×
27.04.2015
216.013.45ef

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО ЖИДКОГО СТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов. Способ получения высокомодульного жидкого стекла включает приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении. В качестве кремнеземсодержащего вещества используют регенерированный фильтровальный отработанный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м. Полученный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м отсеивают. Готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе гидроксида натрия 400-450 кг/т порошка в течение 15-30 мин. Получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0. При непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5. Изобретение позволяет получить высокомодульное жидкое стекло высокого качества с низким содержанием примесей: AlO, FeO, СаО и водонерастворимых веществ менее 0,20 мас.%. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения высокомодульного жидкого стекла, включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, отличающийся тем, что предварительно дозируют исходные ингредиенты, при этом в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м, готовят суспензию из порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку в течение 15-30 мин и получают промежуточный продукт - жидкое стекло с низким модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.

Изобретение относится к технологии получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных и других изделий.

Химический состав натриевого растворимого стекла может быть выражен формулой:

Na2O×nSiO2+mH2O, где Na2O - гидроксид натрия, SiO2 - диоксид кремния.

Из нее видно, что оно (растворимое стекло) не имеет постоянного состава, и соотношение между отдельными составными частями может меняться. Отношение SiO2:Na2O=M, показывающее, сколько кремнекислоты приходится на единицу оксида натрия, называется силикатным модулем стекла. Чаще всего производится и встречается стекло с модулем 2.6-2.8, но очень важно получать жидкое стекло с более высоким модулем.

К высокомодульным относятся водные силикатные системы с модулем примерно выше 4. Это те силикатные системы, которые нельзя получить растворением в воде безводного силикатного стекла соответствующего модуля или растворением кремнезема в щелочах. Высокомодульные щелочные силикатные системы условно делят на две группы. Системы с силикатным модулем выше 25 обычно называют золями. Это чисто коллоидные системы с частицами кремнезема определенных размеров, стабилизированные щелочами. Несмотря на полимерное происхождение, о кремнеземе уже говорят не как о полимере, а как о частицах кремнезема размерами от 2-3 нм и выше. Другая группа образует так называемые полисиликаты с модулем от 4 до 25 и является, по существу, переходной от истинных растворов к коллоидным системам. Известно, что растворы щелочных силикатов с модулем даже ниже 2 содержат сложные полисиликатные анионы. Это тем более справедливо для высокомодульных систем, где доля полисиликатных ионов высока. Поэтому название «полисиликатные растворы», не отражая нового их качества, является условным. Полисиликатные растворы натрия или калия характерны неустойчивостью по отношению к гелеобразованию или коагуляции. Устойчивость таких систем, помимо других факторов, зависит от концентрации кремнезема в системе. Время жизни полисиликатных растворов может быть настолько мало, что вынуждает использовать их по месту производства или производить на месте потребления.

Применение водорастворимых силикатов основано главным образом на использовании свойств кремнеземной составляющей. Технологические свойства водных растворов, богатых кремнеземом, существенно отличаются от свойств низкомодульных систем, так же как и свойства композиций, образующихся в результате высыхания или твердения полисиликатных растворов и золей. Поэтому высокомодульные системы имеют свои особые области применения, расширяющие возможности использования водных щелочных силикатов в хозяйственной деятельности.

Известен способ (Патент РФ №2220906) получения жидкого стекла путем взаимодействия кремнеземсодержащего вещества с водным раствором гидроксида натрия при температуре 200-250°C. В качестве исходного кремнеземсодержащего вещества используют кварцевый песок фракции 0,1-0,315 мм, содержащий 95,5-98,15 масс.% диоксида кремния. Недостатком способа является использование высокой температуры и, следовательно, высокие энергозатраты, а также трудности получения высокомодульного жидкого стекла, в связи с невозможностью уменьшения соотношения раствора гидроксида натрия к кремнеземсодержащему веществу без существенного повышения температуры нагрева смесей.

Известен способ получения жидкого стекла (Патент РФ RU 2285665) путем гидротермальной обработки кремнеземсодержащего вещества с водным раствором гидроксида натрия. В качестве исходного кремнеземсодержащего вещества используют остаток, полученный после обработки серпентинита (серпентиниты - породы, состоящие в основном из минерала серпентина состава 3MgO·2SiO2·2H2O, затем магнетита, хромита и остатков первичных минералов [Словарь по геологии нефти. Гостоптехиздат, Ленинград, 1958 г., с.600] соляной кислотой - аморфный диоксид кремния. Полученную суспензию фильтруют для удаления не прореагировавшего остатка, раствор концентрируют для получения жидкого стекла с заданными модулем и плотностью. Недостатком данного способа является использование исходного материала (серпентинита) сложного химического состава с невысоким процентным содержанием диоксида кремния, неширокое распространение месторождений серпентинита, необходимостью применения соляной кислоты и получение жидкого стекла невысокого модуля.

Известен также способ получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов (патент РФ №2238242 C2) (прототип), включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку. В качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют кремнезем, который является отходом производства кристаллического кремния. В качестве добавки используют «карамель», которая является промежуточным продуктом сульфатно-целлюлозной переработки древесины. Соотношение твердой и жидкой фаз составляет 1:0,97-1,03 при расходе едкого натра (в пересчете Na2O) 76,2-81,4 кг/м3, а гидротермальную обработку проводят при температуре 85-95°C и атмосферном давлении в течение 10-15 мин.

Недостатком этого способа является трудность отделения чисто аморфного кремнеземсодержащего вещества в виде отходов при производстве кристаллического кремния.

Техническим результатом изобретения является расширение сырьевой базы для получения высокомодульного жидкого стекла за счет использования в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества регенерированного отработанного фильтровального порошка кизельгура, снижение себестоимости производства жидкого стекла при одновременном решении вопросов улучшения экологии окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что в способе получения высокомодульного жидкого стекла, включающем приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, согласно изобретению, предварительно дозируют исходные ингредиенты, для приготовления суспензии в качестве кремнеземсодержащего вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, содержащего (87÷92)% аморфного диоксида кремния, который после использования в производстве растительного масла регенерируют путем прокаливания порошка при температуре 550-650°C с целью полного удаления органических остатков и свободной влаги, измельчают в шаровой мельнице регенерированный порошок кизельгура до размера частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка в течение 15-30 мин, получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.

Способ состоит в следующем. Исходные компоненты (щелочь, воду и микрокремнезем) дозируют в заданных количествах, перемешивают до образования суспензии в течение 2-3 минут и помещают в емкость (реактор), снабженную механической мешалкой и электрообогревом. Содержимое реактора нагревают до температуры 70-75°C и отключают от сети. За счет экзотермии протекающих химических реакций, температура суспензии повышается до 85-95°C. Время варки жидкого стекла с низким силикатным модулем 2,5-3,0 при атмосферном давлении составляет 15-30 минут; затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5.

Аморфный кремнезем (кизельгур) распространен в природе гораздо меньше, чем кристаллический. Он образовался из SiO2, входившего в состав панцирей организмов диатомовых водорослей и некоторых инфузорий. Кизельгур обладает большой пористостью и малой плотностью. Высокая пористость кизельгура связана с особенностями его строения, состоящего из крошечных связанных между собой пор или ячеек, занимающих вплоть до 85% объема материала. Кизельгур используется в процессе производства растительных масел для их очистки от восков. После обезжиривания отработанного фильтровального порошка остаточное содержание жиров в нем составляет до 10% при влажности до 60%. Удаление такого порошка на промышленные свалки существенно ухудшает экологическую обстановку. Поэтому очень важно проводить глубокую регенерацию отработанного фильтровального порошка путем его прокаливания при температуре 550-650°C с целью полного удаления органических остатков и свободной влаги. В результате регенерированный порошок не содержит окисленных жировых остатков и может использоваться в производстве жидкого стекла. Для этого в шаровой мельнице измельчают регенерированный порошок кизельгура до размером частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку, разогревают до температуры 85-95°C и в течение 15-30 мин получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5. Получаемое при этом высокомодульное жидкое натриевое стекло имеет широкий диапазон плотности и модульного числа. Этим расширяется область безотходного производства растительного масла и применения кизельгура.

Проведенный заявителем анализ уровня техники по патентным и научно-техническим источникам информации позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем признакам прототипа, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе получения высокомодульного жидкого стекла, изложенных в формуле изобретения.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующей совокупности существенных признаков: для получения высокомодульного жидкого стекла в качестве кремнеземсодержащего вещества используют измельченный аморфный диоксид кремния, полученный после регенерации отработанного при производстве растительных масел порошка кизельгура. Отличительными признаками также является то, что в шаровой мельнице измельчают регенерированный порошок кизельгура до размером частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, в течение 15-30 мин разогревают при температуре 85-95°C, проводят гидротермальную обработку, получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5. Предложенная совокупность признаков соответствует условию «новизна». Предложенный способ промышленно применим. Ниже приведены примеры осуществления данного способа.

