КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ Российский патент 2016 года по МПК C05G3/00 

Описание патента на изобретение RU2580346C2

Ссылка на родственные заявки

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки №61/372,698, озаглавленной "Добавки для ограничения незаконного использования удобрений", поданной 11 августа 2010 года; на основании предварительной заявки №61/372,651, озаглавленной "Способы добавления индикаторов в удобрения", поданной 11 августа 2010 года; и на основании предварительной заявки №61/372,668, озаглавленной "Добавки для определения незаконного использования удобрений", поданной 11 августа 2010 года, полное содержание каждой из которых включено в настоящий документ посредством ссылки.

Область техники

Настоящая технология относится к таким удобрениям, как удобрения, содержащие нитрат аммония. Более конкретно настоящая технология относится к добавкам, которые могут содержаться в удобрениях для ограничения или препятствия дополнительной обработке удобрений с получением взрывных устройств.

Уровень техники

Хорошо известно, что благодаря высокой концентрации нитратных ионов нитрат аммония получил важные применения в области сельского хозяйства вообще и в области внесения удобрений в частности. Тем не менее, относительно сложно и потенциально опасно оперировать в промышленном масштабе большими количествами форм, в которых обычно используются удобрения на основе нитрата аммония, и/или хранить их в больших объемах (как это, например, имеет место на промышленных складах и бункерах для хранения), особенно в течение относительно продолжительных периодов времени. Кроме того, определенные формы нитрата аммония могут взрываться при определенных условиях и, таким образом, иногда могут нелегально использоваться в качестве взрывчатого вещества.

Многие используемые в качестве удобрения продукты требуют дополнительной обработки для того, чтобы их можно было использовать во взрывном устройстве. Например, удобрения могут подвергаться обработке для обогащения или выделения нитрата аммония при помощи способов химической очистки. Такая обработка может включать в себя, например, термическую обработку и обработку на водной основе.

Сущность изобретения

Удобрения согласно вариантам осуществления настоящего изобретения содержат одну или несколько добавок, которые препятствуют дополнительной переработке удобрения для использования во взрывном устройстве. Согласно одному варианту осуществления добавки придают удобрениям стойкость к дополнительной обработке, такой как термическая обработка и/или обработка на водной основе, которая в противном случае может быть использована при попытке получения взрывчатых веществ из удобрения. Согласно другому варианту осуществления одна или несколько добавок увеличивают возможность определения дополнительной обработки с обеспечением визуального или обонятельного определения во время обработки. Также раскрыты способы получения удобрений, которые содержат такие добавки.

Несмотря на то, что раскрыто несколько вариантов осуществления, другие варианты осуществления согласно настоящему изобретению станут очевидными специалистам в данной области техники из следующего подробного описания, в котором показаны и описаны типичные варианты осуществления настоящего изобретения. Соответственно описание рассматривают как иллюстративное по характеру и не ограничивающее.

Подробное описание изобретения

Удобрения согласно вариантам осуществления настоящего изобретения содержат одну или несколько добавок, что делает дополнительную обработку более обнаруживаемой. Удобрения согласно другим вариантам осуществления могут содержать одну или несколько добавок, которые препятствуют, усложняют или блокируют дополнительную обработку удобрения с получением взрывчатых компонентов. Также могут быть использованы комбинации добавок.

Удобрения, содержащие нитраты, аммоний, мочевину и другие известные в качестве удобрения соединения, могут дополнительно быть обработаны согласно любому из нескольких путей незаконного получения взрывчатых веществ. Согласно одному такому пути обработки используют термическую обработку при температурах свыше приблизительно 50 или 60 градусов Цельсия. Согласно другому пути обработки используют химическую обработку, которая может предусматривать по меньшей мере одну стадию водной обработки. Соответственно, согласно одному варианту осуществления удобрение содержит добавку, которая активируется при термической обработке, обработке на водной основе или при обеих. Согласно другому варианту осуществления удобрение содержит комбинацию добавок, которые активируются при любом условии обработки.

Компоненты для определения дополнительной обработки

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения могут содержать одну или несколько добавок, которые облегчают обнаружение незаконных действий, например обработку удобрения для изготовления взрывных устройств, включая, например, самодельные взрывные устройства (СВУ). Эти добавки могут представлять собой любое подходящее вещество и могут быть выбраны для обеспечения любого желаемого свойства, которое может быть обнаружено персоналом службы безопасности. Например, добавка может содержать продукт термического распада или реакции добавки, который может выделяться из удобрения при нагревании удобрения на дополнительной стадии обработки.

