UA138537U - Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем - Google Patents

Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем Download PDF

Info

Publication number
UA138537U
UA138537U UAU201906614U UAU201906614U UA138537U UA 138537 U UA138537 U UA 138537U UA U201906614 U UAU201906614 U UA U201906614U UA U201906614 U UAU201906614 U UA U201906614U UA 138537 U UA138537 U UA 138537U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
carboxylic acid
hydrogen
composition
minus
sulfur
Prior art date
Application number
UAU201906614U
Other languages
English (en)
Inventor
Володимир Георгійович Каплуненко
Микола Васильович Косінов
Original Assignee
Володимир Георгійович Каплуненко
Микола Васильович Косінов
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 Володимир Георгійович Каплуненко, Микола Васильович Косінов filed Critical Володимир Георгійович Каплуненко
Priority to UAU201906614U priority Critical patent/UA138537U/uk
Publication of UA138537U publication Critical patent/UA138537U/uk

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, містить надчисту водну композицію щонайменше двох мікроелементів з групи: селен, йод, сірка, бром - з карбоновою кислотою і карбоксилат щонайменше одного мікроелемента, вибраного з групи, що включає залізо, магній, марганець, цинк, в якій комплексні сполуки йоду, сірки і селену з карбоновою кислотою і карбоксилати заліза, магнію, марганцю, цинку отримані взаємодією мікро- і наночастинок селену, йоду, сірки, заліза, магнію, марганцю, цинку з карбоновою кислотою у водному середовищі. Має концентрацію водню не менше 0,5 ррm, переважно не менше 1 ррm, має концентрацію кисню не більше 0,1 ррm, переважно не більше 0,05 ррm. Величина окисно-відновного потенціалу надчистої композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, знаходиться в діапазоні від мінус 150 до мінус 420 мВ, переважно від мінус 250 до мінус 420 мВ.

