наприклад, при націлюванні на специфічний субстрат у сільському господарстві (наприклад, кутикулу комахи-шкідника, поверхню листа або патогенний гриб), або у фармацевтичній промисловості (для доставки до конкретного органу-мішені або захисту засобу для доставки через шлунок ссавців для вибіркової і згодом захищеної доставки у травній системі), або для прання (для вивільнення засобу у відповідний момент циклу прання). Крім того, частинки з ефективним покриттям надають більшу колоїдну стабільність системам, забезпечуючи більшу і покращену стабільність при змішуванні з іншими компонентами.
Додаткові придатні застосування включають, але без обмеження, наступне: застосування з уповільненим і контрольованим вивільненням, як наприклад, у галузі фармацевтики, наприклад, кислотостійкі конструкції (пероральна доставка з низьким значенням рН у шлунку), захист нестійких активних речовин, вивільнення псевдо- нульового порядку через міцелярний шар і склади, стійкі до Освальдовского дозрівання; косметичні засоби; ароматизувальні речовини, наприклад, що затримують випарування головних нот або уповільнюють вивільнення і зменшують надлишкові запахи; частинки, що характеризуються спорідненістю до целюлози і затримуються на поверхні тканини при пранні; ароматизатори, наприклад, стабілізовані світлом для запобігання окиснення; самовідновлювальне покриття, наприклад, частинки, які стимулюють до розриву для вивільнення смоли, що відновлює ушкодження; безвуглецевий копіювальний папір; нові, з подвійним смаком і текстурою харчові продукти, наприклад частинка, яка розчиняється в порожнині рота і вивільняє новий смак; клеї, що тверднуть під тиском, герметики; харчування (наприклад, підвищена біодоступність складних молекул і захист чутливих молекул, таких як вітаміни, пробіотики та інші харчові добавки); чорнило для тонерів із світлочутливістю або тепловою чутливістю; текстильні покриття, наприклад, для зміни властивостей проникності; покриття, що перешкоджають обростанню; покриття для захисту поверхні, наприклад, для покращення стійкості до подряпин або стирання, а також будівельні матеріали, наприклад личкувальні плити, гіпсокартон і будівельні розчини.
Добре відомо, що хімічна несумісність між різними компонентами у рідких складах для прання може привести до нестабільності у даних складах. Зокрема, засоби для активації відбілювання при пранні такі як, але не обмежуючись ними, тетраацетилетилендіамін (ТАЕБ), 60 які широко використовуються у порошкових складах для прання, є несумісними з рідкими мийними засобами для прання. Засоби для активації відбілювання, вихідні речовини і каталізатори, як правило, нестабільні в багатьох рідких складах, і хоча поверхнево-активні речовини в рідкому складі стабільні, вони можуть взаємодіяти з відбілювачем, або хімічними речовинами для активації відбілювання, або каталізаторами або їх похідними. Одним з рішень є додавання активатора відбілювання у твердій формі у вигляді окремої дози до рідкого мийного засобу для прання, хоча це незручно для споживача. Даний винахід забезпечує засоби захисту активатора відбілювання у твердій формі від взаємодії з водою і іншими компонентами рідкого мийного засобу для забезпечення складання стабільного рідкого мийного засобу.
Пролонговане вивільнення біоцидів і засобів, що перешкоджають обростанню, становить комерційний інтерес у лакофарбовій промисловості і, зокрема, для застосувань у суднобудуванні. Одним із прикладів біоциду, який застосовували у якості засобу, що перешкоджає обростанню, для використання в суднобудуванні є ОСОЇІТ (4,5-дихлор-2-н-октил-
З(2Н)-ізотіазолон). Ця активна речовина характеризується низькою розчинністю у морській воді, що є особливо бажаним, однак у розчинниках, використовуваних у складах фарби, таких як ксилол, вона є найбільш розчинною. Це означає, що вона здатна реагувати зі зв'язувальними речовинами фарби у складі і може збільшувати в'язкість фарби або викликати пластифікацію фарби. Виробники фарб для суднобудування отримають користь із біоциду, який поліпшує стійкість фарби при зберіганні у тарі, забезпечуючи у той же час пролонговане вивільнення активної речовини після нанесення на морський корабель. У даному винаході забезпечується засіб захисту біоциду від інших активних інгредієнтів у складі фарби і забезпечується засіб з пролонгованим вивільнення у морській воді.
Збережувана доставка активних фармацевтичних інгредієнтів (АРІ) до позначеної цільової ділянки в організмі ссавця є важливою галуззю як для задоволення комерційних потреб, так і для наукових досліджень. У багатьох випадках АРІ потребує захисту від взаємодії з навколишнім середовищем для того, щоб запобігти небажаній хімічній реакції або біологічному використанню активної речовини в неправильному місці в тілі або при неправильній дозі. Одним з рішень даної проблеми є виготовлення АРІ у вигляді таблетки і додавання захисного або ентеросолюбільного покриття до таблетки. Це може бути неоптимальним з ряду причин, включаючи переваги пацієнтом нетаблетованих складів і потенційного ризику передозування
Зо (якщо ентеросолюбільне покриття не виконує своєї функції). Даний винахід дозволяє покривати окремі кристали АРІ, роблячи можливим складення лікарської формули у вигляді капсули, а не таблетки, і мінімізуючи ризик передозування (гому що покриття, можливо, буде руйнуватися кілька разів на окремо покритих кристалах АРІ, а не лише однократно на таблетції.
Нестероїдні протизапальні препарати (МАО), такі як ібупрофен і диклофенак, вводять у обмеженій кількості, тому що при більш високих дозах побічні ефекти, такі як ерозія шлунка, тромбастенія, тромбоцитопенія і затримка рідини, можуть стати важкими.
Вітамін С також відомий як аскорбінова кислота, аскорбат і аскорбат моноаніона. Він є енольною формою а-кетолактону. Вітамін С фізіологічно діє як водорозчинний антиоксидант у силу своєї високої відновлювальної здатності. Він діє як гасник синглетного кисню і здатний відновлювати вітамін Е. Вітамін С називають антиоксидантом через його здатність гасити або стабілізувати вільні радикали, які згодом можуть привести до дегенеративних захворювань, включаючи рак, серцево-судинні захворювання і катаракту.
Властивості аскорбінової кислоти погіршуються внаслідок її високої реакційної здатності і, як результат, низької стабільності у розчині, що може привести до великих втрат під час обробки харчових продуктів. Він може швидко розпадатися за присутності кисню або в результаті окиснювальних процесів, опосередкованих вільними радикалами. Процеси у значній мірі каталізуються іонами перехідних металів, особливо заліза і міді, що приводить до швидкого руйнування аскорбінової кислоти. Окиснення також прискорюється при нейтральному рН і вище. Руйнування може відбутися через присутність ферментів, таких як аскорбат-оксидаза і аскорбат-пероксидаза.
У харчовій промисловості може використовуватися мікрокапсулювання для виробництва продуктів, які є більш поживними. Властивості мікроїнкапсульованих поживних речовин нададуть виробникові харчових продуктів більшу гнучкість і контроль у розробці продуктів з високою поживною цінністю. Аскорбінову кислоту додають у широких масштабах до багатьох видів харчових продуктів з двома зовсім різними цілями: як вітамінну добавку для поповнення харчового раціону вітаміном С, і як антиоксидант для захисту органолептичних властивостей і поживної цінності самих харчових продуктів.
Даний винахід дозволяє покривати окремі кристали аскорбінової кислоти або інші харчові добавки для застосування в харчовій промисловості для збагачення харчового продукту. бо Частинки з покриттям можуть бути введені у сухому вигляді в суміші для кексів, пудинги,
десертне желе, жувальну гумку, сухе молоко, желейні цукерки, корми для свійських тварин або сухі сніданки, одним словом, у продукти з низькою активністю води.
Композиція за даним винаходом відповідно може бути агрохімічним складом, при цьому агрохімічний склад може містити агрохімічний активний інгредієнт (такий як фунгіцид, гербіцид, інсектицид або регулятор росту рослин), або він може містити допоміжну речовину, яка використовується для підвищення біопродуктивності агрохімікату (або в тому ж складі в якості допоміжної речовини, або для застосування у окремому складі). Композиція може бути у вигляді концентрату, який розбавляють або диспергують у резервуарі для розбризкування перед використанням, хоча також можуть бути отримані готові до використання композиції. Кінцеве розведення зазвичай отримують за допомогою води, але замість води або крім води розведення можна отримати за допомогою, наприклад, рідких добрив, мікроелементів, біологічних організмів, масел або розчинників. Композиції можуть бути вибрані з ряду типів складів, багато з яких відомі з посібника по розробці і використанню специфікацій ГАО для захисту рослин, 5 видання, 1999. До них відносяться порошки, що розпорошуються (ОР), розчинні порошки (5Р), водорозчинні гранули (55), гранули, що диспергуються у воді (УМО), порошки, що змочуються (МУР), гранули (ЗК) (з повільним або швидким вивільненням), концентрати, здатні до диспергування (ОС), концентрати суспензій (50), капсульовані суспензії (С5; у цьому випадку частинка являє собою мікрокапсулу) і склади для обробки насіння.
Агрохімічний склад може бути використаний для боротьби із шкідниками (приклади сільськогосподарських шкідників включають небажані рослини (бур'яни), комахи і гриби)|.
У додаткових варіантах здійснення міцели містять ядро і корону, які відрізняються за хімічним складом. Ця відмінність може використовуватися для додаткових переваг. У ядро міцели можна вибірково завантажувати компонент, який розчиняється (або може бути розчинений придатним розчинником) у хімічному середовищі ядра. Наприклад, застосування фотостабілізатора за даною методикою (шляхом введення фотостабілізатора в ядро міцели, яку потім наносять на поверхню кристала) поліпшить здатність до надання стійкості чутливому хімічному середовищу до фотолітичної деградації. Рухливість у грунті кристалічних частинок пестициду аналогічним чином може бути підвищена шляхом нанесення стабільної полімерної міцели на поверхню кристала (необов'язково у сполученні з доданими конкретними поверхнево-
Зо активними речовинами, які можуть поліпшити рухливість у грунті). У деяких ситуаціях пестициди можуть викликати фітотоксичну реакцію (у бавовнику, наприклад) внаслідок надзвичайно швидкого фотолітичного руйнування. Покриття кристалів згідно з таким способом полімерною міцелою, що містить фотостабілізатор, може знижувати швидкість руйнування.
Таким чином, у іншому аспекті даний винахід відноситься до кристалічної частинки, як описано в даному документі, де ядра міцел містять хімічну речовину, яка може бути фотозахисним засобом, біологічно активною сполукою або допоміжною речовиною (наприклад, допоміжною речовиною для поліпшення або регулювання біопродуктивності агрохімікату).
Крім того, кристалічна частинка з покриттям може бути біологічно активною сполукою
Інаприклад, агрохімічною), у той час як у ядро міцели може бути завантажена друга біологічно активна сполука Інаприклад, агрохімічна). Альтернативно, дві або більше різних біологічно активних сполуки Інаприклад, агрохімічні! можуть бути змішані разом, як покриті частинки за даним винаходом таким чином, що міцелярні покриття долають будь-які потенційні проблеми несумісності (наприклад, фізичної або хімічної несумісностіЇ.
У додатковому аспекті здатність наносити такі блок-співполімерні міцелярні системи на підкладку забезпечує першокласний спосіб для підготовки змішаних продуктів шляхом нанесення полімерної міцели, що містить першу активну речовину на кристалічній поверхні другої активної речовини (з можливістю додаткових активних речовин у розчиненому або іншому диспергованому стані). Крім того, такі покриті полімерні системи можуть потім бути застосовані до відповідних поверхонь, які можуть вимагати захисту від нападу (наприклад,
БО дерево), або до поверхонь, де може знадобитися довготривалий бар'єр (наприклад, для запобігання проникнення термітів, мурах або павуків, або для запобігання росту грибів у складних умовах, наприклад, фунгіциди в/на деревних плитах).
Крім того, засоби для захисту сільськогосподарських культур, що не мають обмежувального характеру, включають покриття частинок, що приводить до: зниженого антагонізму шляхом зміни відповідної доступності двох або більше активних інгредієнтів, ініційованого вивільнення потенціалу, при цьому ініціаторами можуть бути рн, світло, вода, ферменти, і до зміни профілю вивільнення. Дані зміни швидкості вивільнення можуть бути можливими не тільки в продуктах за даним винаходом, але і при наступному застосуванні наприклад, до насіння - ініційоване вивільнення з насіння за допомогою технології покриття, при цьому ініціаторами можуть бути бо рН, світло, вода або ферменти. Діапазон розмірів частинок, що підлягають покриттю, може значно змінюватися. Якщо частинка являє собою органічний кристал, то діапазон придатних розмірів може становити від 10 нм до 500 мікрон, переважно 500 нм до 100 мікрон (хоча технічний матеріал більше 500 мікрон також може бути покритий і використовується в деяких застосуваннях (наприклад, у фармацевтичній промисловості) на етапі попередньої грануляції для захисту матеріалу). Розмір може бути визначено, як найбільший розмір частинки.
Відповідно, у додатковому аспекті даного винаходу найбільший розмір частинки становить від нм до 5 мм. Якщо розмір кристала невеликий, то розмір міцели, вибраної для покриття частинки, повинен бути ще меншим. Якщо частинка являє собою гранулу (або агломеровану гранулу для розпилення), то розмір може варіювати від приблизно 50 мікрон до декількох 10 міліметрів.
Використання даної технології може бути адаптоване до покриття важкорозчинних частинок, таких як фармацевтичні активні речовини, у тому числі, але не обмежуючись, гризеофульвін, троглітазон, фелодипін і кетоконазол (кожен з яких характеризується дуже низькою розчинністю у воді і повільною швидкістю розчинення) з гідрофільною полімерною системою. Це зручний спосіб підвищення швидкості розчинності, тому що система отримує перевагу завдяки більш високій питомій поверхні і зменшеного поверхневого/міжфазного натягу.
Даний винахід ілюстровано наступними прикладами.
Приклад 1. Отримання полімерів і блок-співполімерів 1А. Отримання блок-співполімерів, що мають гідрофобний блок А і гідрофільний блок В
Співполімери, описані у даному винаході, мають гідрофільний блок. Цей блок може містити один або декілька мономерів, наприклад, стирол і похідні стиролу, метакрилат і його похідні, такі як бутилметакрилат (ВиМА), трифторетилметакрилат (ТРЕМА), етилгексилметакрилат (ЕНМА), метилметакрилат (ММА) і пропіленоксид (РО).
Фахівцям у даній галузі техніки буде зрозуміло, що синтез, описаний у даному прикладі, не обмежений наведеними мономерами.
Для полімерів, описаних у даному прикладі, гідрофільний блок містить у складі метакрилову кислоту (МАА) або диметиламіноетилметакрилат (ОМА), але фахівцям у даній галузі техніки буде зрозуміло, що інші мономери, які приводять до утворення гідрофільного блоку, також можуть бути використані. Співполімери, використовувані у даному документі, були отримані відповідно з протоколом, описаним у патентних заявках УУМО08071957 і МУО10038046. Блок- співполімери можуть бути отримані за допомогою методик контрольованої живої полімеризації, таких як полімеризація з переносом групи (СТР), радикальна полімеризація з переносом атома (АТКР), полімеризація, опосередкована вільним нітроксильним радикалом (ММР), і використання активаторів, що регенеруються одноелектронним переносом (АКСЕТ), або активаторів, що генеруються одноелектронним переносом (АСЕТ), що можуть синтезувати чітко визначені гомополімери і блоки-співполімери. У даному прикладі на додаток до структур, описаних у патентних заявках УУМО08071957 і ММО10038046, нові співполімерні структури були отримані за допомогою полімеризації за механізмом оборотного приєднання і фрагментації (КАРТ) з використанням КАЕТ-агента 2-ціаноіїзопропілдітіобензоату (СРОВ). Незважаючи на те, що у даному прикладі отримують блок-співполімер за допомогою КАЕТ-агента СРОВ, фахівцям у даній галузі техніки буде зрозуміло, що можуть бути використані інші КАЕТ-агенти. На додаток до контрольованої радикальної полімеризації у випадку гетероциклічних мономерів, таких як пропіленоксид, можуть бути використані способи полімеризації з розкриттям кільця. Приклади композицій нових отриманих співполімерів наведено у таблиці 1.2.
ВАЕТ-синтез полі(ВимМА-блок-МАА)співполімеру: РІВИМА-Б-МАА)
Серії поліВимМАх-б-МААУ| співполімерів отримували за допомогою КАБНТ-полімеризації, використовуючи СРОВ у якості агента передачі ланцюга, азобісізобутиронітрил (АІВМ) у якості каталізатора і пропан-2-ол (ІРА) у якості розчинника. Синтез являв собою двоетапний процес.
На першому етапі синтезували гідрофобний блок (ВиМА), потім ініціювали синтез гідрофільного блоку (МАА) з гомополімеру РВиИМА. а) Синтез гідрофобного блоку РИМА.
ВиМА (15 г, 105 ммоль, 69 екв), СРОВ (0,37 г, 1,51 ммоль, 1 екв), АІВМ (0,12 г, 0,75 ммоль, 0,5 екв) і ІРА (розчинник, 6,33 г, 105 ммоль) додавали у двогорлу колбу, що містить магнітну мішалку, обладнану охолоджувальною колонкою. Суміш дегазували барботуванням азотом і нагрівали при 90 С у масляній ванні з контрольованою температурою у атмосфері азоту.
Реакційну суміш залишали при перемішуванні протягом мінімум 2 годин 30 хвилин («у даному прикладі 2 год.45 хв.). Зразок неочищеної суміші відбирали і аналізували за допомогою екслюзійної хроматографії (ЗЕС - дивись фігуру 1.4) і за допомогою "Н ЯМР (СОСІі»з - дивись фігуру 1.1). Перетворення у 98,3 95 визначали за допомогою "Н ЯМР СОСі», у результаті 60 отриманий продукт являв собою Р(ІВиМА)х гомополімер, де х-68.
р) Синтез гідрофільного блоку з гідрофобного блоку
За 30 хвилин до закінчення першого синтезу МАА (7,78 г, 90,4 ммоль, 59,9 екв), АІВМ (0,12 г, 0,75 ммоль, 0,5 екв) і ІРА (розчинник, 36,2 г, 603 ммоль) додавали в іншу колбу, що містить магнітну мішалку. Суміш дегазували барботуванням азотом. Наприкінці першого синтезу (у даному прикладі 2 год. 45 хв.) масляну ванну з контрольованою температурою вимикали для зупинки полімеризації. Суміш, що містить другий мономер, потім переносили в первинну двогорлу колбу за допомогою трубочки. Цю колбу знову нагрівали при 85 "С у масляній ванні з контрольованою температурою (обладнану охолоджувальною колонкою) у атмосфері азоту для забезпечення отримання другого блоку співполімеру. Через мінімум 2 год. 30 хв. (у цьому прикладі 2 год. 45 хв.) зразок сирої суміші відбирали і аналізували за допомогою "Н ЯМР (0М5О - дивись фігуру 1.3) і ЕС (фігура 1.4).
Перетворення у 9395 визначали за допомогою "Н ЯМР в ОМ50О. Отриманий продукт визначили як РІ(ІВиИМАх-б-МАА;) співполімер, де х-68 і у-55.
Інші РІВИМАх-Б-МАА;) полімери отримували з х-59 і у-54, а також з х-127 і у-51. Загальна структура відповідних РІВИМАх-б-МАА»у) співполімерів наведена нижче у формулі 1.2: 5 З х У
МО Ге) (в)
Я но
Формула 1.2. Загальна структура синтезованого РІВИМАх-Б-МАА,)
Р(ІВИМАХ-р-МАА,) співполімери також можна отримати за допомогою ММР, АТЕР, СТР або непрямої аніонної полімеризації. Опис властивостей
Ексклюзійну хроматографію (ЗЕС) використовували для визначення середньочислової молярної маси (Ми) і, таким чином, демонстрації збільшення молярної маси в результаті додавання другого блоку при КАЕТ-полімеризації. ЕС також використовували для визначення коефіцієнта полідисперсності (РОЇ - Му/Ми, де Му являє собою середньовагову молекулярну масу) полімерів і співполімерів, при цьому низький РОЇ є необхідним для забезпечення стандартних міцел. Зразки вводили у прилад для 5ЕС. (Колонки 2 РІ де! 5 Місгоп Міхеа-с).
Аналіз проводили, як описано нижче. - Елюент мав у складі ТНЕ (швидкість елюювання: 1 мл./хв., час запису хроматограми: 30
Зо хВ.). - Розрахунок (для аналізу даних) виконували з калібрувальною кривою на основі полі(метилметакрилату). - Перед введенням полімерних зразків, що містять ланки метакрилової кислоти, реакцію метилювання виконували для перетворення кислотних груп у метилові естери, використовуючи триметилсилілдіазометан у якості метилювального агента, з метою розчинення полімерів в ТНЕ для виконання аналізу. - Зразки (20 мг) розчиняли в елюенті і потім фільтрували на 0,2 мкм фільтрі РТЕЕ у віали для 5ЕС.
Приклад ЗЕС-хроматограми наведено на фігурі 1.4. Представлена хроматограма 5ЕС першого блоку Р(ІВиМА) і хроматограма співполімеру Р(І(ІВиИМА-6-МАА). Спостережуваний зсув хроматограми узгоджується з розширенням ланцюгів між обома етапами.
Таблиця 1.1.
Визначення індексу полідисперсності (РОЇ), отриманого за допомогою 5ЕС для деяких співполімерів, описаних в таблиці 1.2 і 1.3.
Співполімер РОЇ - блок 1 РОЇ - блок2
Р(ІВиМАво-Б-МААБв) 1,21
Р(ВИМА:27-5-МАА») 1,28
Р(ІВИМАзо-6-ОМА» о) 1,42
РІММА:»-6-ОМАв) 1,20
Р(ТЕРЕМА»52-6-МАА»») 123 1,50
Протонний ядерний магнітний резонанс (СН ЯМР) використовували для визначення перетворення кожної полімеризації і, відповідно, розрахованого ступеня полімеризації (у кількості: ОР) для кожного блоку.
ІН ЯМР виконували за допомогою пристрою 500 МГц (ВгиКег) в СОСІз для гомополімеру і в
ОМ5О для співполімеру.
ЯМР-спектри з розташуванням мономерних і полімерних піків наведено на фігурах 1.1 і 1.3.
Отримання інших співполімерів за допомогою КАРЕТ-синтезу.
Синтезували різні блоки-співполімери. Гідрофобний блок отримували із стиролу і різних мономерів на основі метакрилатів, таких як ТРЕЕМА і ЕНМА. Гідрофільний блок мав у складі у кожному випадку ланки МАА, НЕМА або ОМА.
Використовували спосіб, описаний вище для синтезу Р(ІВИМАх-Б-МААу), що привело до успішного синтезу Р(ІТЕЕМАХБ-МАА;), Р('ЕНМАх-В-МАА;), РІММАхХ-В-ОМА»У) і Р(ІВИМАХВ-ОМА;).
Швидкість перетворення, розміри блоків і час реакції наведено у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 11111111 Блокї/////// 17777171 Блок2/////СС
ОРп ОРп . . ОРп і. ОРп. 98 96
Р(ІВиМАХ-р- ' 93 об,
МАА;,) во | жов» | ом во 93 9о
Р(ІВиМАХ-р- ' 85 б,
МАА;) с» | коти ою | о 98 96
Р(ТЕЕМАХ-р- ' 84 об,
МАА;) сю | ково | мою 85 90
Р(ІВиМАХ-р- ' 79 об, 92 9, 20) 98 оо, 88 96, йти А, в- З год. 59 2 год. 53
Й 15 35 о 9, о,
Р(Буєр НЕМАУ) ББ 5 ГОД. 22 110 55 76 ві її) 18 год. 00 00
Таблиця 1.2. Синтез та характеристики композицій згідно з "Н ЯМР ВиМА: бутилметакрилат;
МАА: метакрилова кислота; ТЕЕМА: трифторетилметакрилат; ОМА: М, М- диметиламіноетилметакрилат; ММА: метилметакрилат; ЕНМА: 2-етилгексилметакрилат; у: стиролу; НЕМА: 2-гідроксиетилметакрилат; Перетв.: перетворення, наведене у бо; ЮОРп ій:
намічений ступінь полімеризації; ОРп ехр: визначений ступінь полімеризації. ї) Співполімери з блоком ОМА можна також класифікувати як амфіфільні співполімери, якщо вони диспергуються у водному розчині з низьким рН. і) Синтез виконували у ОМЕ, замість ІРА. 15. Отримання блок-співполімерів, що мають два гідрофобних блока А та В.
Блок-співполімери, що мають два гідрофобних блок, отримували за тією ж процедурою, яку використовували для отримання Р(ВимМАх-рБ-МАА,;у) співполімерів, як описано у прикладі 1, розділі Та. Приклади структур, отриманих за даним способом, перераховані в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 11111111 вЛОКТ | 77777171 Блок. сявюлнех о | Пенеле сю | Со) | Петля | о.
