×
13.01.2017
217.015.91f1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии и касается способа количественного определения кальция и магния в лекарственном растительном сырье. Сущность способа заключается в том, что проводят озоление сырья в муфельной печи при температуре 500С, прокаливают до постоянной массы, растворяют полученную золу в 10% растворе соляной кислоты, фильтруют полученный солянокислый раствор золы. Далее проводят комплексонометрическое титрование Трилоном Б для кальция в присутствии кислотного хрома темно-синего при рН 11-12, а для магния в присутствии пирокатехинового фиолетового при рН 9-10. Использование способа позволяет провести полное количественное определение микроэлементов, как в свободном, так и связанном виде при их совместном присутствии. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к фармации, а именно к фармацевтической химии и фармакогнозии, и может быть использовано для количественного определения биологически активных элементов - кальция и магния в лекарственном растительном сырье.

Известен способ количественного определения кальция и магния с использованием атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) [1, 2]. Сущность метода заключается в том, что навеску сырья измельчают и подвергают озолению с последующим растворением золы в растворе сильной кислоты (азотной кислоты), а количественное определение кальция и магния в золе проводят методом ААС, основанным на излучении оптического диапазона невозбужденными свободными атомами исследуемого образца. Несмотря на высокую специфичность и чувствительность метода ААС, его существенным недостатком является необходимость приобретения дорогостоящего оборудования, ламп, специфичных для каждого конкретного элемента, необходимость проведения сравнения получаемых спектров со спектрами государственных стандартных образцов изучаемых элементов, а также длительность и трудоемкость исследования.

Близким аналогом предлагаемого способа является способ определения ионов кальция и магния в лекарственном растительном сырье, в части, касающейся комплексонометрического титрования с металлоиндикаторами [3].

Он заключается в определении кальция и магния в извлечении, полученном после экстракции сырья раствором хлористоводородной кислоты с последующим комплексонометрическим титрованием трилоном Б с использованием в качестве индикаторов мурексида или хромового темно-синего для кальция и пирокатехинового фиолетового для магния.

Данный способ определения изучаемых элементов имеет ряд недостатков. Так, например, ионы Ca и Mg присутствуют в растениях как в свободном виде (растворимые соли, оксалат Ca и др.), так и в связанном виде (Ca - составная часть клеточных оболочек, Mg - входит в состав основного пигмента зеленых листьев - хлорофилла и др), при этом выделение связанных элементов представляет определенные трудности. Выход элементов из лекарственного растительного сырья (ЛРС) при использовании экстракции в таком случае не может считаться полным, так как экстракция биологически активных веществ (БАВ), в т.ч. Ca2+ и Mg2+, из высушенного ЛРС складывается из следующих этапов: смачивания частиц сырья экстрагентом; проникновение экстрагента в клетки; набухание растительного сырья, сопровождающееся растворением БАВ клеточного сока, адсорбированных на клеточных стенках и органеллах клетки; вымывание полученного раствора из клеток и получение собственно экстракта. При этом в экстрагент выходят лишь соединения Ca и Mg, способные растворяться в применяемом экстрагенте. Однако процесс экстракции не сопровождается полным разрушением клеточных стенок и органелл клетки, в составе которых присутствуют Ca и Mg, в качестве строительных элементов клетки. Кроме того, Ca и Mg входят в состав ферментативного аппарата клетки, представляющего собой высокомолекулярные вещества (биополимеры), неспособные проходить сквозь клеточные мембраны в процессе экстракции. Озоление же ЛРС при температуре 500°C с последующим прокаливанием приводит к полной минерализации не только соединений Ca и Mg клеточного сока, но и соединений, включенных в клеточные стенки и органеллы. Такая пробоподготовка ЛРС обеспечивает полный количественный переход всех элементов клетки (в том числе Ca и Mg) в неорганические соединения и ионы, так как органические вещества в процессе сжигания полностью переходят в неорганические.

Задача изобретения - разработка нового, специфичного и высокочувствительного метода количественного определения кальция и магния в растительных объектах, дающего наиболее полную информацию о присутствии изучаемых элементов как в свободном, так и в связанном виде.

Технический результат заключается в возможности полного количественного определения микроэлементов (кальция и магния) как в связанном, так и в свободном виде, при их совместном присутствии в растительном сырье после его предварительного озоления методом комплексонометрии.