В некоторых случаях добавка или ее продукт термического распада или реакции могут быть выбраны таким образом, чтобы он выходил при температуре, которая выше, чем при любом из ожидаемых условий хранения, даже в пределах температур, которые, как ожидалось, будут встречаться в течение дополнительных стадий обработки. Согласно некоторым вариантам осуществления добавка выбрана таким образом, чтобы она выходила или взаимодействовала при температуре приблизительно или выше приблизительно 50 или 60 градусов Цельсия. Тогда как для упрощения может быть упомянута одна добавка, следует понимать, что может быть использовано любое число добавок, характеризующиеся или подобным, или различным определением и/или ограничивающей функциональностью.

Согласно некоторым вариантам осуществления в течение термической обработки добавка может характеризоваться пиротехническим эффектом. Например, добавка может быть пиротехнической "звездой", содержащей компоненты, известные для получения интенсивного излучения при зажигании. Подходящие соединения включают в себя фосфор, карбонат стронция, карбонат лития, хлорид лития, хлорид кальция, нитрат натрия, хлорид бария, хлорид меди, нитрат цезия, нитрат калия, нитрат рубидия, древесный уголь, железо, ламповая сажа, титан, алюминий, бериллий, магний и их комбинации.

Согласно некоторым вариантам осуществления при нагревании удобрения добавка может производить цветной дым или пар, тем самым становится понятным для охраны правопорядка, что кто-то делал попытки дополнительно обрабатывать удобрение. Примеры добавок, которые могут производить цветной или другим образом видимый дым или пар, включают в себя "дымовые бомбы", которые содержат окислитель, такой как хлорат калия, топливо, такое как сахар, замедлитель, такой как бикарбонат натрия, и порошкообразный органический краситель.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может производить опознавательный запах, который может быть легко определен людьми при нагревании удобрения или при обработке при водных условиях. Примеры подходящих имеющих запах добавок включают в себя органические тиолы или меркаптаны. При контакте с водой эти вещества могут взаимодействовать и распадаться с высвобождением сероводородного газа. Сероводородный газ характеризуется сильным запахом и он легко определяется людьми. Другие примеры включают в себя азотсодержащие соединения, такие как пиридины и пирролы. При контакте с водой эти вещества могут взаимодействовать с получением газообразных продуктов, характеризующихся опознавательным рыбным запахом.

Дополнительные варианты осуществления включают в себя определенные неразветвленные карбоновые кислоты или другие высокомолекулярные кислоты, которые определенно являются с неприятным запахом. Иллюстративные примеры неразветвленных карбоновых кислот с неприятным запахом включают в себя уксусную кислоту (неприятный запах) и бутановую кислоту (запах прогорклого сливочного масла). Низкомолекулярные кислоты, такие как масляная кислота и валериановая кислота, представляют собой тяжелые жидкости, которые могут быть инкапсулированы. Также могут быть пригодными определенные высокомолекулярные кислоты, которые представляют собой порошки при температуре окружающей среды, но могут растворяться и выделять газы с запахом при контакте с водой.

Согласно некоторым вариантам осуществления, если удобрение ASN подвергали стадии водной обработки, образовывалась комбинация аммонийного/кислотного иона. Добавление достаточно сильного основания может вызывать выделение аммиачного газа с неприятным запахом при растворении основания. Подходящее основание представляет собой известняк, который может быть смешан с сухим удобрением в форме гранул. Согласно некоторым вариантам осуществления, если присутствует соединение хлорида металла (такое как хлорид железа), может быть использовано слабое основание. Согласно некоторым вариантам осуществления использование простого хлорида металла может вызывать выделение газа HCl.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может обеспечивать менее заметный или неявный индикатор того, что удобрение нагревали или подвергали дополнительной обработке другим способом. Добавка или ее продукт термического распада или реакции может не выходить при концентрации, которая обнаруживаема людьми, но может быть обнаруживаема электронным детектором или собакой. Примеры добавок, которые не могут быть определены людьми, но могут быть определены собаками, включают в себя феромоны. Согласно некоторым вариантам осуществления феромоны могут быть инкапсулированы в растворимое в воде покрытие, которое будет растворяться при водной обработке. Другие примеры относительно неявного определения добавок включают в себя те, которые могут флюоресцировать при специфических типах света, таком как ультрафиолетовый свет, или добавки могут представлять собой опознаваемое соединение, которое может быть определено путем анализа воздуха или продукта, который подвергали действию добавки.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать компонент, который может быть обнаружен без какой-либо дополнительной обработки. Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать легко обнаруживаемый компонент, что может обеспечивать определение того, что удобрение находится в неожиданном месте. Например, не является удивительным или странным, если удобрение находится в фермерском помещении. Тем не менее, обнаружение большого количества удобрения в чьем-то городском гараже может означать незаконное использование.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать такой компонент, как химические вещества обнаружения, которые часто добавляются к коммерчески доступным взрывчатым веществам для того, чтобы собаки, обнаруживающие бомбы, смогли определить взрывчатые вещества. Пример добавки, которая может быть обнаружена собаками или электронными устройствами при низких концентрациях, включает в себя трет-бутилмеркаптан, который обычно добавляют к природному газу (который в противном случае не имеет запаха) для определения утечки. В то время как большой запас удобрений может определяться как утечка природного газа, производимое правоохранительным органом расследование, вероятно, обнаружит удобрения.