Співполімер Перетв./час ехр Перетв./час ехр (ланок) х- (ланок) й
ЕНМА,) 9 20) 05
ОЮОМА,) 9 1 год. 15 19 год. 00
Таблиця 1.3. Синтез та характеристики композицій згідно з "НН ЯМР; ЕНМА: 2- етилгексилметакрилат; ІГМА: лаурилметакрилат; ОМА: октадецилметакрилат; Перетв.: перетворення, наведене уЗбб; ОРп їй: намічений ступінь полімеризації; ОРп ехр: експерементальний визначений ступінь полімеризації; (): синтез проводили з використанням КАЕТ у толуолі.
Приклад 2. Демонстрація міцелоутворення у водній системі або полярному розчиннику
Міцелярні агрегати можуть утворюватися із співполімерів прикладу 1 за допомогою багатьох способів. Один такий спосіб описаний нижче. Виконували вимірювання розділення за розмірами з використанням МаїЇмегп Мапо 2еїазілег для демонстрації утворення міцел для розчинів співполімерів у водних сумішах або в органічних розчинниках, таких як толуол, етилацетат, додекан, гексан, Ехх5ої 0140, Боїме55о 200М0 і Ізораг М.
Отримання і характеристика міцел 1. Співполімер розчиняли в гарному розчиннику за допомогою обережного перемішування (наприклад, з використанням магнітної мішалки на низьких обертах протягом 1 години). 2. Коли полімер розчинився, другий розчинник додавали по краплях до досягнення досить великої кількості, достатньої для переходу в безперервну фазу. Другий розчинник вибирали так, щоб він був слабким розчинником для одного із співполімерних блоків і гарним розчинником для іншого блоку, тим самим викликаючи утворення міцел.
Зо 3. Для забезпечення досягнення рівноваги суміш обережно перемішували протягом 2 годин на низьких обертах, використовуючи магнітну мішалку. По завершенню цього періоду утворювалися стабільні міцели. У наступних розділах докладно описані точні умови, використовувані для утворення міцел із співполімерів прикладу 1 у ряді розчинників.
У таблиці 2.1 наведені структури співполімерів, використовуваних для даного експерименту, концентрації міцелярних розчинів і зафіксований розмір міцели у розчині.
Водні системи і полярні розчинники 1. Співполімер розчиняли в 1 ваг. 95 розчині або у воді, або у етанолі. Як описано в патентних заявках УМО08071957 і М/О10038046, етанол використовували (при 8 ваг. 95), якщо співполімер не розчинився безпосередньо у воді або інших органічних розчинниках. 2. Другий розчинник, у цьому випадку воду, метанол або етилацетат, додавали по краплях до досягнення концентрації 0,05-1 ваг. Фо. 3. Розчин обережно перемішували протягом щонайменше 2 годин при низьких обертах, використовуючи магнітну мішалку для того, щоб дозволити міцелам стабілізуватися у розчині.
Для забезпечення точного вимірювання з використанням МаїЇмегп Мапо 2еїавзігег важливо мати правильну концентрацію для даного розчину співполімеру. Було показано, що оптимальний діапазон концентрацій для наведених тут прикладів становить 0,05-1 ваг. 95.
Вимірювання розділення за розмірами у таблиці 2.1 показує, що співполімери утворюють міцели, при цьому, якщо мінімальний діаметр дорівнює 6-11 нм, і якщо співполімери були присутні в якості юнімерів, діаметр буде менше 5 нм.
Таблиця 2.1 ланок ланок (ваг. до (нм)
Таблиця 2.1. Дані згідно 7еїа 5і27ег, отримані для співполімерів, диспергованих у водних і полярних середовищах. ї) Вимірювання, виконані з водним розчином; ії) вимірювання, виконані з розчином метанолу; ії) вимірювання, виконані з розчином етилацетату. Вимірювання отримані з використанням МаїЇмегп 7 еїавіег.
Дані у таблиці 2.1 демонструють, що міцели можуть утворюватися у межі полярних розчинників з розміром міцел у діапазоні від Є до 108 нм.
Приклад 3. Покриття кристала у водній системі
З.а. Пошарове покриття кристала одним шаром гомополімеру, що містить катіонні заряди, і одним шаром негативно поляризованого співполімеру
Тіаметоксамові кристали (ТМХ) з розподілом за розмірами приблизно 2,5-5 мкм (фігура 3.1) покривали двома шарами співполімерів.
На першому етапі шар гомополімеру полі(діалілдиметиламонію хлориду) (РОАОМАС), що містить катіонні заряди, наносили на кристал. Потім наносили шар негативно поляризованого співполімеру РІВИМА(15)-6-МАА(120)), дотримуючись протоколу, що описано нижче.
У протоколі покриття вимагається, щоб кристал, що підлягає покриттю, залишався диспергованим у рідкому середовищі. У даному прикладі ТМХ покривали у воді. Через те, що
ТМХ розчинний у воді до 4,1 г/л, насичений вихідний розчин ТМХ одержували при концентрації набагато вище, чим 4.1 г/л.
Експериментальна процедура докладно описана нижче: 1. 1 г негативно заряджених частинок ТМХ поміщали в 10 мл насиченого вихідного розчину
ТМХ. 2.10 мл розчину РОАОМАС (0,35 ваг. 95) додавали до розчину ТМХ. 3. Зразок перемішували перевертанням протягом 30 хвилин. 4. Потім зразок центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. для осідання частинок на дно пробірки. 5. Після центрифугування видаляли 15 мл надосадової рідини. 6. Її заміщали 15 мл насиченого вихідного розчину ТМХ.
Зо 1. Зразок перемішували перевертанням протягом 30 хвилин. 8. Потім зразок центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. для осідання частинок на дно пробірки. 9. Після центрифугування видаляли 15 мл надосадової рідини. 10. Концентрацію розчину потім відновлювали до 10 мл додаванням 5 мл насиченого вихідного розчину ТМХ. 11. 10 мл 1 ваг. 956 розчину РІВИМА(15)-6-МАА(120)) додавали до розчину ТМХ. 12. Зразок перемішували перевертанням протягом 30 хвилин. 13. Потім зразок центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. для осідання частинок на дно пробірки. 14. Після центрифугування видаляли 15 мл надосадової рідини. 15. Її заміняли 15 мл насиченого вихідного розчину ТМХ. 16. Зразок перемішували перевертанням протягом 30 хвилин. 17. Потім зразок центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. з осіданням частинок на дно пробірки. 18. Після центрифугування видаляли 15 мл надосадової рідини. 19. Концентрацію розчину потім відновлювали до 10 мл додаванням 5 мл насиченого вихідного розчину ТМХ.
Примітка: рН кожного розчину доводили до і підтримували при рНеО за допомогою 35 ваг. Фо розчину аміаку або 0,1 М розчину калію гидроксиду (КОН) у воді.
На етапі 8 відбирали зразок суміші і аналізували за допомогою сканувальної електронної мікроскопії. Зображення даного підсумкового покриття показані на фігурі 3.2 (а і Б).
На фігурі 3.2 чітко показано міцелярні осади на всіх поверхнях, кутах і краях кристалів ТМХ, на що вказує нерівномірний рельєф і закруглені краї у порівнянні з непокритими кристалами
ТМХУ, показаними на фігурі 3.1. 3.5. Пошарове покриття кристала одним шаром співполімеру, що містить катіонні заряди, і одним шаром негативно поляризованого співполімеру
Підсилювач адгезії РОАЮОМАС прикладу За може бути заміщений катіонно-зарядженими співполімерами і повторенням способу За для осадження подвійного шару співполімерних міцел. У даному прикладі перший шар катіонного співполімеру РОЕА(26)-6-РОМА(74 нечетвертинних ланки і ї 22 четвертинних ланки) осаджували перед другим шаром аніонного співполімеру РОРА(90)-6-ГМАА(5О); при цьому РОЕА означає полі(М, М'- діетиламіноетилметакрилат), РОМА означає полі(М, М'-диметиламіноетилметакрилат), РОРА означає полі(М, М'діїззопропіламіноетилметакрилат) і РМАА означає поліметакрилову кислоту.
На фігурі 3.3 показано, що покриття охоплює всі поверхні, кути і краї кристала.
Наявність міцел на всій поверхні кристалів ТМХ чітко проілюстровано на фігурі 3.За, і порівняння фігур 3.35 і 3.15 ілюструє, що поверхня кристала була суттєво змінена поверхневим покриттям.
Визначення дзета-потенціалу часток, покритих ТМХ
Осідання послідовних шарів співполімеру на поверхні кристалів ТМХ можна продемонструвати за допомогою визначень дзета-потенціалу, тому що кожний шар має різний заряд, (РОЕА(26)-6-ГОМА(74ж22) має позитивний заряд і РОРА(90)-6-РМАА(50) негативний.
Використовуючи визначення дзета-потенціалу, можна відслідковувати осідання щонайменше 5 альтернативно заряджених шарів, як показано на фігурі 3.4.
Процедуру покриття з використанням або шару гомополімеру, або шару співполімеру у якості попередньої обробки, що підсилює адгезію для наступного осаджування другого шару
Зо співполімеру, здійснювали на ТМХ і тетраацетилетилендіаміні (ТАЕО). Крім того, кілька типів співполімерів були залучені до даної процедури покриття, демонструючи, що дана процедура є гнучкою і легко адаптовною. У таблиці 3.1 підсумовано ряд систем, отриманих з використанням описаного раніше способу покриття. На фігурах 3.5-3.7 показано осідання міцел на усіх поверхнях ТМХ і ТАЕО.
Таблиця 3.1
Г11катонний 10101017 Аноний 1.6.
М 11-11
Р(ВИМА(15)-Б-МАА(120))
Р(ТЕЕМА(20)-5-МАА (140))
РОЕА(26)-6-РОМА(74-22) РОРА(90)-Б-РМАА(50)
РВИиИМА (26)-Б-РОМАЕМА(100) | Р(ВиИМА(15)-6-МАА(120))
РІВИМАСТБІЬ-МААС2О))
ТМХ: тіаметоксам; ТАЕО: тетраацетилендіамін; РВИМА: полібутилметакрилат; РОАМАС: полі(діалілдиметиламонію хлорид); РОЕА: полі(М, М-діетиламіноетилметакрилат); РОМА: полі(М, М-диметиламіноетилметакрилат); РОРА: полі(М, М - діізопропіламіноетилметакрилат); РМАА: поліметакрилова кислота; РТЕЕМА: полі(трифторетилметакрилат).
Таблиця 3.1. Опис кристалів, покритих згідно зі способом, описаним у даному винаході
Приклад 4. Зшивання і зміна профілів розчинності
Зшивання описують як фізичну та/або хімічну взаємодію між ланцюгами АВ-диблок- співполімеру. Зшивання може мати місце або у ядрі міцел, короні міцел та/або між коронами двох суміжних міцел.
У даному прикладі зшивання співполімерних міцел використовують для зменшення розчинності у воді покритого кристалічного матеріалу. Міцели, що містять АВ-диблок-
співполімери, наносили на поверхню кристалів кристалічного матеріалу (наприклад, фармацевтичного або агрохімічного) у водних і масляних рідких середовищах. Додавання лінійних і циклічних молекул діаміну до даної системи привело до зміни топології міцелярного покриття. Це також привело до зменшення швидкості вивільнення кристалічного матеріалу у воді.
А) Приклад зшивання у водній системі.
ТМХ покривали полі(ВимМАвзв-6-МАА»Б5а), використовуючи протокол, описаний у прикладі За.
Після покриття зразок зшивали згідно зі способом, описаним нижче. 1. Сполуку діаміну (дивись таблицю 4.1 для масового і молярного співвідношення у порівнянні з функціональними групами МАА в співполімері) додавали до розчину (1 г покритого
ТМХ в 10 мл насиченого вихідного розчину ТМХ) і перемішували протягом 48 годин. 2. Потім суміш центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. і видаляли приблизно 8 мл надосадової рідини. Додавали таку ж кількість насиченого вихідного розчину ТМХ їі суміш знову перемішували протягом 30 хвилин. 3. Потім суміш центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. і видаляли 8 мл надосадової рідини, і додавали 8 мл насиченого вихідного розчину ТМХ. 4. Зразок висушували у вакуумі при 50 "С протягом 8 годин, видаляючи таким чином усі розчинники.
Візуальний контроль вивільнення (тобто спостереження швидкості і ступеня розчинності) проводили на покритих частинках до і після зшивання. Було виявлено, що зшиті зразки розчинялися з меншою швидкістю у порівнянні з незшитими зразками.