Технический результат количественного определения кальция и магния в растительном сырье при их совместном присутствии достигается тем, что он включает в себя озоление навески сырья в муфельной печи при температуре 500°C с прокаливанием до постоянной массы, растворение полученной золы в 10% растворе кислоты хлороводородной, фильтрацию полученного солянокислого раствора золы растительного сырья и последующее комплексонометрическое титрование в присутствии кислотного хрома темно-синего (в случае определения кальция при рН 11-12), и пирокатехинового фиолетового (в случае определения магния при рН 9-10).

Предлагаемый способ, в отличие от известного, позволяет получить данные о количестве кальция и магния в минеральном остатке после озоления растительного сырья, а также достаточно полную информацию о количественном содержании элементов в сырье при проведении соответствующего пересчета.

Изобретение проиллюстрировано таблицей, где представлены результаты определения содержания кальция и магния с помощью разработанного способа в различных образцах ЛРС.

Способ количественного определения кальция и магния в растительном сырье реализуется следующим образом.

В процессе проведения пробоподготовки аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. В предварительно взвешенный тигель помещают точную навеску сырья и сжигают в муфельной печи при температуре 500°C с последующим прокаливанием до постоянной массы. Далее точную навеску золы (около 0,2 г) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и растворяют в 10% растворе кислоты хлористоводородной, доводят до метки тем же растворителем, перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата.

Определение кальция.

10 мл извлечения помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл, добавляют 0,1 мл 30% раствора NaOH и аммиачный буферный раствор до рН 11-12 по универсальной индикаторной бумаге для осаждения магния. В результате чего выпадает белый студневидный осадок гидроксида магния (Mg(OH)2), который затем отфильтровывают. В фильтрате проводится количественное определение кальция, для чего прибавляют несколько крупинок индикатора хромового темно-синего и титруют 0,025 М раствором Трилона Б до перехода окраски от розовато-сиреневой до фиолетово-синей.

Данные о содержании кальция в золе исследуемого объекта рассчитывают по формуле:

где V - объем 0,025 М раствора Трилона Б, пошедшего на титрование, мл,

K - поправочный коэффициент к концентрации титранта;

T - титр по определяемому веществу, равный 0,001 г/мл;

a - масса золы, г;

W - объем мерной колбы, взятой для разведения, мл;

Va - объем аликвоты, взятой на анализ, мл.

Для пересчета на содержание кальция в ЛРС использовали формулу:

где С - содержание кальция в золе образца ЛРС, %;

W золы - содержание золы общей в образце ЛРС, %.

Определение магния.

10 мл фильтрата помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл, добавляют 0,1 мл 30% раствора NaOH до рН 9-10, 0,1 мл аммиачного буферного раствора, несколько крупинок индикатора пирокатехинового фиолетового и титруют раствором Трилона Б (0,025 М) до перехода окраски от сине-зеленой в темно-вишневую. Содержание магния в золе ЛРС рассчитывают по формуле:

где V - объем 0,025 М раствора Трилона Б, пошедшего на титрование, мл,

К - поправочный коэффициент, к концентрации титранта;

Т - титр по определяемому веществу, равный 0,006 г/мл;

а - масса золы, г;

W - объем мерной колбы, взятой для разведения, мл;

Va - объем аликвоты, взятой на анализ, мл.

Для пересчета на содержание магния в ЛРС использовали формулу:

где С - содержание магния в золе образца ЛРС, %;

W золы - содержание золы общей в образце ЛРС, %.

Способ иллюстрируется следующими конкретными примерами.

Способ подготовки золы из лекарственного растительного сырья.

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. В предварительно взвешенный тигель помещают точную навеску сырья и сжигают в муфельной печи при температуре 500°C с последующим прокаливанием до постоянной массы.

Пример 1. Определение кальция и магния в траве горца почечуйного.

Определение кальция. Около 0,2 г (точная навеска) золы помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 10% растворе кислоты хлористоводородной и доводят до метки тем же растворителем (Раствор А).

В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 10 мл раствора А и доводят водой, очищенной до метки (Раствор Б).

В колбу для титрования вместимостью 100 мл помещают 10 мл раствора Б, добавляют 0,1 мл 30% раствора NaOH и аммиачный буферный раствор до рН 11-12 по универсальной индикаторной бумаге для осаждения магния. Образовавшийся осадок отфильтровывают. К полученному фильтрату добавляют разбавленную соляную кислоту до рН 9-10, несколько крупинок индикатора кислотного хрома темно-синего и титруют раствором Трилона Б (0,025) до сине-фиолетового окрашивания. Содержание кальция в золе исследуемого объекта рассчитывают по формуле (1).

