×
27.07.2015
216.013.67a5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЦ, ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ ЖИРОРАСТВОРИМОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002558086
Дата охранного документа
27.07.2015
Аннотация: Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения инкапсулированных частиц солей металлов. Способ получения инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой частиц солей металлов заключается в том, что соль металла, выбранную из группы: сульфат железа, сульфат цинка, йодид калия или хлорид кальция, растворяют в воде, диспергируют полученную смесь в натрий карбоксиметилцеллюлозе в бутаноле, в присутствии Е472с и перемешивают, далее к полученной смеси приливают этанол, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при определенных условиях. Вышеописанный способ позволяет упростить и ускорить процесс получения микрокапсул. 4 пр.
Основные результаты: Способ получения инкапсулированных жирорастворимой полимерной оболочкой частиц солей металлов, характеризующийся тем, что 100 мг соли металла, выбранной из группы: сульфат железа, сульфат цинка, йодид калия или хлорид кальция, растворяют в 1 мл воды, диспергируют полученную смесь в 300 мг натрий карбоксиметилцеллюлозы в бутаноле, в присутствии 0,01 г Е472с, перемешивают при 1200 об/с, далее к полученной смеи приливают 2 мл этанола, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Изобретение относится к области инкапсуляции.

Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.

В пат. 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, 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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин).

Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, 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 микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).

Решение технической задачи достигается способом получения частиц инкапсулированных водорастворимой полимерной оболочкой солей металлов, отличающийся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением бутанола и этанола в качестве осадителей, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение микрокапсул методом осаждения с использованием бутанола и метилкарбинола в качестве осадителей, а также использование натрий карбоксиметилцеллюлозы в качестве оболочки частиц.

Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул солей в водорастворимой полимерной оболочке.

ПРИМЕР 1. Получение микрокапсул сульфата железа в натрий карбоксиметилцеллюлозе

100 мг сульфата железа растворяют в 1 мл воды и диспергируют полученную смесь в раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы в бутаноле, содержащий 300 мг указанного полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/с. Далее приливают 2 мл этанола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 0,368 г порошка микрокапсул. Выход составил 92%.

ПРИМЕР 2. Получение микрокапсул сульфата цинка в натрий карбоксиметилцеллюлозе

100 мг сульфата цинка растворяют в 1 мл воды и диспергируют полученную смесь в раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы в бутаноле, содержащий 300 мг указанного полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/с. Далее приливают 2 мл этанола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 0,376 г порошка микрокапсул. Выход составил 94%.

ПРИМЕР 3. Получение микрокапсул йодида калия в натрий карбоксиметилцеллюлозе

100 мг йодида калия растворяют в 1 мл воды и диспергируют полученную смесь в раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы в бутаноле, содержащий 300 мг указанного полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/с. Далее приливают 2 мл этанола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 0,376 г порошка микрокапсул. Выход составил 94%.

ПРИМЕР 4. Получение микрокапсул хлорида кальция в натрий карбоксиметилцеллюлозе

100 мг хлорида кальция растворяют в 1 мл воды и диспергируют полученную смесь в раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы в бутаноле, содержащий 300 мг указанного полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/с. Далее приливают 2 мл этанола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 0,380 г порошка микрокапсул. Выход составил 95%.

Получены микрокапсулы солей с достаточно высокими выходами. Предложенная методика вполне пригодна для применения в промышленных масштабах ввиду минимальных потерь и простоты исполнения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 671-672 of 672 items.
10.07.2020
№220.018.313c

Способ получения нанокапсул сухого экстракта розмарина

Изобретение относится в области нанотехнологии и пищевой промышленности и предназначено для получения нанокапсул сухого экстракта розмарина. Для получения нанокапсул сухого экстракта розмарина сухой экстракт розмарина добавляют в суспензию каппа-каррагинана в этаноле в присутствии 0,01 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725982
Дата охранного документа: 08.07.2020
24.07.2020
№220.018.36dd

Способ получения нанокапсул диакамфа

Изобретение относится к области медицины. Способ получения нанокапсул диакамфа в каппа-каррагинане характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каппа-каррагинан, при этом диакамф порциями добавляют в суспензию каппа-каррагинана в циклогексане, содержащую препарат Е472 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727407
Дата охранного документа: 21.07.2020
Showing 681-686 of 686 items.
27.05.2023
№223.018.70c7

Способ получения майонезного соуса

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения майонезного соуса на основе аквафабы, включающий смешивание аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, полученную смесь взбивают до белого цвета, затем добавляют наноструктурированный сухой экстракт гуараны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739600
Дата охранного документа: 28.12.2020
27.05.2023
№223.018.711d

Способ получения кефира с наноструктурированным сухим экстрактом барбариса

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения кефира включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание и охлаждение полученного продукта в течение 8 ч, перемешивание, спустя 3 ч после начала заквашивания и за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767349
Дата охранного документа: 17.03.2022
27.05.2023
№223.018.712a

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт алоэ

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ производства йогурта предусматривает следующие этапы: подогрев молока до 40-41°С, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание в течение 6 часов и перемешивание спустя 3 часа после начала заквашивания и за 1 час до окончания процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768856
Дата охранного документа: 25.03.2022
27.05.2023
№223.018.722e

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт босвеллии

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения йогурта включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание спустя 3 ч после начала заквашивания и за час до окончания процесса сквашивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746226
Дата охранного документа: 09.04.2021
27.05.2023
№223.018.7232

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ производства йогурта включает подогрев до 40-41°С нормализованного коровьего молока, заквашивание и внесение наноструктурированной добавки сухого экстракта крапивы в альгинате натрия, или в гуаровой камеди, или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746767
Дата охранного документа: 20.04.2021
27.05.2023
№223.018.7233

Способ получения кефира с наноструктурированным сухим экстрактом босвеллии

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С в течение 8 ч, перемешивание спустя 3 ч после начала заквашивания и за час до окончания процесса сквашивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746227
Дата охранного документа: 09.04.2021
+ добавить свой РИД