×
10.05.2015
216.013.49bd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО СОРБЕНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения сорбентов, используемых в природоохранных целях для локализации сбора и утилизации нефти и нефтепродуктов с загрязненных участков поверхности воды и грунта. Вспененная мелкодисперсная водная эмульсия содержит 25-35 мас.ч. малотоксичной карбамидоформальдегидной смолы (КФМТ-15). В специальной камере смешения смешивается с впрыскиваемым в камеру раствором, содержащем 15-20 об.ч. 9-15%-ной минеральной кислоты (ортофосфорная кислота) и 3,5-5,0 об.ч. ПАВ (алкилбензосульфокислота - АБСФК), нагретым до 45-55°С, отвержденную массу измельчают и сушат при температуре 65-70°С, затем обрабатывают суспензией нефтеокисляющей микрофлоры, приготовленной из расчета 10-10 кл/мл и содержащей гумат калия в количестве 0,01-0,1%. Технический результат заключается в получении сорбента с высокой нефтеемкостью, низким содержанием формальдегида и продолжительным сроком хранения, содержащем нефтеокисляющую микрофлору и гумат калия, не требующего уборки с места нанесения и способного в течение одного сезона снизить уровень нефтяного загрязнения до уровня, не требующего проведения специальных очистных мероприятий даже при высоком уровне первоначального загрязнения. 1 з.п. ф-лы, 2 пр., 1 табл.

Изобретение относится к способам получения полимерных сорбентов, используемых в природоохранных целях для локализации сбора и утилизации нефти, нефтепродуктов с загрязненных участков поверхности воды, грунта на аварийных объектах нефтепромыслов, нефтепроводных магистралях, нефтеперерабатывающих заводах, АЗС, а также плановой очистки технологической, оборотной и сточных вод от нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов.

Несмотря на большое разнообразие природных и искусственных сорбентов, в настоящее время, ввиду сложности аппаратурного оформления процессов получения и применения сорбентов, а также их малой эффективности, они не нашли широкого применения в промышленности.

Проведенные многолетние исследования и промышленные испытания показали, что наиболее эффективным и технологичным сорбентом является полимерный сорбент, полученный на базе различных водорастворимых синтетических карбамидоформальдегидных смол.

Известен способ получения карбамидоформальдегидного пенопласта, включающий приготовление смоляной эмульсии с отходом производства этилсульфонатов с последующим перемешиванием в реакторе путем подачи сжатого воздуха и отверждением вспененной массы кислотным отвердителем соляной кислоты 6-8% концентрации (RU №1807996 А З Мкл 0839/06).

Полученный пенопласт своими техническими характеристиками позволяет его эффективно использовать в основном только как теплоизоляционный материал, и менее эффективно, ввиду его относительно невысокой нефтеемкости, как сорбент.

Известны способы получения сорбента на основе карбамидоформальдегидных смол, включающий приготовление рабочих растворов, содержащих карбомидную смолу, ПАВ, кислотный катализатор, вспенивание смеси растворов сжатым воздухом, где жидкую карбамидоформальдегидную пену кратностью 20-30 формуют и выдерживают до полной полимеризации в течение 3-5 минут (RU №2107543, бюл. №9, 1998 и RU №2184608, бюл. №19, 2002).

В первом случае после отверждения сорбент измельчают в крошку фракции до 2-20 мм, которую высушивают в сушилке с кипящим слоем при 30…40°С (RU №2107543, бюл. №9, 1998).

К основным недостаткам этого полимерного сорбента относится то, что данный сорбент имеет низкую насыпную плотность 1,5…3,0 кг/м3 и малую механическую прочность, что создает сложности для механизированного способа нанесения сорбента на объекты. Сбор и утилизация такого сорбента также приводит к техническим затруднениям. Кроме того, данный сорбент не является экологически чистым, поскольку фоновое выделение формальдегида выше ПДК.

Во втором случае к подогретому до 40-50°С и вспененному раствору неорганической кислоты с ПАВ дозировано впрыскивают гомогенный раствор карбамидной смолы с добавлением в количестве 3-6% мелкодисперсного карбоната щелочноземельного металла, затем полимеризованную массу заливают в формы (RU №2184608, бюл. №19, 2002). Этому сорбенту присущи недостатки, которыми обладает сорбент, получаемый по первому способу.

Известент способ получения сорбента, включающий смешение эмульсии карбамидной смолы, содержащей дубильный экстракт коры хвойных пород и углеводородокисляющие микроорганизмы, с раствором, подогретым до 40-50°С, содержащем поверхностно-активное вещество, кислотный катализатор отверждения и минеральные соли, последующие вспенивание смеси сжатым воздухом, формование и отверждение (RU №2197322, опубл. 2003.01.27).

К основным недостаткам получаемого по этому способу сорбента относится сложность аппаратурного оформления процесса из-за наличия большого числа стадий, связанных с введением дополнительных ингредиентов и дополнительной обработкой компонентов перед смешением. Кроме того, производство дубильного экстракта из коры хвойных пород в промышленном масштабе не осуществлено. Организация его создает дополнительные сложности в аппаратурном оформлении процесса и по качеству экстракт может не соответствовать тому, который использовали в известном способе. Эти факторы существенным образом влияют на стоимость сорбента. Ориентировочная стоимость сорбента составляет 750-900 руб/м3.

К более существенным недостаткам этого способа получения сорбента относится то, что смоляную эмульсию, содержащую дубильный экстракт и углеводородокисляющие микроорганизмы подвергают озонированию, что приводит, с одной стороны, к окислению флавоноидов, в том числе таннидов, с образованием хинонов, которые токсичны для микрофлоры, и нерастворимых продуктов окислительной конденсации, с другой стороны, озон обладает бактерицидными свойствами. В целом все эти воздействия приводят к снижению количества жизнеспособных клеток микроорганизмов.

Кроме того, смешение смоляной эмульсии, содержащей нефтеокисляющие микроорганизмы, с раствором минеральной кислоты и ПАВ, имеющим рН 0-1 и температуру 40-50°С, даже если это воздействие кратковременно, приводит также к существенному снижению жизнеспособной микрофлоры, что связано с разрушением клеточной оболочки микроорганизмов при контакте с кислотой. Способ получения полимерного сорбента, включающий смешение эмульсии карбамидной смолы с раствором, содержащим поверхностно-активное вещество и кислотный катализатор отверждения, вспенивание смеси сжатым воздухом, отверждение, отличающийся тем, что после отверждения полимерный сорбент измельчают до частиц размером 21-30 мм, сушат при температуре 65-70°С и обрабатывают суспензией нефтеокисляющих микроорганизмов.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения полимерного сорбента, включающий смешение эмульсии карбамидной смолы с раствором, содержащим поверхностно-активное вещество и кислотный катализатор отверждения, вспенивание смеси сжатым воздухом, отверждение, при этом, после отверждения полимерный сорбент измельчают до частиц размером 21-30 мм, сушат при температуре 65-70°C и обрабатывают суспензией нефтеокисляющих микроорганизмов (RU №2315655, опубл. 2008.01.27).

Недостатком известного способа является то, что иммобилизованные клетки в биопрепарате имеют невысокие показатели выживаемости, что снижает эффективность и срок хранения готового продукта.

Изобретение решает задачу создания дешевых эффективных экологически чистых полимерных сорбентов с иммобилизованной нефтеокисляющей микрофлорой, обладающих широким диапазоном технических, функциональных, технологических возможностей и характеризующихся высокой способностью биологической утилизации нефти при длительном хранении.

Применение такого сорбента возможно в различных отраслях промышленности: топливно-энергетическом, нефтегазопромышленном комплексах, нефтетранспортирующих и перерабатывающих компаниях и других предприятиях и организациях, занимающихся речными, морскими, авто- и железнодорожными перевозками, хранением, складированием и реализацией нефтепродуктов на нефтебазах и автозаправочных станциях.