Для пересчета на содержание кальция в ЛРС используют формулу (2).

Определение магния.

Около 0,5 г золы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и растворяют в 10 мл 10% раствора кислоты хлористоводородной, доводят до метки водой дистиллированной (Раствор А).

В колбу для титрования вместимостью 100 мл помещают 10 мл раствора А, добавляют 0,1 мл 30% раствора NaOH до рН 9-10, 0,1 мл аммиачного буферного раствора, несколько крупинок индикатора пирокатехинового фиолетового, титруют раствором Трилона Б (0,025 М) до фиолетово-зеленого окрашивания. Данные о содержании магния в золе исследуемого объекта рассчитывают по формуле (3).

Содержание магния в ЛРС в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывают по формуле (4).

Пример 2. Определение содержания кальция и магния в листьях крапивы двудомной.

Определение кальция.

Около 0,2 г золы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и растворяют в 10% растворе кислоты хлористоводородной и доводят до метки тем же растворителем, перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. К полученному фильтрату добавляют кристаллический NaOH до pH 12 (по универсальной индикаторной бумаге) для осаждения ионов Mg+в виде белого студенистого осадка Mg(OH)2. Осадок отфильтровывают через складчатый фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. 2 мл фильтрата помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды очищенной, несколько крупинок индикатора хромогенного темно-синего и титруют 0,025 М раствором Трилона Б до перехода окраски от розовато-сиреневой до фиолетово-синей. Содержание кальция в золе листьев крапивы двудомной рассчитывают по формуле (1).

Содержание кальция в листьях крапивы двудомной в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывают по формуле (2).

Определение магния.

Около 0,2 г золы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и растворяют в 10% растворе кислоты хлористоводородной и доводят до метки тем же растворителем, перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. 5 мл фильтрата помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды очищенной, 2 мл 30% раствора NaOH, 4 мл аммиачного буферного раствора, несколько крупинок индикатора пирокатехинового фиолетового и титруют раствором Трилона Б (0,025 М) до перехода окраски от сине-зеленой в темно-вишневую. Содержание магния в золе листьев крапивы двудомной рассчитывают по формуле (3).

Содержание магния в ЛРС в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывают по формуле (4).

Пример 3. Определение содержания кальция и магния в плодах облепихи крушиновидной.

Определение кальция.

Около 0,2 г золы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и растворяют в 10% растворе кислоты хлористоводородной и доводят до метки тем же растворителем, перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. 5 мл извлечения помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды очищенной, 5 мл 30% раствора NaOH, несколько крупинок индикатора хромового темно-синего и титруют 0,025 М раствором Трилона Б до перехода окраски от розовато-сиреневой до фиолетово-синей.

Содержание кальция в золе плодов облепихи крушиновидой рассчитывают по формуле (1).

Содержание кальция в плодах облепихи крушиновидной в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывают по формуле (2).

Определение магния в плодах облепихи крушиновидной.

Попытки оттитровать в растворе катионы Mg2+ в золе, растворенной в 10% растворе HCl в присутствии специфичного индикатора пирокатехинового фиолетового при создании необходимого значения рН раствора, не увенчались успехом и показали его отсутствие в плодах или содержание менее 10-6-10-7 моль/л. Данный факт подтверждается тем, что при подщелачивании раствора кристаллическим NaOH до рН 12-13 не наблюдалось выпадения осадка Mg(OH)2, как это наблюдалось в случае ЛРС крапивы двудомной и горца почечуйного.

Пример 4. Определение содержания кальция и магния в плодах аронии черноплодной.

Определение кальция.

Около 0,1 г золы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 10% растворе HCl и доводят до метки тем же растворителем (Раствор А).

В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 10 мл раствора А и доводят водой очищенной до метки (Раствор Б).

В колбу для титрования вместимостью 100 мл помещают 10 мл раствора Б, добавляют 0,1 мл 30% раствора NaOH и аммиачный буферный раствор до рН 11-12 универсальной индикаторной бумаге для осаждения магния. Образовавшийся осадок отфильтруют. К полученному фильтрату добавляют по каплям разбавленную соляную кислоту до рН 9-10, несколько крупинок индикатора кислотного хрома темно-синего и титруют раствором Трилона Б (0,025 М) до сине-фиолетового окрашивания. Содержание кальция в золе исследуемого объекта рассчитывают по формуле (1).

Для пересчета на содержание кальция в плодах аронии использовали формулу (2).

