×
27.12.2014
216.013.155e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой промышленности и медицине, а именно к способам приготовления кислородных коктейлей, которые могут быть использованы в лечебных и оздоровительных целях. Способ предусматривает внесение ингредиентов в смесь, состоящую из фитонастоя из дикорастущего лекарственного сырья и пенообразователя, перемешивание и насыщение полученной смеси кислородом. В смесь дополнительно вводят стевиозид и аскорбиновую кислоту. При этом в качестве фитонастоя из дикорастущего лекарственного сырья используют водный настой плодов винограда амурского, шиповника, рябины черноплодной, актинидии коломикта и ягод клюквы, а в качестве пенообразователя - водный экстракт красного мыльного корня Saponaria officinalis L. с массовой долей сухих веществ 7%. Фитонастой получают путем настаивания плодов и ягод в течение 6-7 ч, при температуре 90-100°С. Кроме того, кислород пропускают через смесь со скоростью 2,0-3,0 л/мин в течение 14-16 сек. Способ обеспечивает 100%-ную устойчивость пены в течение 90 минут без использования стабилизатора пены. Изобретение обеспечивает также увеличение биологической и пищевой ценности кислородного коктейля и расширяет ассортимент кислородных коктейлей для кислородотерапии и кислородопрофилактики направленного (антиоксидантного) действия. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к пищевой промышленности и медицине, а именно к способам приготовления кислородных коктейлей, которые могут быть использованы в лечебных и оздоровительных целях.

Наряду с дефицитом многих жизненно важных микронутриентнов, обусловленным недостаточным поступлением физиологически ценных и эссенциальных веществ с пищей, актуальной проблемой жителей крупных городов и мегаполисов становится кислородная недостаточность - гипоксия. Дефицит кислорода сказывается на состоянии всех систем и органов человека, и в первую очередь таких жизненно важных, как сердце, легкие, головной мозг и печень. Симптомами гипоксии являются: слабость, быстрая утомляемость, плохой сон, накопление токсинов в крови, ухудшение состояния кожи, снижение памяти, головные боли, пониженный иммунитет, депрессивное состояние. Значительное падение уровня кислорода в крови вызывает гипоксемию, которая лечится с помощью длительной кислородной терапии. Показаниями к длительной кислородной терапии служит ряд заболеваний, таких как эмфизема, хронический бронхит, астма, профессиональные заболевания легких, кистозный фиброз, застойная сердечная недостаточность и др.

Известны разные методы борьбы с кислородным голоданием. Одним из таких методов является метод кислородной терапии с использованием насыщенных кислородом фруктовых соков, пива, молока [Материалы республиканской научно-технической конференции. «Энтеральная оксигенотерапия», Киев, 1968 г.]. Кислородные коктейли являются одним из наиболее доступных и экономически выгодных видов функциональных безалкогольных напитков, способных за счет введения различных жизненно важных и необходимых нутриентов оказывать благоприятное лечебно-профилактическое воздействие на многие физиологические функции и системы человека. Воздействие лекарственных и витаминных препаратов совместно с кислородом в некоторых случаях может повысить их активность в десятки раз.

Известен способ получения кислородного коктейля, включающий приготовление смеси из настоя или отвара трав и фруктово-ягодного сока, сахара и пенообразователя - белка куриного яйца, перемешивание смеси до полного растворения сахара, фильтрование и насыщение кислородом [Наука и жизнь, 1967, №6, с.148].

Недостатком известного способа является использование сырых куриных яиц, употребление которых может служить причиной заболевания сальмонеллезом, а также обострения аллергических реакций для определенной группы людей. Кроме того, стойкость пены таких кислородных коктейлей незначительна. Пена сохраняется не более полутора минут, что неудобно для использования.

Известен способ приготовления кислородного коктейля, включающий добавление пенообразователя - концентрата структурированного пищевого (КСП) и сахара в приготовленный настой или отвар трав или фруктово-ягодный сок, перемешивание смеси до полного растворения сахара, фильтрование и насыщение кислородом [SU 1797478 A3, 23.02.1993]. Недостатком известного способа является такая же низкая стойкость пены и время сохранения пены, как и при использовании в качестве пенообразователя яичного белка.

Известен способ приготовления кислородного коктейля, включающий внесение ингредиентов смеси, состоящей из фруктово-ягодного сока, воды или водного экстракта лекарственных трав и/или ягод, сиропа шиповника, фруктового сиропа и пенообразователя в виде 6-7%-ного водного раствора желатина, которые перемешивают и выдерживают не менее 1 часа, а затем пропускают через полученную смесь кислород [RU 2150856 C1, 20.06.2000].

Его недостатком является то, что в качестве пенообразователя используют водный раствор желатина. Известно, что желатин оказывает неблагоприятное влияние на организм, так как коллаген соединительной ткани при нагревании с водой переходит в клей-глютин (желатин), а потребление пищи, содержащей большое количество его, отрицательно сказывается на функциях почек, суставов. Поэтому дополнительное введение желатина в качестве пенообразователя для кислородного коктейля может усугубить состояние отдельных тканей, поскольку в традиционных рационах питания содержится достаточное количество желатина. Другим недостатком является низкая стойкость пены, она сохраняется в течение 20 минут.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ приготовления кислородного коктейля, включающий внесение ингредиентов смеси для напитка, состоящей из натурального фруктово-ягодного сока, водного настоя лекарственных трав и пенообразователя, перемешивание и насыщение полученной смеси кислородом путем вспенивания ее при пропускании кислорода [RU 2442442 C1, 20.02.2012]. В смесь для напитка дополнительно вносят стабилизатор пены, полученный из сока смородины путем соединения его с сахаром в соотношении 1:0,5-1,5 при нагревании до температуры 80-90°С в течение 20-30 минут с последующим охлаждением полученного сиропа в течение 20-40 минут до температуры 25-35°С для проявления желирующих свойств. В качестве водного настоя лекарственных трав используют тонизирующий фитонастой лимонника китайского и/или элеутерококка колючего, а в качестве пенообразователя - сироп корня солодки при следующем соотношении компонентов, мл на 1 литр готовой смеси:

Тонизирующий
фитонастой 150-250
Сироп корня солодки 50-100
Полученный сироп
красной смородины
(стабилизатор пены) 150-300
Фруктово-ягодный сок Остальное

Низкая пенообразующая способность сиропа корня солодки, используемого в способе-прототипе, обусловили необходимость введения в смесь получаемого определенным способом стабилизатора пены (сироп красной смородины), что в целом усложняет процесс приготовления кислородного коктейля. При этом время сохранения кислородной пены колеблется от 50 до 60 минут.

Кроме того, биологическая и пищевая ценность кислородного коктейля, полученного способом-прототипом, недостаточно высокая.

Задачей настоящего изобретения является повышение качества кислородного коктейля, в частности получение более устойчивой, объемной пены без использования стабилизатора пены, а также повышение биологической и пищевой ценности коктейля.

Заявляемый способ приготовления кислородного коктейля в отличие от способа-прототипа обеспечивает 100%-ную устойчивость пены в течение 90 минут без использования стабилизатора пены за счет использования в качестве пенообразователя водного экстракта красного мыльного корня Saponaria officinalis L. (ЭКМК).

Изобретение обеспечивает также увеличение биологической и пищевой ценности кислородного коктейля и расширяет ассортимент кислородных коктейлей для кислородотерапии и кислородопрофилактики направленного (антиоксидантного) действия.

Поставленная задача решена способом, включающим внесение ингредиентов смеси, состоящей из фитонастоя из дикорастущего лекарственного сырья и пенообразователя, перемешивание и насыщение полученной смеси кислородом путем вспенивания ее при пропускании кислорода, в котором согласно изобретению, в смесь дополнительно вводят стевиозид и аскорбиновую кислоту, в качестве фитонастоя из дикорастущего лекарственного сырья используют водный настой плодов винограда амурского, шиповника, рябины черноплодной, актинидии коломикта, ягод клюквы, а в качестве пенообразователя используют водный экстракт красного мыльного корня Saponaria offlcinalis L. с массовой долей сухих веществ 7%, при следующем соотношении компонентов, г на 1 л готовой смеси:

Стевиозид 0,3-0,6
Аскорбиновая кислота 0,01-0,03

а также, л

Водный экстракт красного мыльного корня Saponaria officinalis L. с массовой долей сухих веществ 7% 8·10-3-17·10-3
Водный настой из дикорастущего лекарственного сырья Остальное

и кислород пропускают через смесь со скоростью 2,0-3,0 л/мин в течение 14-16 сек.

Водный настой из дикорастущего лекарственного сырья получают путем настаивания плодов и ягод в течение 6-7 ч, при температуре 95-100°С.

ЭКМК способен образовывать объемную пену, высота которой зависит от массовой доли сухих веществ. Экспериментально установлено, что наиболее высокие пенообразующие свойства проявляет ЭКМК с содержанием сухих веществ 7%.

На фиг.1 представлена зависимость пенообразующей способности (ПС) ЭКМК от содержания сухих веществ. Она находится в линейной зависимости от массовой доли сухих веществ. Максимальный рост пены наблюдается до увеличения количества сухих веществ в экстракте 7%, при этом значение пенообразующей способности составляет 390%. Дальнейшее увеличение количества сухих веществ в экстракте незначительно влияет на динамику показателя ПС и, в конечном итоге, приводит к гашению пены.

На фиг.2 представлена зависимость показателя устойчивости пены (УП) ЭКМК от содержания сухих веществ. Наиболее высокие значения УП (100%) были отмечены для экстракта с содержанием сухих веществ 7%.

В заявляемом способе насыщение полученной смеси кислородом осуществляют путем вспенивания ее при пропускании кислорода со скоростью 2,0-3,0 л/мин в течение 14-16 сек.

Установлено, что при снижении параметров процесса менее 2,0 л/мин приходится увеличивать время насыщения кислородом, что, в конечном итоге, приводит к частичному разрушению пены вследствие длительного механического воздействия. Повышение скорости газового потока свыше 3,0 л/мин не способствует значительному увеличению насыщения пены кислородом, следовательно, не является экономически выгодным, так как возрастает расход вспомогательных материалов, необходимых для получения заданной структуры готового изделия. Дальнейшее увеличение скорости газового потока свыше 4,0 л/мин приводит к разрушению пены, так как поверхностно-активные вещества пенообразователя (сапонины) не успевают адсорбироваться на поверхности раздела фаз.

Использование в составе заявляемого кислородного коктейля стевиозида (Stevia), являющегося низкокалорийным заменителем сахара, позволяет улучшить его питательные свойства и будет оказывать существенную роль в диетическом питании, а также в питании людей, больных сахарным диабетом.

Используемый в заявляемом способе в качестве пенообразователя ЭКМК также является источником биологически активных веществ. Заявителем проведены медико-биологические испытания сапонинов красного мыльного корня Saponaria officinalis L. в эксперименте in vivo и in vitro. Показано, что они могут быть использованы в качестве профилактического средства при нарушениях липидного обмена (повышение уровня холестерина в крови) и как модуляторы продукции противовоспалительных цитокинов, оказывающих стимулирующее влияние на факторы врожденного иммунитета.

Введение в кислородный коктейль водных настоев из растительного сырья повышает его биологическую ценность, которая достигается за счет синергетического эффекта биологически активных веществ антиоксидантного действия, содержащихся в ценных видах дикорастущих растений Дальнего Востока (арония черноплодная, актинидия коломикта, шиповник, клюква, виноград амурский) и витамина С.

Арония черноплодная (Arónia melanocárpa) содержит значительное количество флавоноидов, пектиновых веществ, витаминов Р, С, К, Е, А, группы В и широкий спектр минеральных веществ. Она полезна при гипертонической болезни (для поддержания нормальной проницаемости и эластичности стенок кровеносных сосудов, снижает содержание холестерина в крови у больных атеросклерозом), показана при различных кровотечениях, сахарном диабете, заболеваниях почек, ревматизме, аллергических состояниях, гепатитах, некоторых кожных заболеваниях, снижении защитных сил организма.