Зшиті і незшиті зразки зважували до і через 8 годин у воді для вимірювання відсотка втрати ваги. Результати показано у таблиці 4.1. Вони підтверджують візуальне спостереження швидкості вивільнення: зразки ТМХ, покриті зшитими співполімерами, демонструють меншу втрату ваги, іншими словами, меншу розчинність, ніж зразки, покриті незшитим співполімером.
Таблиця 4.1
Молярне співвідношення рне д Вага Зо функціональних груп . . використовуваного втрати
Засіб для зшивання карбонової кислоти у . . : засобу для зшивання ваги порівнянні до функціональних (г) аміногруп
Контрольний зразок (покритий, але не 0,0000 84 зшитий)
Метилен . . 111,0 0,0715 54 біс(циклогексиламін) " "
Метилен . . 1:21 0,1454 35 біс(циклогексиламін)
Метилен . . 1:31 0,2170 38 біс(циклогексиламін) " "
Таблиця 4.1. Втрата ваги покритих частинок ТМХ у відсотках
Для виконання аналізу швидкості вивільнення 45-55 мг кожного зразка відважували з високою точністю в 60 мл ємність для порошку і 50 мл диспергувального розчину (0,1 90 вага/вага аерозоль ОТВ, 0,5 95 вага/вага Могмеї 0425 у деіонізованій воді) додавали в нульовий момент часу. Потім зразки поміщали на ролик, що рухається при 20 об./хв. Вимірювання ТМХ у визначених часових точках у розчині виконували шляхом екстрагування З мл розчину і пропускання його через 0,45 мкм шприцевий фільтр. Потім фільтрат аналізували за допомогою
ВЕРХ для визначення концентрації ТМХ. Аналіз проводили за допомогою ВЕРХ з використанням Адіепі 1100 (обладнаного автоматичним інжектором), колонки 50 х 3,0 мм АСЕ
З мкм С18 від АСЕ, номер за каталогом АСЕ-111-0503, і рухливої фази (А) ацетонітрилу ж 0,1 95 мурашиної кислоти та (В) АЗТМ ІІ води «- 0,1 95 мурашиної кислоти. Аналіз проводили з об'ємом зразка, що вводиться, 5 мкл і температурою колонки 40 "С. Дані збирали для ряду визначених часових точок.
Загальний вміст ТМХ у зразках визначали шляхом відважування 30-50 мг кожного сухого порошку, точно відваженого в алюмінієвій ємності для зважування. Ємність для зважування потім поміщали в мірну колбу і додавали 50 мл ацетонітрилу. Колбу обережно перемішували доти, поки не утворювався безбарвний розчин. Даний розчин аналізували з використанням умов
ВЕРХ, описаних раніше.
У таблиці 4.2 показана кількість вивільнення ТМХ через 1, 8 і 24 години як відсоток від загальної концентрації ТМХ, визначеної за допомогою описаного раніше способу.
Таблиця 4.2 (годин) зшивання гексаметилендіамін 1:1,5 (циклогексиламін)1:1,5
Таблиця 4.2. Кількість тіаметоксаму, що вивільнився через 1, 4 та 24 години, як кількість у процентах визначеного загального вмісту. Обидва засоби для зшивання були присутні у молярному співвідношенні функціональних груп СООН до діаміну 1:1,5.
Приклад 5. Демонстрація підвищеного осідання полімеру, використовуючи співполімерні міцели
Спосіб нанесення покриття, описаний у прикладі 3, використовували для осаджування 4 шарів гомополімерного електроліту (РОАОМАС/РМазв/"БАЮМАС/РМазоі) на кристалах ТМХ,
Зо зразок 5.1, та 4 шарів співполімерних міцел (Р(ВиМАг2-ОМАЕМА»:5 (кватернізованих на 50 95)/Р(ВиМА:5-МААїго)/(Р(ІВиМАг-ОМАЄЕМА» (кватернізованих на 50 95)/Р(ВиМАч:5-МАА!го) на кристалах ТМХУ, зразок 5.2.
Потім зразки висушували при 40"С у вакуумній сушильній шафі (1000 мбар нижче атмосферного тиску) протягом ночі. Після цього періоду спостерігали, що рідина була видалена і залишилися сухі покриті частинки ТМХ. 30-50 мг кожного сухого порошку зважували з високою точністю в алюмінієвій ємності для зважування. Потім ємність для зважування поміщали в мірну колбу і додавали 50 мл ацетонітрилу. Колбу обережно обертали до утворення безбарвного розчину. Цей розчин аналізували для визначення загального вмісту ТМХ. Аналіз проводили за допомогою ВЕРХ із використанням Адіїепі 1100 (обладнаного автоматичним інжектором), колонки 50 х 3,0 мм АСЕ З мкм С18 від АСЕ, номер за каталогом АСЕ-111-0503, і рухливих фаз (а) ацетонітрилу ж 0,1 95 мурашиної кислоти та (б) А5ТМ ІІ води «ж 0,1 95 мурашиної кислоти.
Аналіз проводили з обсягом зразка, що вводиться, 5 мкл і температурою колонки 40 "С. У таблиці 5.1 докладно описані співвідношення рухливих фаз, використаних протягом аналізу.
Таблиця 5.1
Рухлива фаза (А) Рухлива фаза (В) Швидкість потоку (мл/хв.) в ли В ПОЛЯ ПОПОВ ПО пис с я С ПОЛЯ ПО о нт ПО ПОЛЯ ПОЛОН НО
ГГ
Таблиця 5.1. Співвідношення рухливих фаз для аналізу загального вмісту ТМХ
Загальний вміст зразків ТМХ показано у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Індекс Загальний вміст ТМХ у зразку, 90 Загальний вміст засобу для покриття (90 зразка вага/вага вага/вага) (а) Зразок 98,55 1,45 5. (Б) Зразок 91,16 8,84 5.2
Таблиця 5.2. Загальний вміст тіаметоксаму (ТМХ) у зразках, покритих 4 шарами (а) гомополімеру, та (Б) 4 шарами співполімерних міцел
Таблиця 5.2 чітко демонструє, що полімер у більше, ніж б-кратній вазі осідав при використанні співполімерних міцел, а не гомополімеру.
Приклад 6. Збільшення розміру міцели шляхом додавання хімічної речовини
Встановлено, що розмір міцели може бути збільшений шляхом додавання хімічних речовин, що ділять ядро міцели. У даному прикладі показано, що міцели із співполімерів прикладу 1 можуть бути завантажені хімічними речовинами таким чином, що спостерігається збільшення розміру частинки. Спостереження зміни розміру у присутності таких речовин є ще одним свідченням присутності міцел.
В 120 мл ємності з кришкою, що загвинчується, співполімер (0,1 г, 0,5 ваг. 90) розчиняли в етанолі (1,6 г, 8 ваг. 95) при перемішуванні. У дану суміш додавали по краплях воду (18,5 г, 91,5 вага. 95) при постійному перемішуванні. Як тільки суміш ставала мутною, перемішування зупиняли. Наприкінці наливали стирол (40 г, подвійна маса водяного розчину) зверху водної фази. Двофазну систему залишили протягом двох днів для відстоювання. Нижню фазу, що містить завантажені міцели, діставали за допомогою піпетки і зберігали для наступного аналізу та/або застосування. (Вагові відсотки наведені у порівнянні з водою.)
Маїмегп Мапо 7еїазігег використовували для контролю розміру співполімерних міцел після додавання хімічних речовин. У першому випадку додавали стирол до співполімерних міцел з
Р(ІВимМАї5-6-МАА!2о). Параметри розділення за розмірами, показані у таблиці 6.1, показують, що мінімальний діаметр міцел збільшився від 20 до 30 нм.
Як і очікувалося, суттєве збільшення розміру міцел може бути отримане шляхом використанням міцел з більшим гідрофобним ядром, наприклад, таких, що утворювалися з
Зо співполімеру Р(ВиМА:27-6-МААві). У даному випадку параметри розділення за розмірами, показані в таблиці 6.1, демонструють 29 95 збільшення середнього розміру міцел.
Таблиця 6.1
До завантаження 20-50 нм
Після завантаження 30-70 нм 30-60 нм
Таблиця 6.1. Параметри розділення за розміром до і після завантаження співполімер них міцел стиролом
Збільшення розміру міцел за присутності стиролу являє собою додатковий доказ утворення міцел.
Приклад 7. Покриття кристалів гризеофульвіна
Кристали гризеофульвіна покривали двома шарами співполімеру, використовуючи протокол, як описано у розділі За.
Співполімерами були полі(ВиМАво-б6-МАА»Б5) та полі(ВиМа:5-6-МАА!го) при 0,4, 1, 2,5 та 5 ваг. 95.
ЗЕМ-мікрофотографію, що демонструє покриття гризеофульвіна за допомогою РОАОМАС при 0,35 ваг. 95 та полі(ВиМА!15-Б-МАА!2о) при 1 ваг. 95 можна побачити на фігурі 7.1.
Приклад 8. Цілеспрямована доставка фотозахисних засобів на поверхню кристала
Ядро міцели може бути завантажено набухлим, як показано в прикладі 6. У даному прикладі розмір міцели збільшували шляхом додавання фотозахисного засобу, і було продемонстровано вплив на світлостійкість агрохімікату, покритого такими завантаженими міцелами. Додавання фотостабілізатора може мати місце до або після покриття активного інгредієнта співполімерними міцелами.
Для завантаження міцел до покриття отримували розчин полі(ВиМА:5-Б-МАА2го) в етанолі (1г полімеру, 8г етанолу), до якого додавали 0,5г 2,6-дибутил-4-метилфенолу. Після повного розчинення додавали воду і розчин аміаку (35 ваг. 90) для одержання 1 ваг.9о розчину співполімеру при рН 9. Даний міцелярний розчин потім використовували для покриття 0,86 г частинок емамектину бензоату з використанням способу, описаного нижче. 1. 1 г частинок емамектину бензоату поміщали в 10 мл деїіонізованої води та обережно струшували для диспергування частинок. 2. 10 мл Р(ВиМА(15)-6-МАА(120))у/розчину 2,6-дибутил-4-метилфенолу, описаного вище, додавали до суспензії емамектину бензоату. 3. Зразок перемішували протягом 30 хвилин.
Зо Фахівцям у даній галузі техніки буде зрозуміло, що необов'язково може бути доданий підсилювач адгезії. Фахівцям у даній галузі техніки також буде зрозуміло, що завантаження міцел не було оптимізовано для даного прикладу і можливе додаткове набухання міцел.
Спосіб дозавантаження описаний нижче. 1. 1 ваг. 96 міцелярний розчин полі(ВимМА!:5-Б-МАА!го) при рН 9 отримували у воді (ваг. Фо полімеру, 8 ваг. 9о етанолу, 91 ваг. 96 водного/аміачного розчину). 2. Відважували 0,86 г емамектину бензоату, поміщали в центрифужную пробірку і додавали 8,6 мл води. 3. Потім зразок обережно струшували для повільного диспергування активної речовини. 4. Додавали 8,6 мл 195 міцелярного розчину і зразок перемішували перевертанням протягом 30 хвилин. 5. Потім додавали 0,22 г 2,6-дибутил-4-метилфенолу і 1,72 г лігніну сульфонату ІРоїугоп"м
НІ, ії суспензію перемішували перевертанням до гомогенного стану (у даному прикладі зразок перемішували перевертанням протягом 1 години).
На фігурі 8.1 5ЕМ-характеристика завантажених зразків свідчить про об'єднання завантажених співполімерних міцел із частинками кристалів емамектину бензоату.
Світлостійкість покритих зразків оцінювали шляхом опромінення зразків і визначення залишкової концентрації емамектину бензоату, при цьому шляхом збору даних для ряду часових точок може бути визначений період напіврозпаду емамектину бензоату.
У надчистій воді отримували 50 частин на мільйон розведень дисперсій емамектину бензоату. 8 х 2 мкл крапель даних розведень наносили на предметне скло мікроскопа і опромінювали при 750 Вт/м? із зразками, що відбирали після 0, 1, 3, 6, 17 і 25-годинного опромінювання. Осади видаляли з предметного скла з використанням розчинника 40/50/10
Месм/0,1 95 НЗРО4Л/НЕ ії аналізували за допомогою обернено-фазової РХ з МС-визначенням.
Стандартні зразки отримували наступним способом: - Безпосередньо у віали для рідинної хроматографії додавали 8 х 2 мкл крапель розчину для нанесення і негайно додавали розчинник перед витримуванням при 4 "С до аналізу. - Зразки нульового моменту часу одержували шляхом розділення 8 х 2 мкл крапля розчину для нанесення на предметному склі мікроскопа, дозволяючи розчиннику випаруватися, і негайного видалення осаду шляхом занурення в змивний розчинник.
У таблиці 8.1 показано вплив фотозахисних засобів у ядрі міцели на період напіврозпаду емамектину бензоату.