Определение магния. Результат определения содержания катионов Mg+ в золе плодов аронии черноплодной аналогичен таковому в плодах облепихи крушиновидной (пример 3).

Результаты количественного определения кальция и магния в растительном сырье отражены в таблице 1.

Библиографические источники

1. Листов С.А. О содержании тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье / С.А. Листов, Н.В. Перов, А.П. Арзамасцев // Фармация. - 1990. - №2. С. 19-25.

2. Барашков Г.К. Краткая медицинская бионеорганика / Г.К. Барашков. - М., 1999. - 43 с.

3. Способ определения ионов кальция и магния в лекарственном растительном сырье: пат. 2466387 Рос. Федерация, МПК7 G01N 031/16 / Скалозубова Т.А., Марахова А.И., Федоровский Н.Н. Заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России) (RU) 2011142057/15 заяв. 18.10.2011; опубл. 10.11.2012, Бюл. №31. - 4 с.

Способ количественного определения кальция и магния в растительном сырье, включающий озоление сырья в муфельной печи при температуре 500 С, прокаливание до постоянной массы, растворение полученной золы в 10% растворе соляной кислоты, фильтрацию полученного солянокислого раствора золы, комплексонометрическое титрование Трилоном Б для кальция в присутствии кислотного хрома темно-синего при рН 11-12; а для магния в присутствии пирокатехинового фиолетового при рН 9-10.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 73 items.
10.10.2014
№216.012.fc8f

Способ получения водорастворимых полисахаридов из листьев подорожника большого

Изобретение относится к получению водорастворимых полисахаридов из листьев подорожника большого. Способ предусматривает экстрагирование растительного сырья очищенной горячей водой, осаждение водорастворимых полисахаридов, их промывку, сушку, двукратное проведение повторного экстрагирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530501
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fd05

Способ профилактики пневмонии поросят

Изобретение относится к ветеринарии и может быть применено для профилактики пневмонии поросят. Способ профилактики пневмонии поросят включает внутримышечное введение поросятам композиции тилозина тартрата и гентамицина в соотношении 1:1 в дозах 2,5 мг/кг живой массы тела в течение 7 суток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530619
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fd06

Способ определения жирорастворимых витаминов а, d2, е и в-каротина при совместном присутствии методом тонкослойной хроматографии

Изобретение относится к способам стандартизации лекарственных препаратов, биологически активных добавок, премиксов, лекарственного растительного сырья, растительных масел, масляных экстрактов, изделий пищевой, химической и косметологической отраслей промышленности по содержанию основных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530620
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.ff2a

Способ лазерного разделения изотопов водорода

Изобретение относится к молекулярной физике, а именно к области разделения изотопов водорода, и может быть использовано для выделения изотопа дейтерия D. Способ лазерного разделения изотопов водорода включает облучение исходного газа в качестве которого используется хлористый водород НСl...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531178
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.021e

Способ спектрофотометрического количественного определения в листьях крапивы двудомной при совместном присутствии хлорофилла, каротиноидов и гидроксикоричных кислот

Изобретение относится к медицине, а именно к исследованию и анализу медицинских препаратов, и может быть использовано при стандартизации лекарственного растительного сырья. Способ идентификации и количественного определения хлорофилла, каротиноидов и гидроксикоричных кислот при совместном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531940
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.12.2014
№216.013.1144

Способ формирования тонкой фольги твердого раствора pd-cu с кристаллической решеткой типа csci

Изобретение относится к технологии создания селективных газовых мембран, функционирующих за счет избирательной диффузии атомов газа (водорода) сквозь тонкую металлическую пленку (из палладия или сплавов на его основе), которые используются в устройствах глубокой очистки водорода от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535843
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.15c9

Однослойный антикоррозионный лакокрасочный материал на основе эпоксидного связующего с углеродными нанотрубками

Изобретение относится к композиционным лакокрасочным материалам для антикоррозионной защиты металлоконструкций в агрессивных средах. Антикоррозионный лакокрасочный материал включает многослойные углеродные нанотрубки от 0,2 до 2 мас.%, эпоксидное связующее от 38,1 до 54,9 мас.%, отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537001
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1ab2

Способ получения полупроводниковых коллоидных квантовых точек сульфида серебра

Изобретение относится к коллоидной химии и может быть использовано в люминесцентных метках, а также при изготовлении материалов для лазеров, светодиодов, солнечных батарей, фотокатализаторов. Сначала раздельно готовят растворы сульфида натрия и азотнокислого серебра. Для этого по 0,01-0,5 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538262
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1af4

Способ управления доступом к беспроводному каналу

Изобретение относится к сетям радиосвязи. Технический результат заключается в уменьшении времени передачи пользовательской информации в беспроводной сети. Способ управления доступом к беспроводному каналу включает: обеспечение уровнем MAC распределенного режима DCF и централизованного режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538328
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1b4b

Способ прецизионного легирования тонких пленок на поверхности арсенида галлия

Изобретение относится к области синтеза тонких пленок на поверхности полупроводников AB и может быть применено в технологии создания твердотельных элементов газовых сенсоров. Технический результат изобретения заключается в создании на поверхности арсенида галлия тонкой оксидной пленки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538415
Дата охранного документа: 10.01.2015
Showing 21-30 of 84 items.
10.10.2014
№216.012.fd06

Способ определения жирорастворимых витаминов а, d2, е и в-каротина при совместном присутствии методом тонкослойной хроматографии

Изобретение относится к способам стандартизации лекарственных препаратов, биологически активных добавок, премиксов, лекарственного растительного сырья, растительных масел, масляных экстрактов, изделий пищевой, химической и косметологической отраслей промышленности по содержанию основных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530620
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.ff2a

Способ лазерного разделения изотопов водорода

Изобретение относится к молекулярной физике, а именно к области разделения изотопов водорода, и может быть использовано для выделения изотопа дейтерия D. Способ лазерного разделения изотопов водорода включает облучение исходного газа в качестве которого используется хлористый водород НСl...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531178
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.021e

Способ спектрофотометрического количественного определения в листьях крапивы двудомной при совместном присутствии хлорофилла, каротиноидов и гидроксикоричных кислот

Изобретение относится к медицине, а именно к исследованию и анализу медицинских препаратов, и может быть использовано при стандартизации лекарственного растительного сырья. Способ идентификации и количественного определения хлорофилла, каротиноидов и гидроксикоричных кислот при совместном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531940
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.12.2014
№216.013.1144

Способ формирования тонкой фольги твердого раствора pd-cu с кристаллической решеткой типа csci

Изобретение относится к технологии создания селективных газовых мембран, функционирующих за счет избирательной диффузии атомов газа (водорода) сквозь тонкую металлическую пленку (из палладия или сплавов на его основе), которые используются в устройствах глубокой очистки водорода от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535843
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.15c9

Однослойный антикоррозионный лакокрасочный материал на основе эпоксидного связующего с углеродными нанотрубками

Изобретение относится к композиционным лакокрасочным материалам для антикоррозионной защиты металлоконструкций в агрессивных средах. Антикоррозионный лакокрасочный материал включает многослойные углеродные нанотрубки от 0,2 до 2 мас.%, эпоксидное связующее от 38,1 до 54,9 мас.%, отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537001
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1ab2

Способ получения полупроводниковых коллоидных квантовых точек сульфида серебра

Изобретение относится к коллоидной химии и может быть использовано в люминесцентных метках, а также при изготовлении материалов для лазеров, светодиодов, солнечных батарей, фотокатализаторов. Сначала раздельно готовят растворы сульфида натрия и азотнокислого серебра. Для этого по 0,01-0,5 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538262
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1af4

Способ управления доступом к беспроводному каналу

Изобретение относится к сетям радиосвязи. Технический результат заключается в уменьшении времени передачи пользовательской информации в беспроводной сети. Способ управления доступом к беспроводному каналу включает: обеспечение уровнем MAC распределенного режима DCF и централизованного режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538328
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1b4b

Способ прецизионного легирования тонких пленок на поверхности арсенида галлия

Изобретение относится к области синтеза тонких пленок на поверхности полупроводников AB и может быть применено в технологии создания твердотельных элементов газовых сенсоров. Технический результат изобретения заключается в создании на поверхности арсенида галлия тонкой оксидной пленки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538415
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ccf

Мембранопротекторное средство

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к мембранопротекторному средству. Применение 5% водного раствора натриевых и калиевых солей гуминовых кислот, полученных из бурого угля леонардита, в дозе 10,0 мг/кг в качестве мембранопротекторного средства. Применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538803
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.22e4

Способ получения полупроводниковых коллоидных квантовых точек сульфида кадмия

Изобретение может быть использовано при изготовлении люминесцентных материалов для лазеров, светодиодов, солнечных батарей и биометок. В реактор загружают 2,5-5% раствор желатина в дистиллированной воде при температуре 20-30°C, нагревают его до 40-90°C и заливают 96%-этанол в количестве 2,5% от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540385
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД