[go: up one dir, main page]

RU2671190C1 - Способ получения нанокапсул нитроаммофоски - Google Patents

Способ получения нанокапсул нитроаммофоски Download PDF

Info

Publication number
RU2671190C1
RU2671190C1 RU2017136642A RU2017136642A RU2671190C1 RU 2671190 C1 RU2671190 C1 RU 2671190C1 RU 2017136642 A RU2017136642 A RU 2017136642A RU 2017136642 A RU2017136642 A RU 2017136642A RU 2671190 C1 RU2671190 C1 RU 2671190C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
carrageenan
phosphate fertilizer
obtaining
shell
Prior art date
Application number
RU2017136642A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
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 Александр Александрович Кролевец filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2017136642A priority Critical patent/RU2671190C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671190C1 publication Critical patent/RU2671190C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C21/00Methods of fertilising, sowing or planting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G1/00Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул нитроаммофоски в оболочке из каррагинана. Способ характеризуется тем, что нитроаммофоску медленно добавляют в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин, при этом массовое соотношение ядро:оболочка при пересчете на сухое вещество составляет 1:3, или 1:1, или 1:2, далее приливают 6 мл гексана, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул и может быть использовано в растениеводстве. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат. 2359662 МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00 опубликован 27.06.2009 Российская Федерация предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат.2134967 МПК A01N 53/00, A01N 25/28 опубликован 27.08.1999 Российская Федерация (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4:1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул натроаммофоски, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан при получении наночастиц методом осаждения нерастворителем с применением гексана в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием гексана в качестве осадителя, а также использование каррагинана в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул нитроаммофоски в оболочке из каррагинана.
ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул нитроаммофоски в каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г порошка нитроаммофоски медленно прибавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащий 3 г каррагинана в присутствии 0,01 г препарата Е472 с (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота, как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул нитроаммофоски в каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:1
1 г порошка нитроаммофоски медленно добавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащий 1 г каррагинана в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул нитроаммофоски в каррагинане, соотношение ядро : оболочка 1:2
1 г порошка нитроаммофоски медленно добавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащий 2 г каррагинана в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул нитроаммофоски, характеризующийся тем, что нитроаммофоску медленно добавляют в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин, при этом массовое соотношение ядро:оболочка при пересчете на сухое вещество составляет 1:3, или 1:1, или 1:2, далее приливают 6 мл гексана, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2017136642A 2017-10-17 2017-10-17 Способ получения нанокапсул нитроаммофоски RU2671190C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136642A RU2671190C1 (ru) 2017-10-17 2017-10-17 Способ получения нанокапсул нитроаммофоски

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136642A RU2671190C1 (ru) 2017-10-17 2017-10-17 Способ получения нанокапсул нитроаммофоски

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2671190C1 true RU2671190C1 (ru) 2018-10-30

Family

ID=64103152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136642A RU2671190C1 (ru) 2017-10-17 2017-10-17 Способ получения нанокапсул нитроаммофоски

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2671190C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710880C1 (ru) * 2019-07-05 2020-01-14 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул азофоски
RU2724889C1 (ru) * 2019-07-25 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул азофоски
RU2792232C1 (ru) * 2022-12-29 2023-03-21 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" Способ получения нанокапсул азофоски

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1421729A1 (ru) * 1986-06-05 1988-09-07 Ленинградский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Основной Химической Промышленности Способ получени минерального удобрени продленного действи
SU1428748A1 (ru) * 1987-03-04 1988-10-07 Институт Физиологии Растений Ан Усср Способ получени сложного гранулированного минерального удобрени длительного действи
WO2004064544A1 (en) * 2003-01-22 2004-08-05 Durafizz, Llc Microencapsulation for sustained delivery of carbon dioxide
RU2544166C2 (ru) * 2013-05-14 2015-03-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения микрокапсул оксида цинка
WO2015145442A2 (en) * 2014-03-27 2015-10-01 Melodea Ltd. Nanocrystaline cellulose as absorbent and encapsulation material

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1421729A1 (ru) * 1986-06-05 1988-09-07 Ленинградский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Основной Химической Промышленности Способ получени минерального удобрени продленного действи
SU1428748A1 (ru) * 1987-03-04 1988-10-07 Институт Физиологии Растений Ан Усср Способ получени сложного гранулированного минерального удобрени длительного действи
WO2004064544A1 (en) * 2003-01-22 2004-08-05 Durafizz, Llc Microencapsulation for sustained delivery of carbon dioxide
RU2544166C2 (ru) * 2013-05-14 2015-03-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения микрокапсул оксида цинка
WO2015145442A2 (en) * 2014-03-27 2015-10-01 Melodea Ltd. Nanocrystaline cellulose as absorbent and encapsulation material

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧУЕШОВ В.И., Промышленная технология лекарств в 2-х томах, том 2, 2002, стр. 383. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710880C1 (ru) * 2019-07-05 2020-01-14 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул азофоски
RU2724889C1 (ru) * 2019-07-25 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул азофоски
RU2792232C1 (ru) * 2022-12-29 2023-03-21 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" Способ получения нанокапсул азофоски

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2698192C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2671190C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2544166C2 (ru) Способ получения микрокапсул оксида цинка
RU2663973C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2697842C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2697253C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2667404C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата в альгинате натрия
RU2546515C1 (ru) Способ получения микрокапсул хлорида лития
RU2654714C1 (ru) Способ получения нанокапсул цианида калия
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2657755C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане
RU2724888C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2714494C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)
RU2708584C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2745754C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (β-октогена)
RU2724889C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2713909C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2699014C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2717075C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2697252C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата
RU2710880C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2733712C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2564893C1 (ru) Способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты