СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ИНСТАНТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ Российский патент 2021 года по МПК A23P10/28 

Описание патента на изобретение RU2748361C1

Настоящее изобретение относится к технологии получения инстантированных таблетированных продуктов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и смежных отраслях промышленности для получения быстрорастворимых продуктов в форме таблеток, брикетов.

Известные инстантированные продукты для приготовления горячих или холодных напитков, таких как кофе, чай, безалкогольные напитки и т.п. изготавливаются в виде порошков или гранул. Недостатками выпуска этих продуктов в виде порошка и гранул является сложность дозирования количества продукта к объему жидкости, возможность легко рассыпаться, а также в некоторых случаях продолжительность процесса растворения. Для исключения этих недостатков продукты в виде порошка или гранул подвергают прессованию с получением готового продукта в виде таблетки или брикета. Однако прессование продукта ведет к увеличению продолжительности распадаемости таблетки при смешивании с жидкостью. Для ускорения распадаемости таблетки в жидкости в ее состав вносится, по крайней мере, одно расщепляющее вещество. Зачастую расщепляющее вещество имеет нежелательные химические, физиологические и органолептические свойства, что делает продукт менее привлекательным для потребителя и не конкурентоспособным на рынке.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является изобретение RU 2370048, опубл. 20.10.2009. Изобретение касается отформованных быстрорастворимых кусков, которые изготавливаются из быстрорастворимого состава, полученного способом, имеющим этапы:

a) подготовка быстрорастворимого состава, причем быстрорастворимый состав является порошкообразным, гранулированным или зернистым;

b) формование быстрорастворимого состава, причем быстрорастворимый состав при формовании имеет содержание воды от 0,01 до 40 вес.% (по отношению к общему весу);

c) высушивание отформованного быстрорастворимого состава под вакуумом. Причем быстрорастворимый состав содержит изомальтулозу.

Сущность изобретения состоит в том, что высушивание под вакуумом быстрорастворимого состава с содержанием воды 0,01 вес.% или больше и 40 вес.% или меньше (по отношению к общему весу) ведет к образованию сухих, пригодных для хранения, отформованных быстрорастворимых кусков, которые имеют пористую структуру или матрицу. В эту пористую структуру или матрицу может очень хорошо проникать жидкость, в которой растворяется быстрорастворимый продукт, вследствие чего жидкость действует в отформованном быстрорастворимом куске подобно расщепляющему веществу. Пористость отформованного быстрорастворимого куска существенно улучшает характеристики растворимости, прежде всего вследствие капиллярного действия структуры. Время распада отформованных быстрорастворимых кусков является сильно сокращенным по сравнению с таблетированными, прессованными или порошкообразными быстрорастворимыми продуктами.

Недостатки данного изобретения заключаются в том, что состав продукта должен быть предварительно увлажнен, что предполагает предварительную стадию подготовки воды и наличие оборудования для ее подготовки и непосредственного увлажнения состава продукта. Кроме того стадия сушки, осуществляемая сублимационным способом, также требует наличие оборудования и приводит к лишним энергозатратам. Все это усложняет технологию и приводит к низкой энергоэффективности всего процесса.

Задачей предлагаемого технического решения является получение таблетированного инстантированного продукта с низкой продолжительностью распада и растворением при смешивании с жидкостью без применения дополнительных расщепляющих веществ.

Данная задача решается за счет того, что заявленный способ получения таблетированных инстантированных продуктов позволяет получить развитую пористую структуру, которая при контакте с жидкостью позволяет интенсифицировать взаимодействие жидкости и продукта, что приведет к ускорению распадаемости и растворения.

Способ включает в себя следующие этапы: а) подготовка инстантированного состава продукта; б) смешивание инстантированного состава с СО2, находящемся в твердом агрегатном состоянии; в) формование таблетки или брикета нужной формы и размера; г) сублимирование твердого СО2 и выход СО2 в газообразном состоянии из внутренних слоев таблетки с образованием развитой пористой структуры.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является уменьшение продолжительности распада и растворения таблетированного инстантированного продукта при контакте с жидкостью.

Способ осуществляется следующим образом.

Продукт в виде порошка или гранул дозируют и смешивают с СО2, находящимся в твердом агрегатном состоянии в требуемой пропорции, зависящей от вида инстантированного продукта. При необходимости для увеличения связующей способности частиц продукта, может быть добавлен легколетучий связующий компонент, например этиловый спирт.

Далее происходит быстрое перемешивание с помощью мешалки с целью получения однородной смеси порошка/гранул продукта и СО2, находящемся в твердом агрегатном состоянии. Скорость перемешивания подбирается исходя из цели - максимально сократить продолжительность процесса перемешивания, чтобы не происходило сублимирование СО2.

После получения смеси, ее дозируют в матрицу и подвергают прессованию. Величина давления прессования подбирается для каждого продукта индивидуально. В процессе прессования матрицу и поршень по возможности охлаждают для уменьшения теплопритока к смеси с целью снижения потерь СО2 от сублимации.

Отформованную таблетку помещают на открытый воздух при температуре 20-25°С. Происходит процесс сублимации твердого СО2 из внутренних слоев. В процессе сублимации, СО2 в газообразном состоянии выходит из внутренних слоев продукта образуя пористую структуру.

Процесс сублимации может проводиться в закрытой камере и образующейся газообразный СО2 может быть уловлен с целью дальнейшей переработки.

Полученные таблетированные инстантированные продукты за счет развитой пористой поверхности имеют скорость распадаемости в разы выше, чем у таблетированных продуктов, полученных без применения СО2 или с применением вспомогательных расщепляющих веществ.

Пример 1

Компоненты:

Сухая смесь для получения инстантированного напитка «Кисель» в виде порошка.

СО2 в твердом агрегатном состоянии.

Связующий компонент - этиловый спирт концентрацией 50 об.%.

Процесс:

В предварительно охлажденную посуду (до -20°С) помешалось 5 г порошка инстантированного напитка «Кисель», добавлялось 5 г СО2 в твердом агрегатном состоянии и тщательно перемешивалось до получения гомогенной смеси. Далее вносился связующий компонент - 0,5 г этилового спирта и снова смесь перемешивалась.

После смесь подавали в матрицу и происходило прессование с помощью поршня. Усилие прессования составляло 100 кгс/см2. Полученную таблетку вынимали из матрицы и оставляли на открытом воздухе при температуре 20°С. Происходила сублимация СО2 из внутренних слоев таблетки в течение 20 мин.

Продолжительность распада таблетки в воде, полученной данным способом, с получением напитка составляла 10-15 с. В сравнении таблетка, полученная при тех же условиях, но без добавления СО2 с последующей сублимацией, имела продолжительность распада в воде 2-2,5 мин.

Пример 2

Компоненты:

Смесь для получения инстантированного говяжьего бульона.

СО2 в твердом агрегатном состоянии.

Процесс:

В предварительно охлажденную посуду (до -20°С) помешалось 5 г смеси для получения инстантированного говяжьего бульона, добавлялось 5 г СО2 в твердом агрегатном состоянии и тщательно перемешивалось до получения гомогенной смеси.

После смесь подавали в матрицу и происходило прессование с помощью поршня. Усилие прессования составляло 100 кгс/см2. Полученную таблетку вынимали из матрицы и оставляли на открытом воздухе при температуре 20°С. Происходила сублимация СО2 из внутренних слоев таблетки в течение 30 мин.

Продолжительность распада таблетки в воде температурой 70°С, полученной данным способом, составляла 2-2,5 мин. В сравнении таблетка, полученная при тех же условиях, но без добавления СО2 с последующей сублимацией, имела продолжительность распада в воде 25-30 мин.

Таким образом, из примеров видно, что реализация предлагаемого изобретения позволяет получить развитую пористую структуру таблетированных инстантированных продуктов, которая при контакте с жидкостью позволяет интенсифицировать взаимодействие жидкости и продукта, что приводит к ускорению распадаемости и растворения.

Похожие патенты RU2748361C1

название год авторы номер документа
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ ПРОДУКТ 2006
  • Де Грот Эвелин
  • Кеме Томас
  • Ковальчик Йорг
RU2370048C2
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ КОФЕЙНЫЙ ПРОДУКТ 2017
  • Ганиев Тахир Мухамедалиевич
RU2701963C2
Быстрорастворимая фармацевтическая композиция 2012
  • Ахуджа Вариндер
  • Гунду Балачендар
  • Ганджикар Теджас
RU2633640C2
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ДЛЯ CGRP-АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2015
  • Джонсон Мэри Энн
  • Аллейн Леонардо Рисенд
  • Эйкхофф У Марк
  • Икеда Крейг Б.
  • Браун Чад Д.
  • Флэнэган Фрэнсис Дж. Мл.
  • Нофсингер Ребекка
  • Марота Мелани
  • Лаптон Лиза
  • Пател Пареш Б.
  • Си Ханьми
  • Сюй Вей
RU2696578C1
ДЕСМОПРЕССИН В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ДИСПЕРГИРУЕМОЙ ВО РТУ 2003
  • Нильссон Ларс Андерс Рагнар
  • Линднер Ханс
  • Виттендорф Йенсен Йорген
RU2292903C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ КОФЕ 2002
  • Зеллер Бэри Л.
  • Сериали Стефано
  • Рэгг Энтони
  • Гаонкар Анилкумар Дж.
RU2280368C2
Лекарственный препарат на основе травы алтея лекарственного для лечения простудных и острых респираторных заболеваний 2020
  • Бек Снежана Михайловна
  • Зимина Татьяна Александровна
  • Смирнов Константин Иванович
RU2732291C1
ПОДСЛАСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 2003
  • Лавров А.В.
RU2244491C1
ПОДСЛАЩИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 2007
  • Гаврилов Андрей Станиславович
  • Тренихин Геннадий Аркадьевич
  • Казанцева Юлия Викторовна
  • Саблина Ольга Сергеевна
RU2376886C2
ЖИДКИЕ СМАЗКИ ДЛЯ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ТАБЛЕТКИ 2008
  • Дэй Йонг
  • Голдберг Алан М.
  • Гуд Майкл А.
  • Бартолучи Рэймонд Алан
  • Фрэзьер Джеймс О.
RU2473243C2

Реферат патента 2021 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ИНСТАНТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

Изобретение относится к технологии получения инстантированных таблетированных продуктов и может быть использовано для получения быстрорастворимых продуктов в форме таблеток, брикетов. Способ включает в себя подготовку инстантированного состава продукта, смешивание инстантированного состава с углекислым газом, находящемся в твердом агрегатном состоянии, формование таблетки или брикета нужной формы и размера, сублимирование твердого углекислого газа и его выход в газообразном состоянии из внутренних слоев таблетки с образованием развитой пористой структуры. Использование изобретения позволит получить развитую пористую структуру, которая при контакте с жидкостью интенсифицирует взаимодействие жидкости и продукта, что ускоряет распад и растворение таблетированного инстантированного продукта. 2 пр.

Формула изобретения RU 2 748 361 C1

Способ получения таблетированного инстантированного продукта, включающий подготовку инстантированного состава продукта, его прессование и формование, отличающийся тем, что к инстантированному составу продукта добавляют углекислый газ в твердом агрегатном состоянии и в пропорции, зависящей от вида продукта с последующим перемешиванием, полученную смесь дозируют в матрицу и подвергают прессованию, затем отформованную таблетку помещают на открытый воздух при температуре 20-25°С для сублимации углекислого газа, при этом в процессе сублимации углекислый газ в газообразном состоянии выходит из внутренних слоев продукта, образуя у него пористую структуру.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2748361C1

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ ПРОДУКТ 2006
  • Де Грот Эвелин
  • Кеме Томас
  • Ковальчик Йорг
RU2370048C2
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ СУХОЙ НАПИТОК 2008
  • Кесслер Ульрих
  • Дюффей Жан-Луи
  • Дрейер Марк Жорж
  • Каутер Майкл Дезмонд
  • Судхарсан Матхалаи Балан
  • Шанвриер Элен Мишель Жанн
  • Вершпан Олаф
  • Фу Ксиаопин
RU2491828C2
RU 2073454С1,20.02.1997
WO 2010023351A1, 04.03.2010.

RU 2 748 361 C1

Авторы

Плотников Игорь Борисович

Короткий Игорь Алексеевич

Неверов Евгений Николаевич

Плотников Константин Борисович

Котлякова Алина Александровна

Калуга Евгений Викторович

Даты

2021-05-24Публикация

2020-06-03Подача