Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат. 2359662 МПК A61K009/56, A61J003/07, B01J013/02, A23L001/00 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°C, температура воздуха на выходе 28°C, 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°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N53/00, A01N25/28 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 нитрата аммония, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется кукурузный крахмал при получении наночастиц методом осаждения нерастворителем с применением гексафторбензола в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием гексафторбензола в качестве осадителя, а также использование кукурузного крахмала в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул нитрата аммония в оболочке из кукурузного крахмала.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул нитрата аммония в кукурузном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:3
10 г порошка нитрата аммония медленно прибавляют в суспензию 30 г кукурузного крахмала в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с (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 700 об/мин. Далее приливают 20 мл гексафторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 40 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул нитрата аммония в кукурузном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:1
10 г порошка нитрата аммония медленно добавляют в суспензию 10 г кукурузного крахмала в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 20 мл гексафторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 20 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул нитрата аммония в кукурузном крахмале, соотношение ядро:оболочка 1:2
10 г порошка нитрата аммония медленно добавляют в суспензию 20 г кукурузного крахмала в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 20 мл гексафторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 30 г порошка. Выход составил 100%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения нанокапсул азофоски | 2019 |
|
RU2724889C1 |
Способ получения нанокапсул азофоски | 2023 |
|
RU2818715C1 |
Способ получения нанокапсул Сел-Плекса в кукурузном крахмале | 2022 |
|
RU2799798C1 |
Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2627577C1 |
Способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы | 2019 |
|
RU2723223C1 |
Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана | 2020 |
|
RU2738082C1 |
Способ получения нанокапсул сульфата железа (III) | 2019 |
|
RU2724890C1 |
Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в гуаровой камеди | 2020 |
|
RU2730846C1 |
Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена) | 2019 |
|
RU2733712C1 |
Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане | 2016 |
|
RU2627578C1 |
Изобретение относится к области растениеводства. Способ получения нанокапсул нитрата аммония включает добавление нитрата аммония в суспензию кукурузного крахмала в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, при этом массовое соотношение ядро:оболочка при пересчете на сухое вещество составляет 1:3, или 1:1, или 1:2. Далее приливают гексафторбензол, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Предлагаемый способ получения нанокапсул нитрата аммония обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул водорастворимой соли, увеличение выхода по массе. 3 пр.
Способ получения нанокапсул нитрата аммония, характеризующийся тем, что нитрат аммония медленно добавляют в суспензию кукурузного крахмала в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, при этом массовое соотношение ядро:оболочка при пересчете на сухое вещество составляет 1:3, или 1:1, или 1:2, далее приливают гексафторбензол, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Способ получения нанокапсул азофоски | 2019 |
|
RU2724889C1 |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОЛОЧЕК МЯГКИХ КАПСУЛ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2013 |
|
RU2547580C1 |
US 6379683 B1, 30.04.2002 | |||
Способ получения нанокапсул доксициклина | 2020 |
|
RU2730844C1 |
Авторы
Даты
2024-05-03—Публикация
2022-12-29—Подача