Согласно некоторым вариантам осуществления выпущенная добавка или ее продукт термического распада или реакции может проходить в воздух и обнаруживаться персоналом службы безопасности. Согласно некоторым вариантам осуществления она может взаимодействовать с кожей и/или одеждой людей в окрестностях. Например, цветной пар может вызывать окрашивание одежды или кожи, или того и другого. Добавка с запахом может взаимодействовать с одеждой или кожей или впиваться в одежду или кожу, или и туда и туда.

Согласно определенным вариантам осуществления удобрение содержит по меньшей мере одну термически активированную добавку и по меньшей мере одну добавку, активированную или высвобожденную при водных условиях. Например, удобрение может содержать по меньшей мере одну пиротехническую или производящую дым добавку и по меньшей мере одной вещество с запахом.

Компоненты для ограничения дополнительной обработки

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения могут содержать одну или несколько добавок, которые ограничивают дополнительную обработку удобрений при получении взрывных устройств, включая, например, самодельные взрывные устройства (СВУ). Добавки могут представлять собой любую подходящую добавку, которая может препятствовать обработке продукта удобрения. Например, добавки могут вызывать термическую реакцию при обработке удобрения, например при очистке или при процессе химического разделения, который может включать в себя нагревание удобрения.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть выбрана для снижения стабильности нитрата аммония в удобрении. Иллюстративные, но не ограничивающие примеры подходящих добавок, включают в себя галогениды, ионы переходных металлов и их комбинации. Примеры галогенидов включают в себя фториды, хлориды, бромиды и иодиды. В частности, примеры переходных металлов включают в себя цинк и медь. Эти вещества могут быть добавлены и применены к удобрению или в течение процесса производства удобрения, или после производства.

Согласно определенным вариантам осуществления удобрение содержит по меньшей мере одну обнаруживаемую добавку и по меньшей мере одну ограничивающую добавку. Например, удобрение может содержать по меньшей мере одно пиротехническое, производящее дым или производящее запах вещество и по меньшей мере ограничивающее, например, ион переходного металла.

Согласно некоторым вариантам осуществления при попытке создать взрывчатое вещество незаконно могут обрабатывать мочевину. При попытке получить нитрат мочевины функциональную группу амина на молекуле мочевины протонировали обработкой концентрированной азотной кислотой. При попытке получить нитромочевину мочевину протонировали концентрированной серной кислотой, а затем приводили в контакт с концентрированной азотной кислотой. И в том и в другом случае протонирование сильной кислотой является стадией, которая может быть использована при разработке органичивающего средства для этих путей реакции.

Согласно некоторым вариантам осуществления стадия протонирования сильной кислотой может быть более сложной при включении основного вещества. Согласно некоторым вариантам осуществления может быть добавлено вещество, которое будет взаимодействовать с сильными кислотами с образованием нежелательных веществ или даже обеспечивать нежелательное (при помощи незаконного процессора), что являются существенно экзотермическим, чтобы стать причиной возгорания.

Удобрения

Может быть использовано большое разнообразие удобрений с добавками согласно настоящему изобретению. Иллюстративные, но неограничивающие примеры удобрений, которые могут быть использованы, включают в себя соединения, содержащие нитратные группы, аммонийные группы и группы мочевины. Примеры нитратных удобрений включают в себя без ограничения нитрат аммония, сульфат-нитрат аммония, нитрат кальция, нитрат калия, нитрат натрия и известково-аммиачную селитру. Примеры аммонийных удобрений, которые не содержат нитратных групп, включают в себя сульфат аммония и фосфат аммония. Из-за известных возможностей взрыва нитрата аммония удобрения, которые содержат нитрат аммония или его производные, имеют особое значение. Примеры включают в себя известково-аммиачную селитру и смеси нитрата аммония/фосфата аммония, например, как описано в патенте США №3366468, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Другой пример удобрения нитрата аммония (AN) представляет собой сульфат-нитрат аммония. Хотя требуется больше обработки, удобрения аммония и мочевины (или другие удобрения), которые не содержат нитратных групп в своей предполагаемой форме, могут быть химически превращены так, чтобы содержать нитраты.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения AN первоначально могут быть обеспечены в форме двойной соли нитрата аммония. Используемый здесь термин «двойная соль» относится к соли, составленной из по меньшей мере двух различных типов катионов и одного типа аниона или по меньшей мере двух различных типов анионов и одного типа катиона. Таким образом, подразумевается, что термин «двойная соль нитрата аммония» означает такую комбинацию нитрата аммония и другого соединения, чтобы образовать новое соединение, кристаллическая структура которого представляет собой форму, отличную от любого из составляющих.

Согласно некоторым вариантам осуществления двойная соль нитрата аммония может содержать нитрат аммония и по меньшей мере второе соединение, причем указанное второе соединение присутствовало при условиях и в количествах, эффективных для существенного снижения чувствительности взрыва композиции и/или для иного улучшения необходимого свойства композиции. Согласно некоторым вариантам осуществления второе соединение представляет собой один или несколько из сульфата аммония, фосфата аммония, нитрата кальция, нитрата калия, нитрата магния, молибдата аммония, гексафторсиликата аммония, гидроксинитрата неодима или комбинаций двух или нескольких этих соединений. Согласно некоторым вариантам осуществления по меньшей мере значительная часть нитрата аммония в композиции находится в форме двойной соли с одним или несколькими указанными вторыми соединениями.

Согласно некоторым вариантам осуществления композиции, содержащие удобрения и другие вещества согласно настоящему изобретению, характеризуются относительно низкой концентрацией простой соли AN. Используемый здесь термин «простой AN» относится к соли, в которой практически все катионы являются аммонийными и практически все анионы - нитраты. Согласно некоторым вариантам осуществления композиции и вещества согласно настоящему изобретению не содержат существенного количества простой соли AN, и согласно определенным вариантам осуществления композиции содержат не более чем незначительные количества простой соли AN.

Согласно некоторым вариантам осуществления композиции по настоящему изобретению, особенно в форме удобрений и при использовании в связи со способами, предусматривающими обработку удобрений, не рассматриваются как опасные вещества под заголовком 49 Свода федеральных установлений, «Transportation», Part 172, «Hazardous Materials Table», Oct.1, 2000, и также предпочтительно не классифицируются как окислители в United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, 1995», «Section 34, Classification Procedures, Test Methods and Criteria Relating to Oxidizing Substances of Division 5.1».

Согласно некоторым вариантам осуществления двойные соли могут представлять собой формулу (I):

( M ) n ( N H 4 N O 3 ) m ( H 2 O )                   ( I ) ,

где М представляет собой пару катион-анион, такую как фосфат аммония, нитрат кальция, нитрат калия, нитрат магния, молибдат аммония, гексафторсиликат аммония или гидроксинитрат неодима, n равно от приблизительно 0,2 до приблизительно 3 и m равно от приблизительно 0 до приблизительно 10. Сульфат-нитрат аммония (ASN) является иллюстративной двойной солью. Дополнительную информацию относительно этих двойных солей можно найти в публикации патента США №2007/0199357, полное содержание которой включено в настоящий документ посредством ссылки. Дополнительные иллюстративные примеры двойных солей, их образование и их свойства могут быть обнаружены в патенте США №6689181, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки.

Хотя описанные здесь двойные соли AN являются значительно более стабильными, чем их аналоги простой соли, все еще является возможным посредством термической обработки или техник очистки получать незаконные вещества для применения во взрывных устройствах. Соответственно, согласно одному варианту осуществления композиция удобрения согласно настоящему изобретению содержит по меньшей мере одну двойную соль AN, такую как двойную соль ASN, и по меньшей мере одну описанную здесь добавку. Согласно другому варианту осуществления композиция удобрения содержит по меньшей мере приблизительно 60 масс.% двойной соли AN и по меньшей мере одну добавку.

Способ производства

Удобрения согласно настоящему изобретению могут быть получены при помощи любого подходящего способа с образованием жидких или твердых удобрений. Например, твердые удобрения могут быть образованы известными методиками грануляции или дробления. Добавки могут быть добавлены к удобрениям любым количеством способов или в течение процесса производства удобрения, или после производства, также включая непосредственное смешивание, отдельное инкапсулирование или путем покрытия/пропитывания частиц удобрения.

Если добавки добавляют в течение способа производства удобрения, они представляют собой компонент полученного продукта удобрения. Добавки могут быть добавлены в любой подходящий момент в течение способа производства. Например, добавка может быть добавлена в жидкий расплав перед тем как жидкий расплав подают в аппарат башенного типа для дробления. Добавки могут быть добавлены в течение способа производства любым подходящим способом, включая, например, добавление добавки в виде отдельного компонента, или добавление добавки в аддитивной смеси, которая содержит одну или несколько добавок и растворитель.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть добавлена к удобрению в виде отдельной микроинкапсулированной жидкости, порошка или гранулы. Инкапсулирующий слой, содержащий добавку, может быть растворен при термической или водной обработке согласно одному варианту осуществления. Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть инкапсулирована перед тем как была добавлена к удобрению. Согласно некоторым вариантам осуществления инкапсулирование добавки в растворимое в воде покрытие предупреждает добавку от преждевременного высвобождения или взаимодействия перед подверганием кем-либо удобрения дополнительной обработке на водной основе. Примеры подходящих растворимых в воде материалов покрытия включают в себя желатин и целлюлозные вещества.

Инкапсулирование представляет собой процесс, при котором небольшие частицы или капли окружены покрытием, чтобы придать небольшим капсулам много полезных свойств. В относительно упрощенной форме микрокапсула представляет собой небольшую сферу с однородной стенкой вокруг нее, хотя много микрокапсул содержат несферическое ядро, которое может быть кристаллом, шероховатой абсорбирующей частицей, эмульсией, суспензией твердых веществ или суспензией небольших микрокапсул. Большинство микрокапсул характеризуются диаметрами от нескольких микрометров до нескольких миллиметров.

Существует несколько различных способов, которые могут быть использованы для микрокапсулирования. Эти способы включают в себя без ограничения нанесение оболочки, воздушно-суспензионной покрытие, центробежную экструзию, инкапсуляцию «ядро-оболочка», сушку распылением и разные химические способы.

При добавлении добавок после процесса изготовления добавки могут быть добавлены непосредственно к продукту удобрения. При таком способе изготовленные продукты удобрения могут быть обеспечены из одного или нескольких источников и могут быть обработаны для добавления добавок. Согласно некоторым вариантам осуществления добавки обеспечены в смеси добавок, которая содержит добавку и растворитель. Смеси добавок могут содержать одну или несколько добавок, и могут содержать любую подходящую комбинацию добавок для предполагаемого применения.

Соответственно один пример способа добавления меток к удобрению может предусматривать обеспечение смеси добавок и нанесение смеси на удобрение с образованием обработанного продукта удобрения. Смесь добавок может содержать по меньшей мере одну добавку и также может содержать растворитель. Согласно одному примеру применение смеси добавок может предусматривать распыление смеси добавок на продукт удобрения. Стадия нанесения смеси добавок на продукт удобрения может предусматривать объединение смеси добавок и продукта удобрения и смешивание смеси добавок с продуктом удобрения. Смешивание может быть выполнено любым подходящим способом, включая без ограничения перемешивание или встряхивание. Также могу быть использованы дополнительные стадии обработки, такие как, например, сушка обработанного продукта удобрения после нанесения добавки.

Согласно примерам, в которых продукт удобрения представляет собой пористое твердое вещество, растворитель может придавать жидкостные и поверхностные свойства, что позволит добавке проникать в продукт удобрения. Например, добавка может быть включена с продукт удобрения путем физической абсорбции добавки в пористое твердое вещество продукта удобрения.

Согласно примерам, в которых добавка включает в себя покрытие, покрывающее вещество может быть жидкостью, включающей в себя добавку и подходящий растворитель. Альтернативно может быть использован такой способ нанесения покрытия, который описан в патенте США №7785387, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Описанные в патенте США №7785387 гранулы удобрения сначала покрыты диспергирующим веществом, а затем материалом покрытия. В целях настоящего изобретения диспергирующее вещество может включать в себя по меньшей мере одну описанную здесь добавку отдельно или в комбинации с веществом, предотвращающим слипание, таким как Zeolex 80, который представляет собой порошок алюмосиликата натрия. Материал покрытия может включать в себя обычные растворимые покрытия, такие как воск, вещество, предотвращающее слипание, растворимые в воде вещества и т.п.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавки могут быть в порошковой или восковой форме и могут быть растворены по меньшей мере в одном растворителе для составления конкретного соединения, получения соединения для применения или придания дополнительных химических свойств соединению. Например, растворитель или растворители могут быть использованы для придания гранулам удобрения шершавой или пористой поверхности для естественного удержания большего количества использованной добавки.

Предусмотренные растворители включают в себя любой подходящий чистый или смесь органических молекул, которые испаряются при необходимой температуре. Растворитель может включать в себя любой подходящий чистый или смесь полярного и неполярного соединений. Используемый здесь термин «чистый» означает такой компонент, который характеризуется постоянной композицией. Используемый здесь термин «смесь» означает такой компонент, который не является чистым, включая соленую воду. Используемый здесь термин «полярный» означает такую особенность молекулы или соединения, при которой образуется неравномерное распределение, частичное распределение или спонтанное распределение заряда в одной точке или вдоль молекулы или соединения. Используемый здесь термин «неполярный» означает такую особенность молекулы или соединения, при которой образуется равное распределение, частичное распределение или спонтанное распределение заряда в одной точке или вдоль молекулы или соединения.

Согласно некоторым вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей включает в себя углеводородные растворители. Поскольку большинство углеводородных растворителей являются неполярными, существует несколько углеводородных растворителей, которые могут быть рассмотрены как полярные. Углеводородные растворители обычно делятся на три класса: алифатические, циклические и ароматические. Алифатические углеводородные растворители могут включать в себя соединения как с неразветвленной цепью, так и соединения, которые разветвленные и возможно сшитые, тем не менее, алифатические углеводородные растворители не рассматриваются как циклические. Циклические углеводородные растворители представляют собой такие растворители, которые включают в себя по меньшей мере три атома углерода, ориентированных в кольцевой структуре со свойствами, подобными алифатическим углеводородным растворителям. Ароматические углеводородные растворители представляют собой такие растворители, которые включают в себя обычно три или несколько ненасыщенных связей с простым кольцом или несколькими кольцами, связанными общей связью и/или конденсированными вместе несколькими кольцами.

Примеры углеводородных растворителей включают в себя толуол, ксилол, пара-ксилол, мета-ксилол, мезитилен, сольвент-нафта Н, сольвент-нафта А, алканы, такие как пентан, гексан, изогексан, гептан, нонан, октан, додекан, 2-метилбутан, гексадекан, тридекан, пентадеканр, циклопентан, 2,2,4-триметилпентан, галогензамещенные углеводороды петролейных эфиров, такие как хлорированные углеводороды, нитрованные углеводороды, бензол, 1,2-диметилбензол, 2,4-триметилбензол, уайтспириты, керосин, изобутилбензол, метилнафталины, этилтолуол и лигроин.

Согласно другим вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей может включать в себя другие растворители, включая кетоны, такие как ацетон, диэтиловый кетон, метилэтиловый кетон и т.п., спирты, сложные эфиры, эфиры и амины. Согласно другим вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей может включать в себя комбинацию любых упомянутых здесь растворителей.

К иллюстративным вариантам осуществления, обсуждаемым без отклонения от объема настоящего изобретения, могут быть сделаны различные модификации и добавления. Например, тогда как описанные выше варианты осуществления относятся к конкретным признакам, объем настоящего изобретения также включает в себя варианты осуществления, содержащие различные комбинации признаков и вариантов осуществления, которые не включают в себя все вышеописанные признаки.

Похожие патенты RU2580346C2

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИИ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2014
  • Уивер Марк Л.
  • Крам Кайл А.
  • Николс Джудодайн
  • Айвиг Дэвид Ф.
  • Оркис Стивен К.
  • Каркин Джералд Е.
  • Генкага Орхан Дениз
  • Сандей Стефен П.
  • Харрисон Ян Росс
  • Смит Джон Р.
  • Паркс Шэннон Л.
  • Гершензон Михаил
RU2687408C1
КОМПОЗИЦИИ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2014
  • Уивер, Марк Л.
  • Крам, Кайл А.
  • Николс, Джудодайн
  • Айвиг, Дэвид Ф.
  • Оркис, Стивен К.
  • Каркин, Джералд Е.
  • Генкага, Орхан Дениз
  • Сандей, Стефен П.
  • Харрисон, Ян Росс
  • Смит, Джон Р.
  • Паркс, Шэннон Л.
  • Гершензон, Михаил
RU2712617C2
МЕХАНИЧЕСКИ ГАЗИРОВАННЫЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СПОСОБЫ 2019
  • Халандер, Джон Б.
  • Нельсон, Кейси Л.
  • Коме, Корнелис Л.
RU2779161C2
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ НИТРАТ АММОНИЯ 2007
  • Квидер Джеймс А.
  • Уильямс Ричард Дж.
RU2435748C2
ЖИДКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИНИЦИИРУЕМАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ГАЗОВОГО ГЕНЕРАТОРА 2013
  • Мэншип Тим
  • Макферсон Майкл Д.
RU2643551C2
ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ 2016
  • Битти, Джеймс Кеннет
  • Джерджев, Алекс Масато
  • Хокетт, Брайан Стэнли
  • Нето, Чиара
  • Приянанда, Прамит
RU2691721C1
УЛУЧШЕНИЕ АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЧАСТИЦ НИТРАТА АММОНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ В ЗАКРЫТОМ КОНТЕЙНЕРЕ 2018
  • Ледо Франсуа
RU2769477C2
КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВОЙНЫЕ СОЛИ НИТРАТА АММОНИЯ 2007
  • Квидер Джеймс А.
  • Ивамото Ненси
RU2436753C2
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЫЛИ 2014
  • Хэй Дэниэл Н. Т.
  • Даймас Питер А.
RU2672418C1
СМЕСИ НИТРАТА АММОНИЯ И ЖИДКОГО ТОПЛИВА 2011
  • Федоров Андре
  • Лав Барри
RU2576050C2

Реферат патента 2016 года КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ

Изобретение относится к добавкам, которые могут содержаться в удобрениях для ограничения или препятствия дополнительной обработке удобрений с получением взрывных устройств. Композиция удобрения содержит вещество удобрения и по меньшей мере одну добавку, которая при термической или химической обработке вещества удобрения, приводящей к получению взрывчатого вещества, обеспечивает визуальный, обонятельный или электронно обнаруживаемый индикатор, свидетельствующий о том, что произошла такая термическая или химическая обработка, где добавка микроинкапсулирована. Изобретение позволяет препятствовать, усложнять или блокировать дополнительную обработку удобрения с получением взрывчатых компонентов. 8 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 580 346 C2

1. Композиция удобрения, содержащая:
вещество удобрения и
по меньшей мере одну добавку, которая при термической или химической обработке вещества удобрения, приводящей к получению взрывчатого вещества, обеспечивает визуальный, обонятельный или электронно обнаруживаемый индикатор, свидетельствующий о том, что произошла такая термическая или химическая обработка, где добавка микроинкапсулирована.

2. Композиция удобрения по п. 1, в которой вещество удобрения содержит нитрат аммония.

3. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой вещество удобрения содержит двойную соль нитрата аммония или двойную соль сульфат-нитрата аммония.

4. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит феромон.

5. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит по меньшей мере один тиол или меркаптан.

6. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит пиротехническое вещество, производящее дым вещество или производящее пар вещество.

7. Композиция удобрения по п. 1 или 2, содержащая множество гранул, и добавка диспергирована в гранулах.

8. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит покрытие гранул.

9. Композиция удобрения по п. 1 или 2, содержащая по меньшей мере две добавки, причем одна добавка обеспечивает индикатор в ответ на химическую обработку, а другая добавка обеспечивает индикатор в ответ на термическую обработку.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2580346C2

WO 2007008389 A2, 18.01.2007
WO 2007084873 A2, 26.07.2007
US 20070199357 A1, 30.08.2007
АНИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ИЗ ДВУХОСНОВНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 2002
  • Сандерс Джон Л.
  • Мазо Григори
  • Мазо Джэкоб
RU2267499C2

RU 2 580 346 C2

Авторы

Квидер Джеймс

Даты

2016-04-10Публикация

2011-08-11Подача