Плоды актинидии коломикта, кишмиш (Kolomicta Maxim) содержат фенольные соединения, до 10% сахара, до 3% органических кислот, пектиновые, красящие, дубильные вещества, широкий спектр микроэлементов, витамины. По содержанию витамина С (до 1400 мг %) плоды актинидии превосходят черную смородину, лимоны, апельсины. Их используют в качестве лечебно-профилактического и витаминного средства при лечении туберкулеза легких и бронхиальной астмы, острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушении обмена веществ, анемии, а также при переутомлении, после перенесенных тяжелых заболеваний в качестве общеукрепляющего средства для поднятия жизненного тонуса.

Шиповник (Rosa) является мощным природным антиоксидантом. Мякоть плодов содержит аскорбиновую кислоту, рибофлавин, каротин, филлохинон и биофлавоноиды (витамин Р, кемпферол и кверцетин), а семена - токоферолы, каротин и жирное масло. В плодах шиповника преобладают каротиноиды группы ликопина и кислородсодержащие каротиноиды. Препараты плодов шиповника применяют, главным образом, как поливитаминное средство при гипо- и авитаминозе; при малокровии и общем истощении; при атеросклерозе; как средство, повышающее сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Ягоды клюквы (Oxycóccus) содержат значительное количество фенольных соединений (антоцианов, катехинов, флавонолов) и витаминов (тиамина, аскорбиновой кислоты, рибофлавина, никотиновой кислоты и т.д.). Клюква нормализует холестериновый обмен, препятствует образованию тромбов в сосудах. Содержащиеся в ней вещества Р-витаминного действия укрепляют стенки сосудов, повышают прочность и эластичность капилляров, успешно борются с воспалениями и нейтрализуют последствия радиации.

В плодах винограда амурского (Vitis amurensis Rupr.) содержатся: салициловая, фосфорная, кремниевая кислоты; витамины: A, B1, B2, B9, С, К, Р-активные вещества; фенольные соединения: флобафен, кверцетин, энин и другие. Семена винограда амурского богаты дубильными веществами, лецитином, флабофенами и другими биологическими соединениями. Виноград амурский обладает общеукрепляющим, послабляющим, желчегонным, мочегонным, потогонным, кроветворным, противовоспалительным и др. действием. Известно защитное действие антиоксиданта ликопена, содержащегося в винограде, при нарушениях работы репродуктивной системы.

Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов; нормализует проницаемость капилляров, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, является фактором защиты организма от последствий стресса, улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить токсичные элементы (медь, свинец и ртуть). В присутствии адекватного количества витамина С значительно увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, А, Е, пантотеновой и фолиевой кислот. Витамин С предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина.

Авторами установлены величины суммарного содержания антиоксидантов (ССА) для настоев из дикорастущего сырья Дальнего Востока, которые составили (в мг/дм3) для: шиповника 1568,01±1,99; черноплодной рябины - 1550,69±0,98; клюквы - 1617,63±1,56; винограда амурского - 228,08±1,77; актинидии коломикта - 398,14±1,47.

Так как антиоксиданты могут являться синергистами, усиливая действие друг друга, исследовали синергетический эффект биологически активных веществ настоев дикорастущих растений и витамина С, используемых в заявляемом способе приготовления кислородного коктейля.

Как показали исследования, введение витамина С способствует росту значений показателя ССА. Так, наибольшее увеличение было отмечено для композиций витамина С с настоем черноплодной рябины (от (1550,69±1,92) до (4736,24±2,07) мг/дм3) и, более чем в 9 раз, с актинидией коломикта (от (398,14±1,57) до (3661,92±1,57) мг/дм3).

Таким образом, результаты изучения показателей ССА растительных настоев и синергетического действия различных природных антиоксидантов свидетельствуют о целесообразности использования в предлагаемом способе вышеупомянутых видов сырья и микронутриентов для приготовления кислородного коктейля направленного (антиоксидантного) действия.