Таблиця 8.1.
Вплив співполімерних міцел та фото захисних засобів на період напіврозпаду емамектину бензоату
Випробування
Концентрація | 2,6-дибутил- Співвідношення емамектину емамектину Полі(ВиМА!5- 4- лігнін. бензоату на
Опис бензоату (95 Б-МАА!2о) (95 | метилфенол | сульфонатів до стійкість до вага/вага) (90 емамектину сонячних вага/вага) й вага/вага) бензоату променів (годин)
Непокритий емамектин 4,8 24 бензоат
Емамектин бензоат, 4,8 24 покритий співполімером
Емамектин бензоат, покритий 4А 2,2 23 співполімером та лігнін сульфонатами
Емамектин бензоат, покритий співполімером ж 4,4 2,2 11 2 14 дозавантажений (ВНТ) -«- лігнін сульфонати
Приклад 9. Отримання полімерів і блок-співполімерів для міцелоутворення у неполярних рідинах
Засіб для обробки поверхні за даним винаходом є гідрофобним. Співполімери, описані в даному прикладі, являють собою АВ-блок-співполімери, що містять практично гідрофобний блок
А та практично гідрофобний або гідрофільний блок В, що характеризується різною спорідненістю до рідких середовищ або параметром розчинності у рідких середовищах, в яких дисперговані співполімери, у порівнянні до блока А, у результаті чого міцели утворюються у рідкому середовищі.
Блок А може містити один або декілька мономерів, наприклад, стирол (5) та похідні стиролу, метакрилат та його похідні, такі як 2-етилгексилметакрилат (ЕНМА), лаурилметакрилат (І МА), октадецилметакрилат (ОМА), гліцидилметакрилат (ОМА) та пропіленоксид (РО). Спеціалістам у даній галузі техніки буде зрозуміло, що синтез, описаний у даному прикладі, не обмежується мономерами, перерахованими у даному документі.
У даному прикладі гідрофобний або гідрофільний блок В мав у складі метакрилову кислоту (МАА), 2-гідроксиетилметакрилат (НЕМА) або 2-етилгексилметакрилат, але для спеціалістів у даній галузі техніки буде зрозуміло, що інші мономери, які приводять до утворення гідрофільного блоку, також можуть бути використані.
Співполімери, що використовувалися у даному документі, було отримано за допомогою полімеризації за механізмом оборотного приєднання і фрагментації (КАЕТ) згідно з протоколом, описаним у патентних заявках М/О08071957 та УУМО10038046, або за допомогою полімеризації, опосередкованої вільним нітроксильним радикалом (ММР), згідно з протоколом, описаним в
ММО2007/057620А1. Таким чином, блок-співполімери можна отримати за допомогою способів контрольованої живої полімеризації, таких як полімеризація з переносом групи (СТР), радикальна полімеризація з переносом атома (АТКР) та використання активаторів, що регенеруються одноелектронним переносом (АКСЕТ) або активаторів, що генеруються одноелектронним переносом (АСЕТ), що можуть синтезувати чітко визначені гомополімери або блок-співполімери.
Приклади композиції з нових отриманих полімерів наведені у таблиці 9.2.
А) Застосування КАЕТ для синтезу співполімерів
В даному приладі на додаток до структур, описаних в М/О08071957 та УУО10038046, нові структури співполімерів отримували за допомогою КАЕТ-полімеризації з використанням КАЕТ- агента, 2-ціаноїзопропілдитіобензоата (СРОВ). У той час як у даному прикладі отримують блок- співполімер з використанням СРОВ, спеціалісти у даній галузі техніки зрозуміють, що можуть бути використані інші КАЕТ-агенти.
ВАЕТ-синтез полі(ЕНМА-блок-МАА) співполімеру: РЕЕНМА-Б-МАА)
Серії поліЕНМАх-6-МАА,| співполімерів (ЕНМАх-6-МАДАУу| співполімерів отримували за допомогою КАРЕТ-полімеризації, використовуючи СРОВ у якості агента передачі ланцюга, азобісізобутиронітрилу (АІВМ) у якості каталізатора та пропан-2-олу (ІРА) у якості розчинника.
Синтез являв собою двоетапний процес: спочатку синтезували гідрофобний блок (ЕНМА), а потім ініціювали синтез гідрофільного блока (МАА) з РЕНМА гомополімеру. а) Синтез блока А: РЕНМА.
ЕНМА (15 г, 75,7 ммоль, 60 екв), СРОВ (0,31 г, 1,26 ммоль, 1 екв), АІВМ (0,10 г, 0,63 ммоль,
Зо 0,5 екв) та ІРА (розчинник, 6,82 г, 114 ммоль) додавали у двогорлу колбу, що містить магнітну мішалку, обладнану охолоджувальною колонкою. Суміш дегазували барботуванням азотом і нагрівали при 90 С у масляній ванні з контрольованою температурою в атмосфері азоту.
Реакційну суміш залишали при перемішуванні протягом мінімум 2 годин 30 хвилин (у даному прикладі З год. 15 хв.). Зразок неочищеної суміші відбирали і аналізували за допомогою екслюзійної хроматографії (ЗЕС - дивись фігуру 9.4) ії за допомогою протонного ядерного магнітного резонансу (СН ЯМР). Перетворення в 98 95 визначали за допомогою "Н ЯМР в СОС», у результаті отриманий продукт являв собою Р(ЕНМА); гомополімер, де х-59. р) Синтез блока В із блока А
За 30 хвилин до закінчення першого синтезу МАА (6,54 г, 76,0 ммоль, 60 екв), АІВМ (0,10 г, 0,64 ммоль, 0,5 екв) та ІРА (розчинник, 45,39 г, 757 ммоль) додавали в іншу колбу, що містить магнітну мішалку. Суміш дегазували барботуванням азотом.
Наприкінці першого синтезу (у даному прикладі З год. 15 хв.) масляну ванну з контрольованою температурою видаляли для зупинки полімеризації. Суміш, що містить другий мономер, потім переносили в первинну двогорлу колбу за допомогою трубочки. Цю колбу знову нагрівали при 85"С у масляній ванні з контрольованою температурою (обладнаній охолоджувальною колонкою) в атмосфері азоту для забезпечення отримання другого блоку співполімеру. Через мінімум 2 год. 30 хв. (у цьому прикладі 2 год. 35 хв.) зразок сирої суміші відбирали і аналізували за допомогою "Н ЯМР і 5ЕС (фігура 9.4).
Перетворення в 88 95 вимірювали за допомогою "Н ЯМР в ЮМ5О. Отриманий продукт визначили як РІ'ЕНМАх-б-МАА;)) співполімер, де х-59 і ух53.
Інші РЕІЕНМА,-Б-МАА»у) полімери отримували з х-68 і у-25, а також з х-33 і у«21. Загальна структура відповідних Р'ЄНМАх-б-МАА;) співполімерів наведена нижче.
в 5 х У
Мо Ге! (Ф)
З
Формула 9.1. Загальна структура Р'ЕНМА,-Б-МАА;»), синтезованих за допомогою КАЕТ
Р(ЕНМАхХ-Б-МАА;) співполімери також можна отримати за допомогою ММР, АТЕКР, СТР та непрямої аніонної полімеризації.
Отримання інших співполімерів за допомогою КАРЕТ-синтезу.
Синтезували різні блок-співполімери. Блок А було отримано з різних мономерів на основі метакрилату, таких як ЕНМА, ГМА, ООМА та ТЕЕМА. Блок В мав у складі гідрофільні ланки, такі як МАА та НЕМА, або гідрофобні мономери, такі як ЕНМА. У даному випадку толуол був розчинником, що використовувався для синтезу замість ізопропанолу.
Використовували спосіб, описаний вище для синтезу РІЕНМАХБ-МАА,у), що приводив, наприклад, до успішного синтезу Р(ЇГМАХБ-ЕНМАу), та Р(ОЮОМА,Б-МАА,). Швидкості перетворення, розміри блоків та час реакції наведені у таблиці 9.2.
Для синтезу (РЕНМА»51--- РАМА»2)-6-РМАА»» використовували наступний протокол: а) Синтез блока А: РОМА та ЕНМА
СМА (3,29 г, 23,2 ммоль, 25,6 екв), ЕНМА (11,01 г, 55,6 ммоль, 61, З екв), СРОВ (0,22 г, 1 ммоль, екв), АЇВМ (0,08 г, 0,5 ммоль, 0,5 екв) та ІРА (розчинник, 24,32 г, 407 ммоль) додавали у двогорлу колбу, що містить магнітну мішалку, обладнану охолоджувальною колонкою. Суміш дегазували барботуванням азотом і нагрівали при 82 "С протягом 5 годин у масляній ванні з контрольованою температурою в атмосфері азоту, а потім знижували температуру до 70" протягом наступних 16 годин. Зразок відбирали для ЯМР-аналізу. Перетворення у 93 95 для
СМА та у 89 95 для ЕНМА визначали за допомогою "Н ЯМР в СОСІ». р) Синтез блока В із блока А
За 30 хвилин до закінчення першого синтезу МАА (4,7882 г, 55,6 ммоль, 56,4 екв), АІВМ (0,0771 г, 0,5 ммоль, 0,5 екв) та ІРА (розчинник, 24,5034 г, 408,7 ммоль) додавали в іншу колбу, що містить магнітну мішалку. Суміш дегазували барботуванням азотом.
Наприкінці першого синтезу масляну ванну з контрольованою температурою видаляли для зупинки полімеризації. Суміш, що містить другий мономер, потім переносили в первинну двогорлу колбу за допомогою трубочки. Цю колбу знову нагрівали при 82 "С протягом 4 годин у масляній ванні з контрольованою температурою (обладнаній охолоджувальною колонкою) в
Зо атмосфері азоту, а потім знижували до 70 "С протягом 16 годин для забезпечення отримання другого блоку співполімеру. Полімери осаджували диетиловим ефіром і висушували у вакуумній сушильній шафі при 40 "С.
Перетворення у 8295 для МАА вимірювали за допомогою "Н ЯМР в ОМ50О. Отриманий продукт визначили як (РЕНМАхт-РаЕМА,)-6-РМАА; співполімер, де х-51, у-22 та 7-47.
х У у;
СМ о о о о (в) но
Формула 9.2. Загальна структура (РЕНМАхІ-РОМА,)-6-РМАА;, синтезованих за допомогою
ВАЕТ
В) Використання ЯМР для синтезу співполімерів 5 У даному прикладі згідно з протоколом, описаним у патенті М/О2007/057620А1, були отримані нові структури співполімерів з використанням ММР-полімеризації з використанням
ММР-агента Віосрийдег?. У той час як у даному прикладі отримують блок-співполімер за допомогою Віосриїаег?, фахівці у даній галузі техніки зрозуміють, що можуть бути використані інші ММР-агенти.
ММР-синтез РБЗБ-(НЕМА»У-г-Р Б»)
На першому етапі використовувалися наступні умови для синтезу Р5 з запланованим ступенем полімеризації в 55. Стирол (15,00 г, 0,14 моль) та Віосбицїйдег? (1,00 г, 2,62 ммоль) вносили в 100 мл круглодонну колбу, обладнану магнітною мішалкою. Реакцію у колбі дегазували барботуванням азотом протягом 20 хвилин с наступним нагріванням при 909С у масляній ванні з контрольованою температурою в атмосфері азоту. Після 78 год. 40 хв. полімеризації зразок відбирали і аналізували за допомогою "Н ЯМР (СОСІ»). Перетворення у 76,9 96 визначали за допомогою "Н ЯМР в СОСІ», в результаті отриманий продукт був Рох гомополімер, де х-42.
Наприкінці даного етапу додавали 15 г хлороформу для розчинення Р5. Реактивну суміш осаджували крапля за краплею у 300 мл холодного метанолу, а потім фільтрували на папері.
Продукт висушували у вакуумній сушильній шафі.
На другому етапі тільки що синтезований Р (1,00 г, 0,23 ммоль), стирол (0,24 г, 2,32 ммоль), НЕМА (2,95 г, 22,7 ммоль) та диметилформамід (ОМЕ, 4,02 г, 0,55 ммоль) додавали в 50 мл мл круглодонну колбу, обладнану магнітною мішалкою. РОЗ розчиняли у ОМЕ, використовуючи ультразвукову ванну (20 хв.). Реакційну суміш у колбі дегазували барботуванням азотом протягом 20 хвилин з наступним нагріванням при 902С у масляній ванні з контрольованою температурою в атмосфері азоту. Після 18 годин полімеризації зразок відбирали і аналізували за допомогою "Н ЯМР (0М50). Перетворення у 90,0 95 для НЕМА та 8,0 95 для стиролу визначали за допомогою "Н ЯМР у ОМ5О, у результаті продуктом реакції був
Ко) РБХБ-(НЕМА,У-г-РБ;) диблок-співполімер, де х-42, у-90 та 7-8.
Наприкінці даного етапу додавали 7 мл ОМЕ для розчинення співполімеру. Реактивну суміш осаджували крапля за краплею у 300 мл холодного ефіру, а потім фільтрували на папері.
Продукт висушували у вакуумній сушильній шафі.
Отримували інші РеХ-Б-(НЕМА»У-І-РО;) з х-86, у-57 та 7-0, а також з х-74, у-30 та 7-10.
Загальна структура відповідних співполімерів РУХ-0-(НЕМА,-г-РБб;) наведена нижче. (9)
ЗО х у М В соон о -»
ОО ч
Формула 9.3. Загальна структура синтезованих РОх-б-(НЕМА»У-І-Ро;)
С) Визначення характеристик
ЗЕС використовували для визначення середньої числової молярної маси (Му) і демонстрації таким чином збільшення молярної маси внаслідок приєднання другого блоку під час полімеризації. ЗЕС також використовували для визначення індексу полідисперсності (РОІ-Му/Ма, де Му являє собою середню числову молярну масу) полімерів та співполімерів, при цьому низький РОЇ є необхідним для досягнення регулярних міцел.
Зразки вводили у прилад для 5ЕС (колонки 2 РІ деї 5 Місгоп Міхеа-с) і аналізі виконували, як описано нижче. - Елюент мав у складі тетрагідрофуран (ТНЕ) для Р(ІЕНМАХ-б-МАА;) співполімерів та ОМЕ для РББ-(НЕМА,-І-РБ;) співполімерів (швидкість елюювання: 1 мл/хв., час запису хроматограми: 30 хв.). - Підрахунок (для аналізу даних) було виконано з калібрувальною кривою на основі полі(метилметакрилату). - Перед введенням зразків полімерів, що містять ланцюги метакрилової кислоти, виконували реакцію метилювання для перетворення кислотних груп в метилові естери, використовуючи триметилсилілдіазометан у якості метилювального агента, для розчинення полімерів в ТНЕ для здійснення аналізу. - Зразки (20 мг) розчиняли в елюенті і потім фільтрували фільтром РТЕЕ 0,2 мкм у віали для
ЗЕС.
Приклад ЗЕС-хроматограми наведено на фігурі 9.4. Представлені ЗЕС-хроматограма першого блока Р(ЕЕНМА) і хроматографа співполімеру РІЕЕНМА-6-МАА). Спостережуваний зсув хроматографи узгоджується з розширенням ланцюгів між обома етапами.
Таблиця 9.1
Співполімер РОЇ - блок 1 РОЇ - блок2
Р(ЕНМА»55-6-МААБз 1,85
Р(За»-Б-ІНЕМАзо-і-Ов 2,03
Р(Зве-6-НЕМА»5? 1,58
Р(З74-Б-ІНЕМАзо-і-9ч1о 1,84
Р(ІМАзз-6-ЕНМА ов) 123 1,62
Таблиця 9.1. Показник РОЇ, отриманий за допомогою 5ЕС, для деяких співполімерів, описаних в таблиці 9.2 "ІН ЯМР використовували для визначення перетворення кожної полімеризації і ступеня полімеризації (у кількості: ОРи), отриманих, відповідно, для кожного блока.
Зо ІН ЯМР виконували у 500 МГц пристрої (ВгиКег), в СОСІз для гомополімеру та в ОМ5О для співполімеру.
Таблиця 9.2 нин З ТТ; Я ПО 55179 (ланок) Х- (ланок) - ще є юю Ге в
МАА,) 0 15 35
Бо ай НОСИ ПЕС С НЕННЯ ВЕНИ ПНО ПЕВ 5) г) 70 год. 30 7:10 год. 7-10 (і) год. 40 27:10 18 год. 2-8
РІ МАх-р- 95,3 95, 1 100 ов, 2
Р(ЕНМАхХ-р- 95,2 9 100 об,
Таблиця 9.2. Синтез і параметри композиції згідно з НН ЯМР; ЕНМА: 2- етилгексилметакрилат; НЕМА: 2-гідроксиетилметакрилат; МАА: метакрилова кислота; 9: стирол; ГМА: лаурилметакрилат; ОМА: октадецилметакрилат; Перетвор.: перетворення, наведене ую; ОРп їй: намічений ступінь полімеризації; ОРп ехр: отриманий ступінь полімеризації; ї) синтез, виконаний з використанням КАЕТ у ІРА; і) синтез, виконаний з використанням ММР у ОМЕ; ії) синтез, виконаний з використанням КАНБЕТ у толуолі.
Приклад 10. Демонстрація міцелоутворення у неполярних рідких середовищах
Міцелярні агрегати можуть утворюватися із співполімерів прикладу 9. Визначення розділення за розмірами з використанням МаїЇмегп Мапо 7еїазілег виконували з розчинами неполярних розчинників, таких як додекан, гексан, Ехх5ої 0140, Зоїмез55о 200М0 та Ізораг М. 1. Для демонстрації утворення міцел у неполярному розчиннику, розчин (10-20 мл) співполімеру отримували шляхом розчинення порошку співполімеру в ТНЕ (Зідта-Аїагісп) (1 ваг. У). 2. Як тільки полімер розчинився, другий розчинник, як зазначено в таблиці 10.1, додавали по краплях, поки він не досяг достатньої кількості для переходу в безперервну фазу. Для визначення розділення за розмірами це мало місце при досягненні концентрації полімеру "-
О,О1ваг. Ов. 3. Для забезпечення досягнення рівноваги суміш обережно перемішували протягом більше однієї години (змішування магнітною мішалкою на низьких обертах).
Для забезпечення проведення точного визначення за допомогою МаїЇмегп Мапо 7еїаві2ег концентрації розчину співполімеру змінювали таким чином, що зразок перебував в оптимальному діапазоні чутливості приладу для досліджуваного полімеру. Параметри розділення за розмірами, наведені в таблиці 10.1, показують, що співполімери утворюють міцели, і оскільки мінімальний визначений діаметр становив 20 нм, і якщо співполімери були присутні в якості юнімерів, то діаметр становив би менше 5 нм. У всіх випадках прозорий розчин утворювався після етапу 1. Результати в таблиці 10.1 демонструють, що в кожному випадку міцели утворювалися після етапу 3.
Приклади гідрофобних розчинів співполімерних міцел, які були отримані відповідно з загальним способом, описані в таблиці 10.1.
Таблиця 10.1.
Параметри розміру міцел співполімеру Р(Етил гексил МА(29)-6-МАА(48)) у неполярних рідких середовищах. Показники отримано з використанням МаїЇмегп Мапо 7 еїавіег.
Зо Приклад 11. Покриття кристалічної частинки
Розчин співполімеру отримували шляхом розчинення співполімеру у хорошому розчиннику (толуол/ТНЕ) при легкому перемішуванні. Після того як був отриманий гомогенний розчин, до суміші додавали другий розчинник (наприклад, гексан/Ізораг М), використовуючи додавання по краплях. Кінцева концентрація співполімеру в розчині становила 0,4 ваг. 95. Другий розчинник вибирали таким чином, щоб він був слабким розчинником або осаджувачем для одного із блоків і хорошим розчинником для іншого блоку. Суміш обережно перемішували і залишали на більше ніж 2 години, щоб дозволити співполімерам перейти у міцели. Коли міцелярна система досягла рівноваги, 1 г кристалів ТМХ, подрібнених у повітряному середовищі, додавали до суміші. Потім забезпечували перемішування зразку перевертанням протягом щонайменше 2 годин для забезпечення повного перемішування, надаючи, тим самим, час міцелам для покриття окремих кристалів ТМХ. У таблиці 11.1 показані можливі, але не обмежувальні комбінації співполімерів і органічних розчинників, які утворюють міцели і можуть бути використані для покриття кристалів.
Таблиця 11.1 співполімери розчинника розчинника
І
РМАД(5З реє рт л
РМАД(5З
НЕЛИША саН ШИЯН НИКИ Пани ННЯ
РМАД(5З
НБЛИШ за НИ НН Пон ННЯ
РМАД(5З
НЛО Шо ННЯ сни ННЯ
РМАДАД(48 рити л
РМАДАД(48 ре ре
РМАДАД(48
НлИнна 5 І ШИЯН НИКИ Післ НИ
РМАДАД(48
РМАА: поліметакрилова кислота; РЕНМА поліетилгексилметакрилат
Таблиця 11.1. Композиція розчинів співполімерів в неполярному гексані та в Ізораг М
Розчини співполімерів в таблиці 11.1 використовували для покриття частинок ТМХ із застосуванням попередньо викладеного принципу. На фігурах 11.1 та 11.2 продемонстровано, що міцели осаджувались з органічних розчинників.
На фігурах 11.1 та 11.2 наочно проілюстровано осадження міцел з ряду органічних розчинників на усіх поверхнях кристала, у тому числі кутах і краях ТМХ.
Приклад 12. Зшивання співполімерних міцел
Зшивання описують як фізичну та/або хімічну взаємодію між ланцюгами АВ-диблок- співполімеру. Зшивання може мати місце або у ядрі міцел, у короні міцел та/або між коронами двох суміжних міцел.
У даному прикладі зшивання співполімерних міцел використовували для зниження розчинності покритого кристалічного матеріалу у воді. Міцели, що містять АВ-диблок- співполімери, осаджували на поверхні кристалів кристалічного матеріалу (наприклад, фармацевтичного або агрохімічного) у масляному рідкому середовищі. Додавання або лінійних, або циклічних молекул діаміну до даної системи привело до зміни топології міцелярного покриття. Це також привело до зниження швидкості вивільнення кристалічного матеріалу у воді у порівнянні з кристалічним матеріалом, покритим незшитими співполімерними міцелами.
Приклад зшивання в масляній системі
ТМХ покривали, використовуючи той же протокол, що і у прикладі 11.
Розчин співполімеру (10 г) отримували шляхом розчинення (РЕНМА»51-І-РЕМА»2)-6-РМААч47 співполімеру в хорошому розчиннику (ТНЕ) при легкому перемішуванні. Відразу після одержання гомогенного розчину другий розчинник (гексан) додавали до суміші, використовуючи додавання по краплях. Кінцева концентрація співполімеру в розчині становила 0,4 ваг. 9».
Другий розчинник вибирали таким чином, щоб він був слабким розчинником або осаджувачем для одного з блоків і хорошим розчинником для іншого блоку. Суміш злегка перемішували і залишали на 24 години, щоб дозволити співполімерам перейти в міцели. Коли міцелярна система досягла рівноваги, 1 г кристалів ТМХ, подрібнених у повітряному середовищі, додавали
Зо до суміші. Потім забезпечували перемішування зразка перевертанням протягом 24 годин для того, щоб забезпечити повне перемішування, і таким чином надати міцелам час для покриття окремих кристалів ТМХ.
Потім виконували зшивання. 5. Сполуку діаміну (масове і молярне співвідношення у порівнянні з функціональними групами МАА в співполімері дивись в таблиці 12.1) додавали до розчину і перемішували протягом 24 годин. 6. Потім суміш центрифугували протягом 2 хвилин при 2000 об./хв. і видаляли приблизно 9
Зо мл надосадової рідини. Додавали таку ж кількість водного насиченого вихідного розчину ТМХ і суміш знову перемішували протягом 30 хвилин. 7. Потім суміш центрифугували протягом 2 хв. при 2000 об./хв. і видаляли 9 мл надосадової рідини. 8. Зразок потім висушували у вакуумі при 50 "С протягом 8 годин, видаляючи таким чином усі розчинники, що залишилися.
Таблиця 12.1
Молярне співвідношення . (карбонова кислота ж епокси) Вага використовуваного
Засіб для зшивання - : й функціональних груп у порівнянні засобу для зшивання (г) до аміну
Контрольний зразок (покритий, але не зшитий) Й
Гексаметилендіамін (0,4 1:3,8 0,0348 ваг. Ус)
Гексаметилендіамін (5 144 01566 ваг. Уо)
Таблиця 12.1. Втрата ваги покритих частинок ТМХ у відсотках
Для виконання аналізу швидкості вивільнення 45-55 мг кожного зразка відважували з високою точністю в 60 мл ємність для порошку і 50 мл диспергувального розчину (0,1 9о вага/вага аерозоль ОТВ, 0,5 95 вага/вага Могмеї 0425 у деіонізованій воді) додавали в нульовий момент часу. Потім зразки поміщали на ролик, що рухається при 20 об./хв. Вимірювання ТМХ у визначених часових точках у розчині виконували шляхом екстрагування 3 мл розчину і пропускання його через 0,45 мкм фільтр. Потім фільтрат аналізували за допомогою ВЕРХ для визначення концентрації ТМХ. Аналіз проводили за допомогою (ВЕРХ) з використанням Адіїепі 1100 (обладнаного автоматичним інжектором), колонки 50 х 3,0 мм АСЕ З мкм С18 від АСЕ, номер за каталогом АСЕ-111-0503 ії рухливої фази (А) ацетонітрилу «ж 0,1 95 мурашиної кислоти та (В) АЗТМ ІІ води ж 0,195 мурашиної кислоти. Аналіз проводили з об'ємом зразка, що вводиться, 5 мкл і температурою колонки 40 "С. Дані збирали в діапазоні часових точок.
Загальний вміст ТМХ у зразках визначали шляхом відважування 30-50 мг кожного сухого порошку, точно відваженого в алюмінієвій ємності для зважування. Ємність для зважування потім поміщали в мірну колбу і додавали 50 мл ацетонітрилу. Колбу обережно перемішували доти, поки не утворювався безбарвний розчин. Даний розчин аналізували з використанням умов
ВЕРХ, описаних раніше.
В таблиці 12.2. показана кількість ТМХ, що вивільнився, після 1 та 4 годин в якості відсотка від загальної концентрації ТМХ, визначеної за допомогою описаного раніше способу.
Таблиця 12.2
Полі(ЕНМА»51-/-СМАг»-р- Зшитий полі(ЕНМА»1-г-ОМА2»-р- Полі(ЕНМА»5:-т-
Час МАА»?7), без засобу для МАА ня СМА:з3-6-МАА»і) 47) (співвідношення МА до ме (годин) зшивання НМОА 1-1 5) (співвідношення ОМА о до НМОА 1:1,5)
Коо)
Приклад 13. Застосування міцел з неполярного розчину для покриття активних речовин, використовуваних у сфері прання
Кристали натрію перкарбонату покривали шляхом додавання міцелярного розчину співполімеру полі(РЗа2-Б-НЕМА»ве) при 0,4 і 5 ваг. 96 в ОМЕ/5оЇмез5о0.
Протокол, описаний у прикладі 11, використовували для покриття натрію перкарбонату - дивись фігуру 13.1.
Протокол, описаний у прикладі 11, використовували для покриття кристалів натрію карбонату міцелами полі(РЗа2-6-НЕМА»55) з використанням рідкого середовища ОМЕ/5оЇмез55о07м 200 - дивись фігуру 13.2.
Приклад 14. Використання масляних міцел для покриття активних речовин,
використовуваних у сфері коригування смаку
Бітрекс вибрали через те, що він є найбільш гіркою хімічною речовиною, відомою людині, і має аналогічні багатьом фармацевтичним препаратам фізичні та хімічні властивості.
Протокол, описаний у прикладі 11, використовували для покриття бітрекса, денатоніума бензоату, співполімерними міцелами полі(ЕНМАво-6-МААв5) з використанням рідкого середовища ОМЕ/Зоїмез55о М 200 - дивись фігуру 14.1.
Візуальний контроль швидкості вивільнення
Швидкість вивільнення контролювали візуально для порівняння непокритого бітрекса з 5 ваг. 96 покритими частками бітрекса. 0,4 мг зразка перемішували в 10 мл води і спостерігали протягом 8 годин. Через 15 хвилин непокритий битрекс повністю розчинявся, але через 8 годин покриті частки ще були присутні - дивись фігуру 14.2.
Визначення швидкості вивільнення за допомогою ШУЛ/і5 100 мг в 40 мл води непокритого бітрекса і 5 ваг. 95 покритого бітрекса струшували протягом 10 хвилин і відбирали проби в різні проміжки часу. 2 мл суміші відбирали в кожний проміжок часу для аналізу.
Загальний вміст у зразках визначали шляхом точного відважування 17,5 мг 5 ваг. 95 покритих частинок бітрекса, обробки ультразвуком до повного розчинення покритих частинок в 25 мл води і аналізу за допомогою ОМЛ/і5. При визначенні загального вмісту отримали 57,75 95 - дивись фігуру 14.2.
Таблиця 14.1 11111111 Непокритий./// | Покритий//З: 51111111111111111111111111171996111111111171 11111111 465СсС1С
Таблиця 14.1.95 вивільнення покритого і непокритого міцелами бітрекса відносно до загального вмісту, визначене за допомогою ШМ/мі5.

Claims (24)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Органічна кристалічна частинка, покрита щонайменше 10 міцелами, що самі по собі містять АВ-блок-співполімер, який містить (ї) перший гідрофобний блок А, що містить полімер, вибраний з групи, що включає гомополімер з акрилатного або алкілакрилатного мономеру; співполімер, Зо що містить два або три різні мономери, вибрані з акрилатних або алкілакрилатних мономерів; гомополімер з мономеру - похідної стиролу; співполімер, що містить два різні мономери, вибрані з мономерів - похідних стиролу; гомополімер з алкенового або дієнового мономеру; співполімер, що містить два різні мономери, вибрані з алкенових і дієнових мономерів; гомополімер з гетероциклічного мономеру; і довільно вибраний, змінний, градієнтний або блок-співполімер, що містить мономери, вибрані з акрилатних мономерів, алкілакрилатних мономерів, мономерів стиролових похідних, алкенових мономерів і дієнових мономерів; та (ії) або другий гідрофобний блок В, або гідрофільний блок В, що характеризується іншою спорідненістю до рідкого середовища, ніж блок А, у якому АВ-співполімери дисперговані таким чином, що утворюються міцели.
2. Органічна кристалічна частинка за п. 1, де частинка являє собою або містить біологічно активну сполуку.
3. Органічна кристалічна частинка за п. 2, де біологічно активна сполука є агрохімічною або фармацевтичною.
4. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де найбільший розмір частинки становить від 5 мм до 10 нм.
5. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де полімер має молекулярну масу від 3000 до 100000 дальтон.
б. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де міцели мають найбільший розмір від З до 500 нм.
7. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де кожна міцела містить від 10 до 1000 молекул співполімеру.
8. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де міцели є зшитими за допомогою використання здатних до зшивання АВ-блок-співполімерів.
9. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де частинка повністю покрита міцелами.
10. Органічна кристалічна частинка за будь-яким з попередніх пунктів, де ядра міцел містять хімічну речовину.
11. Органічна кристалічна частинка за п. 10, де хімічна речовина, що входить до складу ядер міцел, являє собою фотозахисний засіб.
12. Органічна кристалічна частинка за п. 10, де хімічна речовина, що входить до складу ядер міцел, являє собою біологічно активну сполуку.
13. Органічна кристалічна частинка за п. 10, де хімічна речовина, що входить до складу ядер міцел, являє собою допоміжну речовину.
14. Композиція, яка являє собою агрохімічний склад, що містить безліч покритих органічних кристалічних частинок, де кожна з даних частинок являє собою органічну кристалічну частинку за будь-яким з попередніх пунктів.
15. Композиція за п. 14, де композиція являє собою тверду композицію.
16. Композиція за п. 14, де органічні кристалічні частинки дисперговані в рідині.
17. Композиція за п. 16, де вагове співвідношення співполімеру до рідини становить від 1:100000 до 1:1.
18. Композиція за п. 16 або п. 17, де рідина містить воду.
19. Композиція за п. 16 або п. 17, де рідина є неводною.
20. Композиція за п. 19, де міцели являють собою обернені міцели.
21. Спосіб одержання покритої органічної кристалічної частинки за будь-яким з пп. 1-13, що включає етапи, на яких (а) утворюють міцели співполімеру; (б) змішують міцели співполімеру з органічною кристалічною частинкою в середовищі розчинника з одержанням частинки, диспергованої в рідині; та (в) сушать частинку, одержану на стадії (б), з одержанням покритої органічної кристалічної частинки.
22. Спосіб за п. 21, де міцели зшиваються до, під час або після змішування міцел з органічною кристалічною частинкою. Зо
23. Застосування органічної кристалічної частинки за будь-яким з пп. 1-13, де органічна кристалічна частинка є агрохімічною сполукою, для боротьби з сільськогосподарським шкідником.
24. Застосування композиції за будь-яким з пп. 14-20 для для боротьби з сільськогосподарським шкідником. : КО, ше ТО Я . г воднеююв ж ие . ! | ї ши нс м кра НН пек ВТС пор че НОМ А о
: г Кк і ТоОкАМ це: первинно в і 3 Е у | І :Е і ПЕД ЖЖЕХ ЗХ УК НК ХАТКУ кн днк ТТ Кн дк хека Кт дяка Зоя НК Ко ех Ох Б й ех и по кований ДОМ ненням ду о М хори ТОБУИХ ТТН мя уми : : п й В Щи і Й РКО ск пе ме Й Й ФІЗ УК ярого ПНЯ КО сени ев РО в Аз ! (вом В МА : А г пух и КЕКВ ВИ ще Б пет РЕВА ПЕКІЦЬ МУКА паю Ж т ! ше З ші Я М С Н й х їй зх І.
У зи їх : Часом бігура Я.
ЕС хромаусгрима гомовонімеве ВОМ А во точкова ожнія) 4 спввховімеру РМ а МА ліз беловререна нінія), ОО З ОВО ВВ КК КОС КО КО о В о ЗУ В В В о о ЗЕ ВЕ ЕК, ФО пикура З Растрова-енектренниа мікрофотографія оветожкртнх. мод онеях за повітрі кристиів ТМХ
-шщ ех а с о с . с «ігтра 5 0 Зображення су вторинних ослектронах опохразах ВОАІМАЄ І ВЕМА МА за КРИКИ В тіамероюснму, 5 Отримано ко вйкорнезанням ТЕ 153И СячвимМ БЕЗЕ з Ок Тнеатжитемя МСА ЗКУ свстемою НОЇ СВУ демонструє соважениня мінен за крустивх незравильної форму ши І кВ І п я: . М СУ ОКУ ОК їх У, сх ОК ОК З ї с с с с сен ня Чигура 33 Падейзеені у повурчвому середоввікї частинки ТМХ, пократі са) одним щем РОКОКО МАСТЬЬ ОІВ) друга паром ВОРАТВМЬРМАВ
23 я І і У й - 4 . КУ х гг) Н ХЕ й ї Б их І: й шов их : х , ву о нн пово пен то нн ок поповнив пзчнни Ж ові до ї 2 як й шк: 5-5 ре ще КУ 2 З х й М В яд Ж х 7 і 7 в т х Її х Й Гу гу 4 х м іх ї тА х : х Й як хи хи шкі її Іі «Кр Номер набу Фісура За Вихирнювахня лзеза-нотонмівях для краса ТИХ, покра РОБ АСТЙ РОМАФЯ о) яки дає показання з нозвевіиню знаком; ї ОБАМА АСНУ, акМй о дйЄ номалання з нераєавним знаком. Миміжовання отрхмвно з зикорнемнівам Мішіжетв Мало Хе ех, ЗІВА х ОКХ ОО ХО КК ОО с Б с ОО КК КАК КВ с . с ОО и ОО Сх о. Б с с с. «ММ З ЗУ: а МКК с. ОО ОХ КАХ З
Б о. ЕН КК В с» о, Фчкура Ко Покриття ЖЖ місля послідовного беадженша Вам (УМ РИМАКМЦТВО У РЕВА МААО Я євврової снезеув (в) вра маляму звільнену яри віче внспкаму звільнені пл, ОО: Ж а МОМ и о Ко КК ОК о ОКО ОО с Б ЗХ З ОО о . М ХО с о.
ще . г - ЕОМ ХХ МОХ о. с ЗО о. п КОКО о МО о. 0. . ев МВ УМОВ я Я КК ВХ В М ої ОВ НК ЕКО о. ОК ВО о. т ПО ня Й зЗріура Ж. МНекннта ОМ: еля овесзілевиого бейдженая РБАВМАЄ - РВЕ МАСТЬМАА ПЧОВ 2 ззарової сист бе пом о: п Ох, . КО з - й 5 г Фігура 37 Пекраєри КАК кіс» воєжвідовниема оеазження РВАВМАС і ВОМ А ЛЯ МА АСВ З таровог снення. (8) МепокретьЬ В) покра о . . . с . . Хе і о о. «ФНкува 7.3. БМ зопрнженяя при високих зйіднисвві заст презеодфульніму. то цокрита розчином РОЗА АЄ прі 0.45 яв: бо ї мое зярвнах покою ОО ОО о зх У и . Го ЛЮ ща 1 о 0 '/- КО КО МО МНК Ж бісура КО БЕМ аораження кристаленимй застнняка смамектних бензодту. що пекрита мпелами зна мМАт МА завантвенния удо хрльЯ мехифенсум
Не пеня ВІВНМА ВО ланок
Е тт : ще шо дню ЧЕММАВЗ ЯВНОКТЬМААТЕ піно)
: Ж Н Н . злет б : : :
ШЕ : х і 2 х 3 мк в в
Фтува За ЗЕС кроматограма гоменолінеру КЕНМ Ан іточкова лівій! 4 спіднези м ВЕ ВЕНМА о Чи МА Ах, (из перервна вія)
Ж пн М ша М А АВК Я ОК УК НН ОО о.
ЗХ ОХ ОК со (і тен ОО ЗО ом он ово ОО о ко ОВК С ОН В НН СКК г ЕХ Р о.
ОО шу її, о о СЕЗ о СО х : В 1 ше З В Фігура ТЛО Модрібнені у повітрязову передовний крнстанв МІХ. ще покриті у тексані (яругий рОХЧЯНННКУ ОДНИМ пуером. попсучньо вВсзчнненмого у (в) толусні. 03) петраніхурюфурані сківтоліверу РЕНМАСОУВ МАЯ, і поперсаньо реачнисним у ва тодутю, в) зетрасілрофурані РЕНМАСОНЬРМА А
М ВО о с 0: М В ОО НО с НН о о В ВУ НЕ й ше є то ооо о п СО 5 о. ПВ п -ї ЗБ хх и. о. с щи Б о о: . КО КО 5 ОБ Бо; с Я КК ще Е НН шк п І іє В КОН Х КОКОН ЗО КС В ЗО х ОКО ї ЗМО х ЗК НВ Е ОВО ОХ З З ХХ ХК х ЗКУ В В Б Б п ОБ Е с ОХ З с . їх? (й Янеура БРА. Лолрюнеяі у повитримому середови кристали ТМХ, що пожхризї в івораю У (друєнйи рекемННиКІ олНих паром нонереднко раззивевого вів Бузолуєи, ік тетрайдрефурані о свінкенмеру РЕНМАСТВВМААСВУ о понсередніє роззевеним Волю ке Пр теврагідрофураі РЕМА ВВ МААВ п 5 . : о о і В ОК ВО що ХЕ Фітува 1 МЕМ зоб жЖеннНя частвнюм затріна перквжеваке, ср непокриня ВІ похритої міхелярним позивним з пода НЕМА жо при Оу кає. й кетони то в; у ох о кех ном: повне оп кн пн с пвх . ис є ОХ ПНИМИМИНИННЙ о В КОХ я СКК ХК КВ МОХ Ох о (1 Я 5 п о о. с пн с. ща ОК о. у с (З т) Фігура Зах ВЕМ зображення частннки ваєрію» карбонату, пев) немекрях Р ой покрВої мінезярним покрахтам з пи реа НЕМА зх при б вах. о о о п 0 с о о о: щ о. с Фістра Я. Частинки бізрекеу, що вокрнх сприннмером пеяНЕНМ АТМ Ах прє З мн. бо я СЕУ рексах
КЕКОКК ОКО ж Кк : п ЩЕ ОК В ЗМК с В НК ОО В В В ПЕЖО КК хх І ОМ шо . 5 А РО о. З о» ЗХ З ОККО В ОО о З Он о. у ОККО ОХ сх ОО ОО ВО ше п сш ів) Що Фігура ІУ. Наглядвий амее певідності ввиїдевсеми 8) мевожрелого Осррежеу. 0 бітрексу. покритого спів мерою. ло ЕнНм ам) яр В вагоб; чере о хвНлНИи щк- 4 : Кк ОД фон іт : б ще з3 30 яй 50 6070 Ве б 1006 110 о Часіхвипену : фігура 14.3. Крива хвинакоєті вияснення віз основі МУ мевокнв о є троке і серексу, покритого спинна мерюю пай МА ни МА ле ри З вас. тв
UAA201400801A 2011-07-04 2012-03-07 Кристалічні частинки, покриті міцелами UA111850C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1111438.6A GB201111438D0 (en) 2011-07-04 2011-07-04 Formulation
PCT/EP2012/062946 WO2013004705A1 (en) 2011-07-04 2012-07-03 Micelle-coated crystalline particles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA111850C2 true UA111850C2 (uk) 2016-06-24

Family

ID=44512098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201400801A UA111850C2 (uk) 2011-07-04 2012-03-07 Кристалічні частинки, покриті міцелами

Country Status (19)

Country Link
US (1) US20140249031A1 (uk)
EP (1) EP2729002B1 (uk)
JP (1) JP2014520779A (uk)
KR (1) KR101976716B1 (uk)
CN (1) CN103635085B (uk)
AR (1) AR087060A1 (uk)
AU (1) AU2012280319B2 (uk)
CA (1) CA2837891A1 (uk)
CL (1) CL2013003822A1 (uk)
EA (1) EA026526B1 (uk)
ES (1) ES2600856T3 (uk)
GB (1) GB201111438D0 (uk)
IL (1) IL229820A (uk)
MY (1) MY162795A (uk)
TW (1) TW201316902A (uk)
UA (1) UA111850C2 (uk)
UY (1) UY34185A (uk)
WO (1) WO2013004705A1 (uk)
ZA (1) ZA201309220B (uk)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201111439D0 (en) * 2011-07-04 2011-08-17 Syngenta Ltd Formulation
WO2013041975A2 (en) 2011-08-23 2013-03-28 Vive Crop Protection Inc. Pyrethroid formulations
JP6037607B2 (ja) * 2011-11-10 2016-12-07 株式会社日本触媒 有機結晶
EP2793574A4 (en) 2011-12-22 2015-09-02 Vive Crop Prot Inc STROBILURINFORMULIERUNGEN
WO2013186695A1 (en) 2012-06-11 2013-12-19 Vive Crop Protection Inc. Herbicide formulations
CA2936968C (en) 2013-02-05 2021-02-23 Vive Crop Protection Inc. Mectin and milbemycin formulations
GB2514927B (en) * 2014-05-28 2019-04-17 Rotam Agrochem Int Co Ltd Thiamethoxam and uses thereof
US10899932B2 (en) * 2014-10-24 2021-01-26 Basf Se Non-amphoteric, quaternisable and water-soluble polymers for modifying the surface charge of solid particles
BR112018011501B1 (pt) * 2015-12-10 2022-05-31 Rhodia Operations Composição de material agrícola, seu processo de preparação e métodos para controlar e prevenir peste e para aperfeiçoar o crescimento de planta
KR101999947B1 (ko) * 2016-06-16 2019-07-15 주식회사 엘지화학 양친성 고분자
WO2017221244A1 (en) * 2016-06-22 2017-12-28 Nontoxico Ltd. An insecticide coating composition and method thereof
CN110494607A (zh) 2017-03-28 2019-11-22 得克萨斯农工大学系统 用于材料的涂层
WO2019038642A1 (en) 2017-08-25 2019-02-28 Vive Crop Protection Inc. MULTI-COMPONENT PESTICIDE COMPOSITIONS APPLIED TO SOIL
WO2019212889A1 (en) * 2018-04-30 2019-11-07 Trustees Of Tufts College Chemoselective nanoporous membranes
US11412732B2 (en) 2018-05-17 2022-08-16 International Business Machines Corporation Light-triggered sustained release of pesticides
US10836686B1 (en) 2019-06-27 2020-11-17 Mitogrow, LLC Vitamin-hormone horticultural product
JP7305232B1 (ja) * 2022-12-14 2023-07-10 竹本油脂株式会社 結晶成長抑制剤、及びそれを含有する農薬組成物
CN115893096B (zh) * 2023-03-10 2023-06-02 江苏中畅精密科技有限公司 一种金刚石切割线智能绕线设备及其使用方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5587143A (en) * 1994-06-28 1996-12-24 Nanosystems L.L.C. Butylene oxide-ethylene oxide block copolymer surfactants as stabilizer coatings for nanoparticle compositions
US5686113A (en) * 1995-03-21 1997-11-11 Temple University Of The Commonwealth System Of Higher Education Microcapsules of predetermined peptide(s) specificity (ies), their preparation and uses
US6465016B2 (en) * 1996-08-22 2002-10-15 Research Triangle Pharmaceuticals Cyclosporiine particles
US5804168A (en) * 1997-01-29 1998-09-08 Murad; Howard Pharmaceutical compositions and methods for protecting and treating sun damaged skin
ES2184716T3 (es) * 1999-06-10 2003-04-16 Max Planck Gesellschaft Encapsulacion de cristales por medio de recubrimientos multicapa.
KR100773078B1 (ko) * 2001-06-21 2007-11-02 주식회사 삼양사 결정성이 높은 난용성 약물을 함유하는 고분자 미셀형약물 조성물
US20080057128A1 (en) * 2003-07-18 2008-03-06 Omeros Corporation Biodegradable triblock copolymers, synthesis methods therefore, and hydrogels and biomaterials made there from
EP1776010B1 (de) * 2004-08-04 2007-12-26 Basf Aktiengesellschaft Verfahren zur herstellung wässriger wirkstoffzusammensetzungen von in wasser schwer löslichen wirkstoffen
FR2893621B1 (fr) 2005-11-21 2010-08-13 Arkema Procede de preparation d'un polymere vivant comprenant des unites methacryliques et/ou methacrylates
GB0624729D0 (en) 2006-12-12 2007-01-17 Univ Leeds Reversible micelles and applications for their use
US20090047318A1 (en) * 2007-08-16 2009-02-19 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Nanoparticle-coated medical devices and formulations for treating vascular disease
CA2776672A1 (en) 2008-10-03 2010-04-08 Chamelic Ltd Ab diblock copolymers and applications for their use
US8309489B2 (en) * 2009-06-18 2012-11-13 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Thermally stable nanoparticles on supports
GB201111439D0 (en) * 2011-07-04 2011-08-17 Syngenta Ltd Formulation

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012280319A1 (en) 2014-01-09
KR20140035453A (ko) 2014-03-21
EP2729002B1 (en) 2016-08-17
KR101976716B1 (ko) 2019-05-09
CN103635085B (zh) 2017-03-01
UY34185A (es) 2013-02-28
CL2013003822A1 (es) 2014-07-04
IL229820A (en) 2017-06-29
EA201400093A1 (ru) 2014-07-30
MY162795A (en) 2017-07-14
EA026526B1 (ru) 2017-04-28
ZA201309220B (en) 2014-08-27
CN103635085A (zh) 2014-03-12
WO2013004705A1 (en) 2013-01-10
AU2012280319B2 (en) 2015-11-19
CA2837891A1 (en) 2013-01-10
ES2600856T3 (es) 2017-02-13
TW201316902A (zh) 2013-05-01
AR087060A1 (es) 2014-02-12
JP2014520779A (ja) 2014-08-25
EP2729002A1 (en) 2014-05-14
GB201111438D0 (en) 2011-08-17
US20140249031A1 (en) 2014-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA111850C2 (uk) Кристалічні частинки, покриті міцелами
CA2837790C (en) Process for preparing coated organic argrochemical crystals
Zhao et al. Topology-regulated pesticide retention on plant leaves through concave Janus carriers
Chen et al. Preparation and characterization of size-controlled nanoparticles for high-loading λ-cyhalothrin delivery through flash nanoprecipitation
WO2009093812A2 (en) Double layered polymer capsules for the stabilization of carotenoids, the process for preparing the same, and the cosmetic composition containing the same
Alhnan et al. Engineering polymer blend microparticles: an investigation into the influence of polymer blend distribution and interaction
US20140294968A1 (en) Polyacrylate-based active compound-comprising particles
Kuang et al. Preparation and evaluation of duloxetine hydrochloride enteric-coated pellets with different enteric polymers
Chan et al. Block copolymer nanoparticles are effective dispersants for micrometer-sized organic crystalline particles
Liu et al. Promoting the Spreading of Droplets on a Superhydrophobic Surface by Supramolecular Amphiphilic Complex-Based Host–Guest Chemistry
CN102549029B (zh) 涂覆有含有活性物质的涂层的丸剂
Wang et al. Synthesis of Multicomponent and Multiblock Copolymers and Their Sustained Release Behavior for Fluorescein Sodium
BR112020004997A2 (pt) polímero e forma de dosagem com propriedades de liberação sustentada e resistência contra a influência de etanol
Sun et al. A Water-Based Nanoformulation for the Pesticide Delivery of Lambda-Cyhalothrin with High Retention on Foliage by Using Aerosol OT Vesicles as Carriers
BR112020018345A2 (pt) Polímero, mistura de polímero e seu uso, processo de preparação de uma mistura de polímero e forma de dosagem
JP2013521249A (ja) 融解物で被覆された医薬形態
NZ619224B2 (en) Polyacrylate-based active compound-comprising particles