Description

Корисна модель належить до області хімії, точніше до композицій мікроелементів з карбоновою кислотою, що широко використовуються в медицині, у сільському господарстві, у біології.
Відома водна композиція металу з карбоновою кислотою із загальною формулою виду (ВСОО)пМе, де Ме - метал, НСОО - карбоксил-аніон, п-1, 2, 3, отриманий взаємодією металу, оксиду металу або гідроксиду металу з карбоновою кислотою у водному колоїдному розчині.
При цьому вміст хлор-, нітрат- і сульфат-іонів не перевищує 0,000001 мас. 95, при цьому метал, оксид металу і гідроксид металу знаходяться в колоїдному розчині у вигляді наночастинок металу, наночастинок оксиду металу і наночастинок гідроксиду металу, отриманих абляцією металевих гранул у воді, а відношення маси карбоксилату металу до маси наночастинок складає величину не менше 1000 (див. Патент України на корисну модель Мо 39397. Надчистий водний розчин нанокарбоксилату металу. МПК СО7С 51/41, СО7Е 5/00, СО7Е 15/00, С07С 53/126 (2008.01). Опубл. 25.02.2009, Бюл. Мо 4, 2009 р.).
Недоліком є низька якість композиції, обумовлена домішками наночастинок металів, що можуть негативно впливати на організм людини й тварин.
Відома композиція мікроелементів, що містить мінерали: фосфор, калій, магній, кальцій, сірку, залізо, алюміній, марганець, цинк, мідь, йод, у якій як розчинник для виготовлення біологічно активних добавок застосована насичена воднем вода з негативним окисно-відновним потенціалом (ОВП) від -201 до -225 м (Патент России Мо 2568588. ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЬ С
ОТРИЦАТЕЛЬНЬІМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЬІМ ПОТЕНЦИАЛОМ МЕНЬШЕ
НУЛЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЬІ ГЕЛЕЙ ДЛЯ БИЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЬЇХ ДОБАВОК В ВИДЕ
ГЕЛЯ. МПК А6ІТК 47/02.Опубл. 20.11.2015 Бюл. Мо 32).
Недоліком відомої композиції мікроелементів є присутність в ній неконтрольованої кількості сторонніх домішок, що знижує її якість. Це обумовлено тим, що в ній не використовуються високочисті фосфор, калій, магній, кальцій, сірка, залізо, алюміній, марганець, цинк, мідь, йод в елементарній формі, а як джерело мікроелементів застосовані екстракти плодів рослин, у яких важко контролювати вміст як мікроелементів, так і сторонніх домішок. Наявність домішок змінює дію активних речовин, що входять до складу субстанції. Другим недоліком відомої субстанції є вузький діапазон ОВП від -201 до -225 мВ, у той час як стандартні редокс-потенціали біологічних систем розташовуються в діапазоні від -420 мВ до 1820 мВ (Е.В. Прадедова, О.Д.
Нимаєва, Р.К. Саляєв. РЕДОКСО-ПРОЦЕССЬІ! В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Журнал "Физиология растений". Т. 64, Мо 6, 2017, С. 433-445).
Найбільш близькою до водної композиції мікроелементів, що заявляється, є надчиста водна композиція мікроелементів з карбоновою кислотою, що являє собою комплексні сполуки мікроелементів з карбоновою кислотою, що містить щонайменше два мікроелементи, вибраних із групи, що включає бром, сірку, селен, які отримані взаємодією мікро- і наночастинок мікроелементів з карбоновою кислотою у водному середовищі (див. Патент України на корисну модель Мо 131087. НАДЧИСТА ВОДНА КОМПОЗИЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ З КАРБОНОВОЮ
КИСЛОТОЮ. МПК АбІК 36/00, АЄІК 33/00, АЄІК 33/18, Аб1Р 7/06. Опубл. 10.01.2019, Бюл. Мо 1).
Недоліком відомої водної композиції мікроелементів з карбоновою кислотою є те, що ОВП цієї водної композиції мікроелементів відрізняється від ОВП внутрішнього середовища організму людини і тварин. Це знижує засвоюваність мікроелементів і знижує ефективність субстанції. Так, ОВП внутрішнього середовища організму здорової людини завжди менше нуля і перебуває в межах від -30 до -130 мілівольт. ОВП ж майже кожної, у тому числі очищеної води, завжди більше нуля і становить від 200 до 1400 мілівольт. Зазначені розходження ОВП внутрішнього середовища організму людини і водних розчинів означають, що активність електронів у внутрішньому середовищі організму людини набагато вища, ніж активність електронів у водному розчині. Коли такий водний розчин проникає в тканину людського (або іншого) організму, він віднімає електрони від клітин і тканин. У результаті цього біологічні структури організму піддаються окисному руйнуванню. Якщо водний розчин, що надходить в організм, має ОВП, близький до значення ОВП внутрішнього середовища організму людини, то вода і розчинені в ній речовини легко засвоюються, оскільки мають біологічну сумісність за цим параметром. Якщо водний розчин має ОВП більш негативний, ніж ОВП внутрішнього середовища організму, то він підживлює організм енергією, що використовується клітинами як енергетичний резерв антиоксидантного захисту організму від несприятливого впливу зовнішнього середовища (Е.В. Прадедова, О.Д. Нимаєва, Р.К. Саляев. РЕДОКО-ПРОЦЕССЬ В
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Журнал "Физиология растений". Т. 64, Мо 6, 2017, С. 433-445).
В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності водної композиції бо мікроелементів з карбоновою кислотою як джерела мікроелементів.
Поставлена задача вирішується у надчистій композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, що містить надчисту водну композицію щонайменше двох мікроелементів з групи: селен, йод, сірка, бром - з карбоновою кислотою і карбоксилат щонайменше одного мікроелемента, вибраного з групи, що включає залізо, магній, марганець, цинк, комплексні сполуки йоду, сірки і селену з карбоновою кислотою і карбоксилати заліза, магнію, марганцю, цинку отримані в ній взаємодією мікро- і наночастинок селену, йоду, сірки, заліза, магнію, марганцю, цинку з карбоновою кислотою у водному середовищі, згідно з корисною моделлю, має концентрацію водню не менше 0,5 ррт, переважно не менше 1 ррт, має концентрацію кисню не більше 0,1 ррт, переважно не більше 0,05 ррт, а величина окисно- відновного потенціалу надчистої композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, знаходиться в діапазоні від мінус 150 до мінус 420 мВ, переважно від мінус 250 до мінус 420 мВ. При цьому при її отриманні як вихідні речовини, що містять мікроелемент, використовуються селен, йод, сірка, бром, залізо, магній, мідь, марганець, цинк в елементарній формі, а як карбонові кислоти використовуються харчові кислоти, і вміст сторонніх домішок в ній не перевищує 0,01 мас. о. Це підвищує ефективність композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води як джерела мікроелементів.
Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою отримана на основі води, насиченої воднем. Завдяки єдиному електрону і дуже малої енергії зв'язку електрона з ядром, рівної лише 13,6 еВ, водень є природним активним антиоксидантом. А завдяки малим розмірам водень є найкращим антиоксидантом, тому що він здатний проникати через мембрани клітин і закупорені судини. Водні розчини, насичені воднем, що мають негативний ОВП і відповідно володіють відновними властивостями, проявляють високу біологічну активність (Пискарев И.М.,
Ушканов В.А. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЬЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОДЬ, НАСЬІЩЕННОЙ
ВОДОРОДОМ. НИЙ ядерной физики им. Д.В. Скобельцьна. 2006 г).
Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, отримана взаємодією карбонової кислоти з наночастинками мікроелемента у водному колоїдному розчині наночастинок мікроелемента. Це дозволяє використовувати для її одержання такі високочисті речовини, як елементарний селен, елементарний йод, елементарну сірку, елементарний бром, елементарне залізо, елементарний магній, елементарний
Зо марганець, елементарний цинк. В результаті, композиція має високу чистоту, в якій вміст сторонніх домішок не перевищує 0,01 мас. 95. Це підвищує якість композиції мікроелементів з карбоновою кислотою як джерела мікроелементів. При вмісті сторонніх домішок більш ніж 0,01 мас. 96 знижується якість в мікроелементів, підвищується токсичність, що відповідно обмежує її застосування для лікарських препаратів.
Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, має концентрацію водню не менше 0,5 ррт, переважно не менше 1 ррт. При концентрації водню менше 0,5 ррт неможливо забезпечити величину окисно-відновного потенціалу від мінус 150 до мінус 420 мВ.
Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, має концентрацію кисню не більше 0,1 ррт, переважно не більше 0,05 ррт. При концентрації кисню більше 0,1 ррт також неможливо забезпечити величину окисно-відновного потенціалу від мінус 150 до мінус 420 мВ.
Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, має величину окисно-відновного потенціалу від мінус 150 до мінус 420 мВ, переважно від мінус 250 до мінус 420 мВ. Окисно-відновні реакції в біологічних системах протікають у водному розчині. Стандартні редоксо-потенціали біологічних систем розташовуються в діапазоні від -420 мВ до 1820 мВ. Тому крайня межа негативного ОВП для водних розчинів не повинна переходити межу мінус 420 мВ (Е.В. Прадедова, О.Д. Нимаева, Р.К. Саляєв. РЕДОКС-
ПРОЦЕССЬІЇ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Журнал "Физиология растений". Т. 64, Мо 6, 2017, С. 433-445). При значенні величини окисно-відновного потенціалу більше мінус 150 мВ знижується біологічна активність композиції мікроелементів.
При отриманні надчистої композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, як карбонові кислоти використовуються харчові кислоти. Це підвищує засвоюваність отриманої речовини як джерела мікроелементів.
Приклад.
Надчисту композицію селену, йоду, сірки, брому, заліза, магнію, марганцю і цинку з лимонною кислотою на основі води, насиченої воднем, отримують таким чином. Спочатку отримують окремо водний колоїдний розчин наночастинок селену, йоду, сірки і окремо водний колоїдний розчин наночастинок заліза, магнію, марганцю, цинку. Для отримання колоїдного бо розчину наночастинок мікроелементів, використовують, наприклад, електроїмпульсну абляцію
(див. Патент України на корисну модель Мо 23550. Спосіб ерозійно-вибухового диспергування металів. МПК В22Е 9/14. Опубл. 25.05.2007. Бюл. Мо 7). Гранули йоду, селену і сірки поміщають в посудину для диспергування і рівномірно розміщують їх на дні посудини між електродами. У посудину наливають деіонізовану воду. При проходженні через ланцюжки гранул йоду, селену і сірки імпульсів електричного струму, в яких енергія імпульсів перевищує енергію сублімації цих мікроелементів, в точках контактів гранул мікроелементів одна з одною виникають іскрові розряди, в яких здійснюється вибухоподібне диспергування йоду, селену і сірки. У каналах розряду температура досягає 10 тис. градусів. Ділянки поверхні гранул йоду, селену і сірки в зонах іскрових розрядів плавляться і вибухоподібно руйнуються на найдрібніші наночастинки і пару. Розплавлені наночастинки, що розлітаються, потрапляють у воду, охолоджуються в ній і утворюють колоїдний розчин наночастинок йоду, селену і сірки.
Аналогічно отримують водний колоїдний розчин наночастинок заліза, магнію, марганцю, цинку.
За рахунок високої активності наночастинок і розвиненої їхньої поверхні наночастинки вступають у реакцію з розчиненим у воді киснем. Це призводить до незначного підвищення рн розчину і до незначного підвищення електропровідності деіонізованої води. В результаті, на катоді починає утворюватись водень, за рахунок розчинення якого у воді здійснюється насичення воднем водного колоїдного розчину. Розчинність водню у воді складає 18,2 мл/л.
Величина окисно-відновного потенціалу ОВП знижується до мінус 50 - мінус 250 мВ.
На аноді утворюється кисень. Розчинність кисню у воді складає 31 мл/л. Однак кисень, що утворився на аноді, не призводить до насичення ним води, оскільки наночастинки захоплюють його з утворенням оксидів і гідроксидів. Концентрація кисню в колоїдному розчині не перевищує 01 ррт.
В отриманий колоїдний розчин наночастинок селену, йоду і сірки додають лимонну кислоту.
Оскільки в число реагентів не входить ніякі інші речовини, а наночастинки селену, йоду і сірки практично повністю беруть участь в реакції утворення комплексних сполук, то утворюється продукт високої біологічної активності і екологічної чистоти з дуже низьким вмістом домішок.
При взаємодії лимонної кислоти з наночастинками селену, йоду і сірки утворюється водень, що збільшує ступінь насичення розчину воднем. Потім у розчин додають бром. Після знебарвлення
Зо розчину утворюється надчиста водна композиція селену, йоду, сірки і брому з лимонною кислотою, насичена воднем.
Попередньо отриманий і попередньо насичений воднем при отриманні колоїдний розчин наночастинок заліза, магнію, марганцю і цинку змішують з водною композицією йоду, сірки, брому і селену з лимонною кислотою, також насиченою воднем при отриманні. В таким чином отриману суміш додають лимонну кислоту в кількості не менше за необхідну для утворення у суміші цитратів заліза, магнію, марганцю і цинку у відповідності зі стехіометричним співвідношенням до кількості заліза, магнію, марганцю і цинку, доданих у суміш у вигляді наночастинок. При утворенні цитратів заліза, магнію, марганцю і цинку, що відбувається при взаємодії лимонної кислоти з наночастинками заліза, магнію, марганцю їі цинк, утворюється водень, що ще збільшує ступінь насичення водної композиції мікроелементів воднем. У результаті окисно-відновний потенціал водної композиції мікроелементів досягає величини мінус 250 мВ - мінус 420 мВ.
Отримана надчиста композиція мікроелементів з карбоновою (лимонною) кислотою на основі води, насиченої воднем, не містить у своєму складі йодид калію, бромід калію й/або бромід натрію, селеніт натрію, сульфіди або сульфати, що дозволяє одержати продукт високої екологічної чистоти і біологічної активності.

Claims (4)

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
1. Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, яка містить надчисту водну композицію щонайменше двох мікроелементів з групи: селен, йод, сірка, бром - з карбоновою кислотою і карбоксилат щонайменше одного мікроелемента, вибраного з групи, що включає залізо, магній, марганець, цинк, в якій комплексні сполуки йоду, сірки і селену з карбоновою кислотою і карбоксилати заліза, магнію, марганцю, цинку отримані взаємодією мікро- і наночастинок селену, йоду, сірки, заліза, магнію, марганцю, цинку з карбоновою кислотою у водному середовищі, яка відрізняється тим, що має концентрацію водню не менше 0,5 ррт, переважно не менше 1 ррт, має концентрацію кисню не більше 0,1 ррт, переважно не більше 0,05 ррт, а величина окисно-відновного потенціалу надчистої композиції мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, 60 знаходиться в діапазоні від мінус 150 до мінус 420 мВ, переважно від мінус 250 до мінус 420 мВ.
2. Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, за п. 1, яка відрізняється тим, що при її отриманні як вихідні речовини, що містять мікроелемент, використовуються селен, йод, сірка, бром, залізо, магній, мідь, марганець, цинк в елементарній формі.
3. Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, за будь-яким із пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що як карбонові кислоти при її отриманні використовуються харчові кислоти.
4. Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем, за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що вміст сторонніх домішок в ній не перевищує 0,01 мас. 95.
UAU201906614U 2019-06-12 2019-06-12 Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем UA138537U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201906614U UA138537U (uk) 2019-06-12 2019-06-12 Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201906614U UA138537U (uk) 2019-06-12 2019-06-12 Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA138537U true UA138537U (uk) 2019-11-25

Family

ID=71113410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201906614U UA138537U (uk) 2019-06-12 2019-06-12 Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA138537U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Walker Inorganic micronutrient requirements of Chlorella: I. Requirements for calcium (or strontium), copper, and molybdenum
KR900008132B1 (ko) 순수 아미노산 킬레이트
US7825082B2 (en) Highly protonated, supercharged, low pH, non-corrosive composition
CN103342390B (zh) 制备高纯一水硫酸锰的方法
CA3131085C (en) Silicon ion complex organized with carboxylic acid, preparation method for silicon ion complex, and product using the same
CN106241872A (zh) 一种大颗粒偏钒酸铵的制备方法
UA138537U (uk) Надчиста композиція мікроелементів з карбоновою кислотою на основі води, насиченої воднем
RU2639416C2 (ru) Способ гидрометаллургического обратного извлечения лития из фракции гальванических батарей, содержащей оксид лития и марганца
UA138438U (uk) Надчистий водний розчин карбоксилатів есенціальних мікроелементів, насичений воднем
UA139895U (uk) Надчистий водний розчин мікроелементів, насичений воднем, з підвищеною антиоксидантною активністю
CN109516538A (zh) 赤潮驱除剂及使用它的赤潮驱除方法
UA138536U (uk) Спосіб отримання водного розчину карбоксилатів есенціальних мікроелементів, насиченого воднем, "воднева нанотехнологія есенціальних мікроелементів"
UA139896U (uk) Спосіб отримання надчистого водного розчину мікроелементів з підвищеною антиоксидантною активністю "воднева нанотехнологія антиоксидантів"
UA54950U (uk) Засіб для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур
UA137254U (uk) Кормова добавка
UA138437U (uk) Надчиста субстанція для одержання лікарських препаратів на основі води, насиченої воднем
CN104609926A (zh) 一种利用湿法磷酸制备高质量多元水溶性复合肥的方法
KR20140140757A (ko) 농작물 재배방법
UA139306U (uk) Спосіб отримання інфузійного розчину, насиченого воднем, для відновлення мікроелементного складу крові і нормалізації процесів кровотворення "воднева нанотехнологія інфузійних розчинів"
KR101729965B1 (ko) 고이온화도를 갖는 산화칼슘의 제조방법
UA140851U (uk) Питна вода з від'ємним окисно-відновним потенціалом "електронна вода"
KR102602748B1 (ko) 고농도 수소수 제조방법
UA139307U (uk) Інфузійний розчин для відновлення макро- і мікроелементного складу крові і нормалізаціїї процесів кровотворення "воднева крапельниця каплуненка-косінова"
KR20240140785A (ko) 미네랄 이온액의 제조방법
CN1156457C (zh) 溴氯异氰尿酸消毒灭菌剂的制备方法