Технический результат заключается:

- в получении гранулированного полимерного сорбента с высокой нефтеемкостью и низким уровнем токсичности, т.е содержание формальдегида, г/дм3, не более (0,010…0,015);

- в получении полимерных сорбентов с иммобилизованными нефтеокисляющими микроорганизмами, выпускаемыми промышленностью в виде биопрепаратов, например дестройл (ТУ 9291-006-05803071-96), или микрофлорой, выделенной из почв ранее загрязненных нефтью и нефтепродуктами и т.д.;

- в получении полимерного сорбента длительного срока хранения, содержащего в своем составе гумат калия и компоненты культуральной жидкости,

- в получении полимерного сорбента, не требующего удаления с места нанесения и способного в течение одного сезона снижать уровень загрязнения, даже при высоком начальном загрязнении, до уровня, не требующего проведения дополнительных очистных мероприятий.

Обязательные требования, предъявляемые к получению и применению указанных сорбентов, специально разработаны и утверждены контролирующими органами и впервые введены в России технические условия ТУ 2223-001-02067907-96 ″Сорбенты полимерные″, с изменениями Извещение №1 от 29.09 2006 г.

Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом способе получения полимерного сорбента на основе карбамидоформальдегидной смолы, включающем смешение эмульсии карбамидной смолы с раствором, содержащим поверхностно-активное вещество и кислотный катализатор отверждения, вспенивание, отверждение, измельчение до частиц размером 21-30 мм, сушку сорбента при температуре 65-70°C, новым является то, что после сушки сорбент обрабатывается суспензией на основе биопрепарата (моно- или полимикробного), содержащего в своем составе микроэлементы, азот в аммонийной и нитратной форме или накопительной культуры нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных из почв ранее загрязненных нефтью и гумата калия в количестве 0,01-1% с последующей повторной сушки сорбента в сушилке периодического действия в течение 22-24 часов, а в качестве кислотного катализатора используют ортофосфорную кислоту, предварительно вспененную с пенообразователем марки АБСФК.

Поверхностно-активное вещество вводят однократно только в отвердитель или частями в смолу и отвердитель.

Выбор концентраций вносимого гумата калия определен экспериментально, в модельных опытах, где показано, что меньшие концентрации не дают ожидаемых результатов, а большие в предложенных условиях экономически нецелесообразно.

Сушку сорбента в сушилке периодического действия проводят в течение 22-24 часов.

Суспензию нефтеокисляющих микроорганизмов готовят из биопрепаратов на основе моно- или поликультуры, например, Дестройл, и др. или накопительной культуры, полученной из почв ранее подвергнутых нефтяному загрязнению.

Суспензию нефтеокисляющих микроорганизмов готовят с содержанием 108-109 кл/мл на минеральной среде, содержащей микроэлементы и азот в нитратной и аммонийной форме и гумат калия.

Для получения сорбента используются:

смола марки КФ-МТ-15 по ГОСТ 14231-88 или ТУ 6-06-12-88 и ТУ 2223-048-26161597-2000.

В качестве ПАВ используют алкилбензолсульфокислоту АБСФК (ТУ 2481-036-04689375-95).

В качестве неорганической кислоты используют ортофосфорную кислоту (ГОСТ 6552-80).

На первом этапе получения заявленного сорбента полимерного с иммобилизованными микроорганизмами осуществляют подготовку компонентов в предназначенных для этого специальных аппаратах-реакторах согласно регламенту:

- эмульсию карбамидо-формальдегидной смолы КФМТ-15 в воде с содержанием смолы 25-35 мас. ч. гомогенизирует путем механического перемешивания или подачей сжатого воздуха в течение 20-25 минут;

- раствор разбавленной минеральной кислоты (ортофосфорной) концентрацией 9-15% - 15-20 об. ч. и ПАВ (алкилбензосульфокислота - АБСФК) - 3,5-5,0 об. ч. при температуре 45-55°C гомогенизируют воздушно-механическим способом в течение 20-30 минут до кратности пены не ниже 40 об. ед.;

- суспензию биопрепарата в водном растворе минеральных солей с титром 107-108 кл/мл активируют путем воздушно-механического перемешивания в течение 5-6 часов; либо получают накопительную культуру нефтеокисляющей микрофлоры с титром 107-108 кл/мл, используя раствор солей (NH4NO3, KH2PO4, K2HPO4 по 1 г/л;), нефть, как единственный источник углерода и энергии и нефтезагрязненную почву.

На втором этапе в камере смешения осуществляют строго дозированное смешение подготовленной на первом этапе смоляной эмульсии с раствором кислоты с ПАВ. Ввод компонентов осуществляется через специальные форсунки. Такой способ ввода компонентов обеспечивает равномерный контакт реагирующих веществ. Мочевино-формальдегидные олигомеры, находящиеся в смоляной эмульсии, под воздействием кислотного катализатора вступают в реакцию поликонденсации с образованием твердых полимеров ячеистой структуры, где на долю открытых пор приходится около 80%. Образующаяся в камере смешения частично отвердевшая хлопьевидная полимерная масса по специальному трубопроводу подается в емкость, где происходит полное отверждение сорбента.

Твердый сорбент подвергают измельчению до частиц размером 21-30 мм. Такой гранулометрический состав обеспечивает быструю сорбцию нефти за счет осмотических сил и распределение ее по всему внутреннему объему частиц.

После измельчения сорбент для удаления свободного формальдегида, содержащегося в исходной смоле (0,15%) и образующего в процессе полимеризации, сушат при температуре 65-75°C. Сушку в сушилках периодического действия проводят путем подачи горячего воздуха в течение 22-24 ч. Содержание свободного формальдегида в сухом сорбенте не более 0,015%.

Иммобилизацию нефтеокисляюущей микрофлоры (внесение в сорбент) проводят путем орошения частиц сорбента через специальные распылительные устройства суспензией, приготовленной на основе биопрепарата (моно- или полимикробного) или накопительной культуры нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных из почв ранее загрязненных нефтью, имеющей в своем составе микроэлементы, азот в аммонийной и нитратной форме и гумат калия. Суспензию вносят в таком количестве, чтобы содержание нефтеокисляющей микрофлоры в готовом сорбенте составляло 108-109 кл/г сорбента.

Полученный таким способом биосорбент содержит биогены (азот, фосфор) и другие минеральные вещества, гидрофилен, имеет развитую пористую структуру, быстро поглощает нефть, которая внутри сорбента распределяется в виде тонкой пленки, что не ограничивает контакт микроорганизмов внесенных в сорбент с кислородом воздуха, все это в целом создает благоприятные условия для их жизнедеятельности.

Практика подтвердила высокую эффективность использования полученного по заявляемому способу биосорбента для ликвидации нефтяных загрязнений. Он способен в течение одного сезона снизить уровень нефтяного загрязнения до уровня, не требующего проведения дополнительных очистных мероприятий, не зависимо от уровня первоначального загрязнения. Сорбент не требует уборки после нанесения, поскольку, имея развитую пористую структуру и биогенные элементы, он выполняет роль структурообразователя почв и служит дополнительным источником минеральных веществ, способствуя более быстрому восстановлению нарушенного биоценоза.

Пример 1. В реактор загружают 25 массовых частей карбамидоформальдегидной смолы марки КФ-МТ и расчетное количество пенообразователя АБСФК и воды. Смесь перемешивают до гомогенного состояния в течение 20 минут с помощью насоса. Для дополнительного перемешивания и вспенивания смоляной эмульсии в реактор подается сжатый воздух. Далее смоляная эмульсия поступает в камеру отверждения, где происходит взаимодействие ее с 20 массовыми частями кислотного отвердителя ортофосфорной кислотой 9%-ной концентрации, предварительно вспененной с 3,5 мас. частями пенообразователя марки АБСФК при температуре 45°C, впрыскиваемого в камеру с помощью форсунки. В камере отверждения в результате реакции поликонденсации компонентов смолы образуется вспененная хлопьевидная, частично отвердевшая полимерная масса, кратностью 40 об.ед., которая по специальному пенопроводу поступает в емкость, где она полностью отвердевает. Далее твердый сорбент поступает на измельчение до частиц размером 21 мм и сушку в течение 24 часов в сушилке периодического действия при температуре 65°C.После сушки полимерный сорбент обрабатывают суспензией нефтеокисляющих микроорганизмов, содержащей 109 кл/мл, приготовленной на минеральной среде из биопрепарата мономикробный - Дестройл, из расчета 1 л суспензии на 1 кг сорбента, содержащей 0,1% гумата калия, которая подается через распылительное устройство. После подсушивания готовый биосорбент упаковывают в полиэтиленовые мешки.

Пример 2. В реакторе готовят эмульсию, состоящую из 35 массовых частей карбамидоформальдегидной смолы марки КФ-МТ, 2 массовых частей пенообразователя марки АБСФК и воды. Полученную смесь перемешивают до гомогенного состояния в течение 25 минут с помощью насоса. Далее, хорошо перемешанная эмульсия, с помощью насоса подается в реактор вспенивания. Для вспенивания эмульсии в реактор также подается сжатый воздух. В результате воздушно-механического воздействия, в реакторе из эмульсии образуется высокократная стойкая пена. Далее пена поступает в камеру отверждения, где происходит взаимодействие ее с 15 массовыми частями кислотного отвердителя, ортофосфорной кислотой 15%-ной концентрации, предварительно вспененной с 3 мас. частями пенообразователя марки АБСФК и нагретого до 55°C, который впрыскивается в камеру с помощью форсунки. Образующаяся в камере хлопьевидная, частично отвердевшая полимерная масса, кратность которой достигает 70 об./ед., по специальному пенопроводу поступает в емкость. Далее процесс осуществляется также как в примере 1. Отличием является только то, что сорбент измельчают до частиц размером 30 мм, сушат его течение 22 часов при температуре 70°C, а обработку проводят накопительной культурой нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных из почв ранее загрязненных нефтью, содержащей 108 кл/ мл. и минеральные компоненты (аммонийный и нитратный азот и микроэлементы) и гумат калия в количестве 0,01%.

Использование предлагаемого способа получения полимерных сорбентов позволяет получать сорбенты с широким диапазоном функциональных, технологических возможностей с заданными физико-механическими свойствами.

Физико-механические свойства сорбентов приведены в таблице.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 32 items.
10.06.2015
№216.013.50f9

Переносной грунтомет

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для прокладки защитных минерализованных полос, а также тушения низовых пожаров грунтом, особенно в безводных лесных массивах. Переносной грунтомет, содержащий рабочий орган с метателями, привод управления рабочим органом и направляющий кожух,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552250
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a92

Способ проводки древесины в плотах в период ледового режима на внутренних водных путях

Изобретение относится к лесной промышленности и предназначено для проводки плотов в период ледового режима на внутренних водных путях. Способ включает прокладку ледового канала шириной большей ширины плота на 20-22% при толщине льда 0,05-0,4 м. Прокладка ледового канала осуществляется в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554727
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.61a0

Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы

Изобретение относится к размалывающим гарнитурам дисковых мельниц и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности на стадии тонкого размола, а также при размоле коротковолокнистой массы, когда необходимо сохранить природную длину волокна. Размалывающая гарнитура для дисковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556534
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.09.2015
№216.013.7f5c

Литий-полимерный аккумулятор и способ его изготовления

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве литий-полимерного или литий-ионного аккумулятора. Литий-полимерный аккумулятор (ЛПА) представляет собой призматический или цилиндрический аккумулятор, состоящий из нескольких идентичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564201
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.927d

Пластинчатый пленочный теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности в аппаратах теплообменного типа, предназначенных для проведения процессов конденсации, нагревания, кипения, тепломассообмена. Создание каналов для распределения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569118
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.04.2016
№216.015.2f28

Устройство управления сочлененной двухтележечной гусеничной машиной

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к системам управления шарнирно-сочлененных гусеничных машин. Устройство для управления сочлененной двухтележечной гусеничной машиной состоит из передней тележки с механизмом поворота в виде дифференциала с тормозными механизмами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580599
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f40

Вихревой испаритель-конденсатор

Изобретение относится к тепломассообменным аппаратам. Вихревой испаритель-конденсатор, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса с крышкой и днищем, технологическими штуцерами, камерами для ввода и вывода теплоносителей, цилиндрических труб, снабженных распределителями жидкости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580727
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3035

Измельчитель

Изобретение предназначено для измельчения хрупких материалов, таких как кварц, стекло, мрамор, керамика, радиоэлектронный лом и др. Измельчитель содержит два валка (1, 2). Вертикальная подложка (13) установлена на горизонтальной подложке (14) в щели между валками посередине. Ширина щели между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580142
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3186

Устройство для получения масла из растительного сырья

Изобретение относится к масложировой промышленности, а именно к устройствам для получения масла из растительного сырья прессованием. Установка для получения масла прессованием из растительного сырья содержит установленное в бункере устройство для первичного разрушения сырья и предварительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580413
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.57de

Способ получения белковой биомассы базидиального гриба pleurotus pulmonarius

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при производстве белковой пищевой добавки. Предложен способ получения белковой биомассы путем глубинного культивирования гриба Pleurotus pulmonarius РР-3.2 на крахмал-аммонийной среде в условиях аэрации при рН 5,5-6,0 и 23-25°C. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588474
Дата охранного документа: 27.06.2016
Showing 21-30 of 51 items.
27.11.2014
№216.013.0b9c

Масштабное устройство для измерения биометрических параметров древесных растений

Изобретение относится к способу измерения биометрических параметров древесных растений при проведении научных исследований и инвентаризации зеленых насаждений в условиях урбанизированной среды, а также в лесной отрасли при выполнении таксационных обследований. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534380
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b9d

Способ измерения биометрических параметров древесных растений

Изобретение относится к способу измерения биометрических параметров древесных растений при проведении научных исследований и инвентаризации зеленых насаждений в условиях урбанизированной среды, а также в лесной отрасли при выполнении таксационных обследований. Технический результат заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534381
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0de5

Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы

Изобретение относится к размалывающей гарнитуре для дисковой мельницы и может применяться при размоле различных волокнистых материалов. Сущность изобретения: в размалывающей гарнитуре режущие кромки ножевых выступов ротора и статора скрещиваются одновременно в двух точках, из которых вторая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534974
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.126c

Устройство для ориентирования древесных частиц

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к производству древесностружечных плит из ориентированной стружки. Устройство для ориентирования древесных частиц содержит расположенные вдоль направления ориентирования на держателях нечетные и четные направляющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536139
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1752

Гексазамещенные пара-аминофенолы с ариламидными группами в 2,6-положениях по отношению к гидроксилу

Изобретение относится к области органической химии, а именно к новым гексазамещенным пара-аминофенолов с ариламидными группами в 2,6-положениях по отношению к гидроксилу, которые проявляют антибактериальную активность. Технический результат - гексазамещенные пара-аминофенолы с ариламидными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537398
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1780

Способ определения прочности слоя дорожной одежды нежесткого типа на автомобильных дорогах

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано при расчетах дорожных одежд на прочность. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения прочности слоя дорожной одежды нежесткого типа на автомобильных дорогах предусматривает измерение толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537444
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17f6

Способ получения производных 3-сульфата бетулиновой кислоты

Изобретение относится к способу получения производных 3-сульфата бетулиновой кислоты - биологически активных веществ, представляющих большой интерес для медицины. Сульфатирование бетулиновой кислоты проводят в 1,4-диоксане смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 70-75°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537562
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e34

Устройство для переработки твердого топлива

Изобретение относится к области металлургии, энергетики и химической промышленности при слоевой газификации твердого топлива с целью получения среднетемпературного кокса или энергетического и технологического газа, не содержащего конденсируемых продуктов. Устройство переработки твердого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539160
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1eb0

Способ получения производных 3,28-дисульфата бетулина

Изобретение относится к способу получения производных 3,28-дисульфата бетулина. Сульфатирование бетулина проводят в 1,4-диоксане смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 70-75°С в течение 3,0-3,5 часов, выделение продукта проводят охлаждением реакционной массы, разбавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539297
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f60

Способ строительства участка технологической лесовозной дороги

Изобретение относится к области строительства технологических автомобильных дорог лесного комплекса. Технический результат заключается в улучшении водно-теплового режима лесовозной дороги путем использования в качестве капилляропрерывающей прокладки короткомерных отрезков низкокачественной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539473
Дата охранного документа: 20.01.2015
+ добавить свой РИД