Пример 1. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,72 SiO2, 3,34 MgO, 2,86 CaO, 1,86 Fe2O3, 0,22 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 175,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 330 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 230 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 95°C при перемешивании пульпы в течение 25 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,305 г/см3 и объемом 480 см3, содержащее, % мас.: 29,70 SiO2; 9,88 Na2O; 0,17 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 3,01. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 135 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас.: 54,60 SiO2; 8,78 Na2O; 0,18 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,22.

Пример 2. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,72 SiO2, 3,34 MgO, 2,86 CaO, 1,86 Fe2O3, 0,22 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 195,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 360 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 250 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 93°C при перемешивании пульпы в течение 30 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,312 г/см3 и объемом 510 см3, содержащее, % мас.: 29,72 SiO2; 9,86 Na2O; 0,19 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 3,01. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 162 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас.: 54,80 SiO2; 8,63 Na2O; 0,16 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,35.

Пример 3. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,44 SiO2, 3,34 MgO, 2,96 CaO, 1,90 Fe2O3, 0,21 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 180,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 340 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 210 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 97°C при перемешивании пульпы в течение 25 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,312 г/см3 и объемом 444 см3, содержащее, % мас.: 28,78 SiO2; 9,98 Na2O; 0,19 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 2,88. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 135 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас: 53,40 SiO2; 8,72 Na2O; 0,18 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,12.

Таким образом, предлагаемый способ получения жидкого стекла позволяет получать высокомодульное натриевое жидкое стекло высокого качества с заданными силикатным модулем и плотностью, а также с низким содержанием примесей (Al2O3, Fe2O3, СаО) и водонерастворимых веществ (<0,20 мас. %) и соответствует требованиям «Стекло высокомодульное натриевое жидкое».

В производстве строительных материалов высокомодульное жидкое стекло, приготовленное предлагаемым способом, используют полностью, не отделяя от осадка. Осадок в виде тонкодисперсных частиц выполняет роль микронаполнителя, способствуя повышению механической прочности изделий. Таким образом, предлагаемый двухстадийный способ получения жидкого стекла является реально осуществимым методом гидротермального синтеза конечного продукта с заданными свойствами при предельно низких режимных параметрах реакции - давлении, температуре и времени - из регенерированного отработанного фильтровального диатомитового порошка кизельгура.

Способ получения высокомодульного жидкого стекла, включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, отличающийся тем, что предварительно дозируют исходные ингредиенты, при этом в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м, готовят суспензию из порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку в течение 15-30 мин и получают промежуточный продукт - жидкое стекло с низким модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 491-500 of 541 items.
26.08.2017
№217.015.dfe1

Способ приготовления белковой функциональной кормовой добавки из зерна люпина

Изобретение относится к области сельского хозяйства кормопроизводству, в частности к способу приготовления функциональной кормовой добавки из зерна люпина. Способ включает замачивание зерна люпина в анолите с pH 3,5-10,8 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 375-840 мВ, концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625185
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.dfe2

Способ приготовления белково-витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства кормопроизводству, в частности, к способу производства белково-витаминной кормовой добавки. Способ включает промывку семян гороха водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытые семена гороха замачивают анолитом с pH 3,0-10,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625187
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e003

Способ получения витаминной кормовой добавки из семян люцерны

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству, в частности к способу получения витаминной кормовой добавки из люцерны. Способ включает замачивание семян в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходных семян используют семена люцерны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625186
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e004

Способ получения белково-витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства кормопроизводству, в частности к способу производства белково-витаминной кормовой добавки. Способ включает промывку семян нута водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытые семена нута замачивают анолитом с pH 3,0-10,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625184
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e16e

Способ подготовки черенков винограда к посадке

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к виноградарству, и может быть использовано при выращивании виноградного посадочного материала. Осуществляют нарезку черенков, их замачивание в водной среде и покрытие антитранспирантом. За 3-4 дня до посадки черенки длиной 35-40 см в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625590
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e16f

Машина для подпочвенного внесения минеральных удобрений

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для внесения в почву минеральных удобрений и микроэлементов при основной обработке почвы. Машина содержит раму, опорные колеса, рабочие органы для обработки почвы, механизм подъема рамы, механизм регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625574
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e172

Способ укоренения черенков винограда

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к виноградарству и может быть использовано при выращивании виноградного посадочного материала. Осуществляют нарезку черенков, их замачивание в водной среде, содержащей электрохимически активированную воду-католит. За 3-4 дня до посадки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625591
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e183

Способ производства глазированных сырцовых пряников

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Способ предусматривает приготовление смеси из пшеничной и гречневой муки, которую просеивают и перемешивают до получения однородной смеси. Готовят тесто следующим образом: фруктозу смешивают с водой температурой 20°С, последовательно вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625586
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e1be

Способ лечения и профилактики колибактериоза у цыплят-бройлеров

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для лечения и профилактики колибактериоза у цыплят-бройлеров. Способ включает выращивание накопительной культуры штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 в течение 24 часов в питательной среде с помощью культиватора при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625741
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e25b

Конструкция противолавинной и противокамнепадной защиты

Изобретение относится к искусственным защитным сооружениям в горной местности, а конкретно к стационарным сооружениям, предназначенным для защиты автомобильных и железных дорог, населенных пунктов, предприятий, отдельных зданий и сооружений от схода снежных лавин и камнепадных процессов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625834
Дата охранного документа: 19.07.2017
Showing 491-500 of 700 items.
13.01.2017
№217.015.854a

Установка вибрационная для приготовления кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления кормов. Установка содержит барабан, привод, загрузочное и разгрузочное устройства. Барабан выполнен в виде установленного наклонно относительно горизонтальной оси цилиндра с плоскими торцевыми стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603023
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8554

Малогабаритная машина для смешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов кормов и других сыпучих материалов. Машина содержит винтовой барабан, средство для загрузки, средство для выгрузки и вмонтированными в машину загрузочными и разгрузочно-сепарирующими приспособлениями. Винтовой барабан разделен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603040
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.856b

Способ повышения урожайности озимой пшеницы

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для повышения урожайности растения пшеницы обрабатывают N-(4-фторфенил)-3-амино-4,6-диметилтиено[2,3-b]пиридил-2-карбоксамидом в количестве 40 г/га в фазу кущения и 40 г/га в фазу флагового листа. Изобретение позволяет повысить урожайность озимой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603034
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8596

Способ производства мороженого с функциональными свойствами

Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при производстве мороженого. Способ предусматривает подготовку двух смесей для мороженого. Одну смесь готовят из молока коровьего цельного с массовой долей жира 3,2%, нагретого до температуры 40°C, и растительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603033
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.859f

Установка для приготовления соломенной муки

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления соломенной муки. Установка для приготовления соломенной муки включает устройство для загрузки и жестко соединенные друг с другом: секцию резки соломы, секцию измельчения, секцию разделения соломенной муки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603031
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8ab0

Способ профилактики иммунодефицита у телок в период наступления физиологического созревания

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для профилактики иммунодефицита у телок. Способ включает использование при выращивании крупного рогатого скота иммуномодулирующего препарата на основе растительного сырья в виде водно-спиртовой настойки. Телкам 15-16-месячного возраста...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604135
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8f80

Способ получения ржаного солода

Изобретение относится к способу получения ржаного солода. Способ предусматривает промывку зерна водопроводной водой в течение 4-8 мин, замачивание анолитом с рН 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605303
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8fe6

Способ приготовления ячменно-ржаного солода

Изобретение относится к способу приготовления ячменно-ржаного солода. Способ включает составление смеси из зерна ячменя и ржи в соотношении 1:1, промывку зерновой смеси водопроводной водой в течение 4-8 минут, замачивание ее анолитом с pH 3,0-6,0 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605320
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9130

Вибрационный станок

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для шлифования, полирования и упрочнения поверхностного слоя деталей. Вибрационный станок содержит контейнер, закрепленный на платформе с вибратором, установленной упруго на основании. В контейнере смонтирована и жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605734
Дата охранного документа: 27.12.2016
13.01.2017
№217.015.913e

Способ стимулирования ростовых процессов микроводоросли хлореллы

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для повышения продуктивности культивирования микроводорослей хлореллы. Способ предусматривает обработку микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 озоновоздушной смесью с концентрацией озона не более 7,2 мг/м в течение 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605636
Дата охранного документа: 27.12.2016
+ добавить свой РИД