Изобретение иллюстрируется следующим примером конкретного выполнения.

Пример. Приготовление пенообразователя предусматривает разведение сухого (содержание сухих веществ 10%) или концентрированного (содержание сухих веществ 45%) сапонинсодержащего экстракта из красного мыльного корня до массовой доли сухих веществ 7% с последующим фильтрованием его для удаления взвесей и осадка.

Способ приготовления растительного настоя предусматривает заваривание в одном литре питьевой воды (температура 90-100°С) смеси дикорастущих растений в составе: виноград амурский (плоды) - 15,5 г; шиповник (плоды) - 50,0 г; рябина черноплодная (плоды) - 20,0 г; актинидия коломикта (плоды) - 14,5 г; клюква (ягоды) - 9,5 г и настаивание в течение 6 ч. Затем настой дикорастущих растений процеживают, оставшееся сырье отжимают, настои объединяют и фильтруют.

Для приготовления кислородного коктейля соединяют настой дикорастущих растений, ЭКМК с массовой долей сухих веществ 7% в количестве 12,5 мл; стевиозид в количестве 0,45 г и аскорбиновую кислоту в количестве 0,02 г. Все ингредиенты тщательно перемешивают в течение 6 мин, вливают в кислородный коктейлер и вспенивают, пропуская через полученный состав кислород со скоростью 2,5 л/мин в течение 15 сек.

В результате осуществления заявляемого способа первоначальный объем пены сохраняется неизменным в течение 90 минут (время сохранения пены).

Кислородный коктейль представляет собой вспененную жидкость с наличием объемной, устойчивой пены без посторонних примесей, обеспечивающей послевкусие, свойственное рецептурным растительным ингредиентам.


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 283 items.
20.10.2014
№216.012.ff18

Ветротурбинная установка

Изобретение относится к области малой энергетики, а именно к ветряным двигателям, и может быть использовано в качестве автономного источника энергии на зданиях, имеющих достаточную высоту. Установка содержит ротор с вертикальной осью вращения, снабженный рабочими лопатками, которые выполнены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531160
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.0962

Способ производства напитка винного

Ягоды актинидии аргута или смородины черной измельчают до крупности 5-8мм. Полученный материал сульфитируют ангидридом сернистым из расчета 100 мг/дм, вносят в него разводку сухих дрожжей, подбраживают в течение 24 часов при температуре 20-22°C и отделяют сусло. Нормализуют его по содержанию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533803
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09ec

Упорный подшипниковый узел

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при проектировании, например, газотурбинных установок. Упорный подшипниковый узел состоит из подпятника и пяты (7), выполненной из немагнитного материала. Подпятник образован корпусом (1), снабженным цилиндрической выемкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533948
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.14f0

Измерительный преобразователь тока обратной последовательности для трехфазной трехпроводной цепи

Изобретение относится к области измерения электрических величин, в частности для измерения асимметрии в трехфазных трехпроводных сетях. Устройство содержит первый и второй дифференцирующие индукционные преобразователи тока (ДИПТ) и фильтр напряжения обратной последовательности, в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536784
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1991

Устройство для ограничения тока однофазного короткого замыкания на землю в электрической сети

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в улучшении показателей заявленного устройства за счет снижения массы, мощности и шумности блока управления, повышении его быстродействия и коэффициента полезного действия, а также повышении шумности и добротности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537973
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dcb

Комплекс для газификации угля

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для газификации угля. Комплекс включает подземный газогенератор, при этом отводящая скважина размещена в центре газифицируемого участка угля, а подающие скважины размещены вокруг нее по периферии газифицируемого участка угля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539055
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f1a

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит корпус, ротор, включающий вал. Один конец вала жестко скреплен с рабочим колесом турбины, на который насажена цилиндрическая втулка ротора, выполненный с возможностью его газодинамического поддержания, а на свободном конце зафиксировано колесо центробежного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539403
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f4e

Способ получения фторидных стекол

Изобретение относится к технологии стекла. Способ получения фторидных стекол включает подготовку шихты из смеси фторидов металлов, ее плавление в сухой инертной атмосфере, гомогенизацию расплава и последующее охлаждение. В процессе подготовки шихты к плавлению смесь исходных фторидов в заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539455
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcc

Способ получения диоксида циркония

Изобретение относится к способу получения диоксида циркония. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фторсодержащих солей циркония в присутствии водяного пара. В качестве соли циркония используют тетрафторид циркония. Пирогидролиз осуществляют прогревом реактора до 900-950°C, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539581
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcd

Способ получения диоксида титана

Изобретение относится к способу получения диоксида титана. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фтораммониевых солей титана в присутствии водяного пара. Пирогидролиз осуществляют с прогревом реактора до 450-500°C при температуре водяного пара от 700 до 1200°C, предпочтительно 900-1000°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539582
Дата охранного документа: 20.01.2015
Showing 81-90 of 277 items.
20.09.2014
№216.012.f47b

Электрошпиндель

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, например, в шпиндельных узлах металлорежущих станков с высокой частотой вращения. Технический результат заключается в повышении несущей способности и жёсткости подшипниковых узлов, повышении эффективности охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528420
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f49d

Подводный генератор отпугивающих звуков

Изобретение относится к области средств защиты диких животных и может использоваться для отпугивания водных обитателей от опасных зон. Подводный генератор отпугивающих звуков содержит источник сжатого воздуха, воздуховод, дроссельный клапан, накопительную камеру и обтянутый упругой манжетой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528454
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f4aa

Стенд для испытания сопла

Изобретение относится к технике, связанной с испытанием сопл, и может быть использовано при проведении модельных испытаний. Устройство содержит подводящий трубопровод, соединенный с ресивером, выполненным с возможностью разъемного соединения с испытываемым соплом в двух взаимно перпендикулярных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528467
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f51c

Способ получения слоистого наноматериала

Способ получения слоистого наноматериала, включающий формирование слоев различного состава, отличается тем, что, по крайней мере, одну из граничащих друг с другом областей соседних слоев, в пределах ее толщины, по меньшей мере, равной трем монослоям, формируют из неоднородных по структуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528581
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f59b

Состав для приготовления сахарного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской отрасли, и может быть использовано при производстве мучных кондитерских изделий, обладающих высокой биологической ценностью. Состав для приготовления сахарного печенья содержит смесь пшеничной и кукурузной муки, сахар,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528708
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5fb

Армирующий элемент

Изобретение относится к строительству, конкретнее к основаниям и фундаментам, и может быть использовано при возведении сооружений из армированного грунта. Армирующий элемент содержит торовые элементы из автопокрышек, с грунтовым заполнением, скрепленные между собой с помощью соединительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528804
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f650

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель, на цилиндрической втулке которого, со стороны, прилегающей к колесу турбины, надета соосно с цилиндрической втулкой первая чашеобразная цапфа-пята первого магнитного подшипникового узла, ориентированная своим днищем к колесу турбины, при этом на участке ротора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528889
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f652

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель, на вал которого надета цилиндрическая втулка, выполненная из немагнитного материала, одним концом упертая в торцевую поверхность колеса турбины, а другим упертая в кольцевой выступ пяты, выполненной из немагнитного материала, надетой на вал, на участке, примыкающем к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528891
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f701

Упорный подшипниковый узел

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при проектировании, например, газотурбинных установок. Упорный подшипниковый узел состоит из подпятника и пяты (8). Подпятник образован корпусом (1), снабженным цилиндрической выемкой с плоским дном, образованной кольцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529070
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f798

Способ очистки водных растворов от эндотоксинов

Изобретение относится к области сорбционной очистки растворов. Способ очистки водных растворов от эндотоксинов осуществляют путем пропускания раствора через цеолит, модифицированный хитозаном, который дополнительно обработан последовательно растворами сульфата меди и железистосинеродистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529221
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД