×
19.01.2018
218.016.00a3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО КООРДИНАЦИОННОГО ПОЛИМЕРА MOF-177

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002629361
Дата охранного документа
29.08.2017
Аннотация: Изобретение относится к способу получения пористых координационных полимеров структуры MOF-177. Способ включает смешение соли - ацетата цинка и 1,3,5-трифенилбензол-p,p',p''-трикарбоновой кислоты, взятых в массовом соотношении 2,5-4,5:1, в присутствии растворителя, в количестве, достаточном для полного растворения реагентов, последующее нагреванием полученной реакционной смеси под воздействием СВЧ-излучения и выделение целевого продукта. В качестве растворителя используют смесь воды и полярного органического сорастворителя, взятых при массовом соотношении 1:1-4 соответственно. Процесс проводят при атмосферном давлении и нагреве реакционной смеси до температуры 120-140°C под воздействием СВЧ-излучения мощностью до 200 Вт. Изобретение позволяет упростить технологию получения полимера MOF-177, повысить производительность процесса при сохранении высокого выхода. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Область техники

Изобретение относится к технологии приготовления наночастиц пористых координационных полимеров, в частности к получению новых композитных металлорганических наноматериалов в условиях СВЧ-активации, а именно к способу получения пористых координационных полимеров типа MOF-177 на основе 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислоты и ацетата цинка. Эти полимеры могут найти применение в качестве носителей для получения различных катализаторов в различных химических процессах и в качестве сорбентов для поглощения кислых газов и газоразделения.

Уровень техники

Пористые Координационные Полимеры (РСР) и металлоорганические каркасные структуры (MOF) представляют новый класс кристаллических гибридных нанопористых материалов, структура которых состоит из ионных кластеров металлов и полидентатных органических лигандов, соединенных ковалентными связями. Патент США №7202385 представляет наиболее полное перечисление структур, описанных в литературе, и прекрасно иллюстрирует многообразие уже существующих в настоящее время материалов.

MOF и РСР характеризуются уникальными структурными и текстурными характеристиками, в т.ч регулярной кристаллической структурой, высокой удельной поверхностью (до 5900 м2/г) и большим объемом пор, существенно превышающими аналогичные характеристики цеолитов и активированных углей, и используются как высокоэффективные адсорбенты и носители для катализаторов нового поколения [М. Eddaoudi, J. Kim, N. Rosi, D. Vodak, J. Wachter, M. O'Keeffe, О.M. Yaghi // Structural Characterization of Coordination Polymers of Nickel(II) and Zinc(II) with Polycarboxylate Ligands Science, 2002, 295, 469-4724]. Предполагается, что наноразмерные металлорганические материалы, характеризуются набором улучшенных свойств, например, газосорбционных, каталитических, др., которые существенно зависят от размера и формы частиц. Это обусловлено более высокой величиной поверхности по сравнению с макроскопическими аналогами, а также сведением к минимуму ограничений по диффузии за счет уменьшения размеров микрокристаллитов [J. Zhang, L. Sun, F. Xu, F Li, H.-Y. Zhou, Y.-L. Liu, Z. Gabelic, C. Schick // H2 storage and CO2 capture on a nanoscale metal organic framework with high thermal stability // Chem. Commun., 2012, No. 48, P. 759-761].

В работе [Sonnauer A., Hoffmann F., Froba M. et al // Giant Pores in a Chromium 2,6-Naphthalenedicarboxylate Open-Framework Structure with MIL-101 Topology // Angewandte Chemie-international Edition. 2009. V. 48, No. 21. P. 3791-3794] авторы провели более 600 синтезов, чтобы подобрать условия для получения мезопористых координационных полимеров, при этом авторы указывают, что все параметры синтеза: температурный контроль (время нагрева и охлаждения), реагенты, растворитель, кислотность среды играют важную роль.

Большое внимание в последнее время уделяется природе растворителя. Так, в работе [А.С. Sudik, А.P. Cote and О.М. Yaghi // Metal-Organic Frameworks Based on Trigonal Prismatic Building Blocks and the New "acs" Topology // Inorg. Chem., 2005, 44, 2998-3000] показано, что в среде смеси ДМФА и этанола предпочтительно происходит формирование микропористой структуры MOF-235(Fe) (средний диаметр пор в виде гексагональных каналов), тогда как в смеси пиридин-этанол значительно возрастает вероятность роста кристаллов MOF-236(Fe) со средним диаметром пор .

Обычно синтез проводится в органическом растворителе (ДМФА) при температурах 125-220°С, давлении до 20 атм и времени синтеза 30-75 часов.

Т.о., недостатком традиционных способов получения РСР, в том числе структуры MOF-177, в сольвотермальных условиях является очень большое время синтеза (несколько суток), использование давления, а также необходимость проведения многочисленных дополнительных стадий (кипячение, центрифугирование, дополнительная очистка и т.д.).

В настоящее время появились новые подходы для приготовления наноразмерных РСР. Они основаны на способах, инициирующих контролируемое осаждение металлорганических координационных полимеров (СВЧ-активация реакционной массы, применение ультразвука, специфические термические условия и т.д.). В статье [N.A. Khan, J.W. Jim, J.H. Jeong, S.H. Jhung // Remarkable adsorptive performance of a metal-organic framework, vanadium-benzenedicarboxylate (MIL-47), for benzothiophene // Chem. Commun., 2011, 47(4), 1306-1308] описано получение нанокристаллов NH2-MIL-53(Al) размером 0,2×1 мкм с использованием AlCl3×6H2O и 2-амино-1,4-бензолдикарбоновой кислоты. Синтез был проведен в условиях СВЧ-активации реакционной массы при СВЧ мощности 10 Вт/мл в среде деионизированной воды в автоклаве при повышенном автогенном давлении и температуре 150°С в течение 30 мин. Т.о., в работе показано, что гидро/сольвотермальный синтез в условиях СВЧ-активации реакционной массы является наиболее эффективным методом приготовления нано- и микрочастиц пористых координационных полимеров.

Однако из анализа литературы следует, что примеры проведения синтеза наноразмерных РСР под воздействием СВЧ-излучения ограничены только гидро/сольвотермальным методом, при этом синтез проводится с применением автогенного давления, при температурах, как правило, свыше 150°С. Кроме того, не описано примеров синтеза структуры MOF-177, которая особенно привлекательна в связи с возможностью ее использования для поглощения CO2 (емкость до 25-30 вес. % при давлениях до 30 атм) [В. Arstad, H. Fjellva, K.O. Kongshaug, О. Swang, R. Blom, Adsorption, 14 (2008) 755-762].

Наиболее близким к настоящему изобретению является способ получения пористого координационного полимера MOF-177 путем смешения соли цинка (ацетат) с 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислотой (Н3-ВТВ) в среде ДМФА, обычно синтез проводится при температурах 150-180°С, давлении до 30 атм и времени синтеза 30-75 часов [Н.К. Chae, D.Y. Siberio-Perez, J. Kim, Y.B. Go, M. Eddaoudi, A.J. Matzger, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, Nature, 427 (2004) 523-527].

Недостатком заявленного способа являются высокие температура и давление, сложное аппаратурное оформление, поскольку синтез MOF-177 проводят в автоклаве в условиях повышенного автогенного давления, а также длительное время синтеза (более 30 часов). Кроме того, необходима продолжительная очистка, заключающая в последовательной обработки ДМФА и хлороформом продукта в течение 72 ч, а также дополнительная термовакуумная обработка образцов MOF-177 (12 ч, 150°С), полученных в сольвотермальных условиях, с целью удаления остатков непрореагировавшей 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислоты из пор металлорганического каркаса.

Раскрытие изобретения

Задачей настоящего изобретения является упрощение технологии получения наноразмерных частиц пористого координационного полимера MOF-177, повышение производительности процесса при сохранении высокого выхода.

Для достижения поставленной задачи предложен способ получения пористых координационных полимеров MOF-177, заключающийся в смешении соли - ацетата цинка и 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислоты, взятых в массовом соотношении 2,5-4,5:1, в присутствии растворителя, в количестве, достаточном для полного растворения реагентов, с последующим нагреванием полученной реакционной смеси под воздействием СВЧ-излучения и выделением целевого продукта. В качестве растворителя используют смесь воды и полярного органического сорастворителя, взятых при массовом соотношении 1:1-4, соответственно, и процесс проводят при атмосферном давлении и температуре 120-140°С, при этом нагрев реакционной смеси осуществляют под воздействием СВЧ-излучения мощностью до 200 Вт.

Предпочтительно в качестве полярного органического сорастворителя используют растворитель с температурой кипения выше 130°С, например диметилсульфоксид, N,N'-диметилформамид.

Следует отметить, что предлагаемый способ осуществляют в присутствии полярных растворителей, обладающих способностью эффективно нагреваться в условиях СВЧ-излучения. По-видимому, в условиях СВЧ-активации выбор смешанного растворителя (смесь воды и полярного органического растворителя) играет решающую роль в быстром формировании нанокристаллитов MOF-177.

Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение процесса за счет проведения его при атмосферном давлении без использования автоклавного оборудования, сокращения времени реакции до 10-20 мин (вместо 20-50 часов в прототипе) при сохранении высокого выхода целевого продукта (41-85%), что, как следствие, приводит к повышению производительности процесса (данные представлены в таблице), а также снижение температуры синтеза до 120-140°С.

Осуществление изобретения

Способ получения пористых координационных полимеров структуры MOF-177 заключается в смешении в реакторе солей ацетата цинка и 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислоты (Н3ВТВ), взятых в соотношении от 2,5:1 до 4,5:1, в присутствии растворителя, в количестве, достаточном для полного растворения реагентов, в качестве которого используют смесь воды и полярного органического сорастворителя, взятых при массовом соотношении 1:1-4. В качестве полярного органического сорастворителя используют растворитель с температурой кипения выше 130°С. Наилучший технический результат достигается при использовании диметилсульфоксида или N,N'-диметилформамида. В реактор также помещают термопару, помещенную в стеклянный карман непосредственно в реакционную массу для контролирования температуры реакционной массы. Синтез проводят при атмосферном давлении (101,3 кПа±5%). Реактор помещают в отверстие в СВЧ-печи в вертикальном положении и нагревают реакционную массу при мощности СВЧ-излучения 200±10 Вт в течение 10-15 минут до 120-140°С, эта температура определяется температурой кипения азеотропной смеси смешанного растворителя. Холодные стенки реактора выполняют роль обратного холодильника для конденсации паров.

Для проведения синтеза подходят СВЧ-печи, обеспечивающие излучение мощностью до 200 Вт. Для осуществления заявляемого способа была использована бытовая СВЧ-печь "Vigor".

Полученные кристаллические осадки MOF-177 отделяют центрифугированием (10 мин, максимальная скорость вращения 4 об/мин) или фильтрацией, далее промывают на фильтре (мембранный фильтр из неорганического материала, например окись алюминия (Anodisc) ДМФА (3 раза по 10 мл), прокаливают (активируют) на воздухе в муфельной печи при 200±10°С в течение 12-13 часов. Выход целевого продукта составляет 40-85% в расчете на исходную трикарбоновую кислоту (Н3ВТВ), введенную в синтез.

Длительность процесса получения кристаллического MOF-177 составляет 15-20 минут.

Изобретение иллюстрируется примерами и таблицей. Приведенные примеры конкретного осуществления изобретения приведены для предоставления специалистам в данной области техники полного описания проведения способа по изобретению, и подразумевают, что приведенные примеры не ограничивают предполагаемый авторами объем изобретения.

Пример 1.

Образцы MOF-177 синтезировали с использованием СВЧ-обработки. В стеклянную ампулу (реактор) диаметром 4 см и высотой 30 см загружали 1,21 г Zn(OAc)2*2H2O, 0,42 г 1,3,5-трифенилбензол-р,р',р''-трикарбоновой кислоты, 5 г воды и 20 г ДМФА. Синтез проводили при атмосферном давлении (101,3 кПа±5%). Реактор помещали в отверстие в бытовой СВЧ-печи "Vigor" в вертикальном положении и нагревали реакционную массу при мощности СВЧ-излучения 200 Вт в течение 15 минут до 120°С.

Полученные кристаллические осадки MOF-177 отделяли центрифугированием в течение 10 мин при скорости вращения 4 об/мин, промывали на мембранном фильтре из окиси алюминия (Anodisc) ДМФА (3 раза по 10 мл), прокаливали (активировали) в муфельной печи при 220°С в течение 12 часов. Выход целевого продукта составлял 85% в расчете на исходную трикарбоновую кислоту (Н3ВТВ), введенную в синтез.

Пример 2.

Аналогично примеру 1 получали целевой продукт MOF-177, но вместо ДМФА использовали ДМСО, и массовое соотношение вода:ДМСО составляло 1:1 (количество реагентов, условия проведения процесса и выход представлены в таблице).

Пример 3.

Аналогично примеру 1 получали целевой продукт MOF-177, где массовое соотношение вода:ДМФА составляло 1:1 (количество реагентов, условия проведения процесса и выход представлены в таблице).

Пример 4. (Сравнительный).

Пример выполнен по аналогии с примерами 1, 2, за исключением того, что вместо смешанного растворителя использовали чистую дистиллированную воду (количество реагентов, условия проведения процесса и выход представлены в таблице).

Пример 5. (Сравнительный).

Пример приготовления MOF-177 выполнен по аналогии с п. 1, 2, но с использованием традиционного термического нагрева, как это делают в традиционных сольвотермальных синтезах, в качестве растворителя использовали чистый ДМСО с температурой кипения 189°С, а реакционную массу нагревали с помощью печи с электрообогревом в течение 2,5 часов до температуры кипения растворителя (количество реагентов, условия проведения процесса и выход представлены в таблице).

В таблице представлены примеры осуществления предлагаемого способа, а также сравнительные примеры получения MOF-177.

Сравнение результатов по предлагаемому в настоящем изобретении способу (примеры №1, 2) получения координационного полимера MOF-177, с одной стороны, и сравнительного примера №4 показывает, что с использованием в предлагаемом способе смешанного растворителя под воздействием СВЧ нагрева до температур 120-140°С в течение 10-20 минут при атмосферном давлении с высоким выходом (выше 80%) образуется пористый координационный полимер MOF-177. Проведение синтеза MOF-177 в водном растворе в условиях СВЧ-активации (пример №4) не позволяет сформировать кристаллиты MOF-177. По-видимому, это обусловлено невозможностью достижения в водной среде при атмосферном давлении необходимой температуры для протекания процесса синтеза кристаллитов РСР.

Преимуществом настоящего изобретения является упрощение способа получения пористых координационных полимеров типа MOF-177 за счет сокращения времени реакции, проведения его при атмосферном давлении без использования автоклавного оборудования, а также снижение температуры синтеза до 120-140°С, что, как следствие, приводит к повышению производительности процесса.

Применение СВЧ-активации в сочетании с использованием смешанных полярных растворителей приводит к существенному улучшению качества кристаллической фазы, повышает степень кристалличности и фазовую чистоту синтезируемых образцов MOF-177. Преимуществом предлагаемого способа является то, что проведение процесса приводит к получению более мелких кристаллитов MOF-177 (менее 100 нм) с гомогенным распределением кристаллитов по размерам, в отличие от образца, полученного традиционным гидротермальным способом, для которого характерна вариация размеров кристаллитов в широком диапазоне.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 49 items.
27.03.2016
№216.014.c884

Способ получения пористого координационного полимера nh-mil-101(al) и пористый координационный полимер nh-mil-101(al), полученный этим способом

Изобретение относится к способу получения пористого координационного полимера NH-MIL-101(Al) и к пористому координационному полимеру NH-MIL-101(Al), полученному таким способом. Способ заключается в смешении соли алюминия формулы AlCl×6HO и органической кислоты 2-амино-1,4-бензолдикарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578599
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.08.2016
№216.015.5396

Способ получения 1-циклогексенилциклогексана

Изобретение относится к способу получения 1-циклогексенилциклогексана из циклогексена в периодическом режиме при повышенной температуре в среде неполярного органического растворителя в присутствии гетерогенного катализатора. Способ характеризуется тем, что в качестве катализатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593992
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5e54

Способ переработки биомассы в синтез-газ

Изобретение относится к способу переработки биомассы в газообразные продукты, в частности к переработке гидролизного лигнина или целлюлозы в синтез-газ, и может быть использовано при утилизации отходов возобновляемого сырья растительного происхождения, в том числе деревообрабатывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590565
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c1e

Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида никеля (ii)

Изобретение относится к области электрохимического получения активных форм наночастиц оксидов металлов. Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида никеля (II) включает окисление анода в ионной жидкости в атмосфере воздуха. Причем используют никелевые анод и катод....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592892
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.7db8

Ионные жидкости с силоксановым фрагментом в составе катиона в качестве теплоносителей

Изобретение относится к области жидких теплоносителей. Предложены ионные жидкости с силоксановым фрагментом в составе катиона общей формулы I, где R=Y=СН, X=(-Si(CH))O, n=1 или 3, либо X=(-Si(CH))O, n=1; либо R=СН, Y=Н, n=1, X=-Si(CH)OSi(CH)(CH)OSi(CH)-; либо R=CH(CH)SiOSi(CH)-, Y=Н, X=СН, n=1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600932
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8072

Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида титана (iv)

Изобретение может быть использовано в производстве гетерогенных катализаторов, обладающих высокоразвитой поверхностью, и электродов в литий-ионных батареях. Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида титана (IV) включает анодное окисление титанового электрода в ионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602126
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.b6e3

Катализатор и способ осуществления реакции фишера-тропша с его использованием

Изобретение относится к катализаторам и к способу синтеза Фишера-Тропша. Катализатор на основе комплексных солей кобальта для синтеза Фишера-Тропша содержит частицы кобальта, при этом в качестве комплексной соли кобальта выбирают фталоцианиновый комплекс кобальта (CHNCo), а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614420
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.c011

Двухстадийный способ получения пропионовой кислоты

Изобретение относится к тонкому и основному органическому синтезу и касается, в частности, способа двухстадийного получения пропионовой кислоты, которая находит применение как ценный полупродукт органического синтеза. Предложен двухстадийный непрерывный способ получения пропионовой кислоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616623
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c85e

Способ приготовления катализатора для получения синтез газа из метана, катализатор, приготовленный по этому способу, и способ получения синтез газа из метана с его использованием

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для получения синтез-газа из газообразного углеводородного сырья, например природного газа или попутных нефтяных газов. Способ приготовления катализатора для получения синтез-газа из метана включает носитель и нанесенные на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619104
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.ca67

Двухстадийный способ получения пропионового альдегида

Изобретение относится к двухстадийному способу получения пропионового альдегида, который является ценным полупродуктом органического синтеза. Способ включает стадию гидроформилирования этилена монооксидом углерода при повышенных температуре и давлении в присутствии катализатора - металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619951
Дата охранного документа: 22.05.2017
Showing 31-40 of 211 items.
27.06.2015
№216.013.5a21

Джозефсоновский 0-пи переключатель

Изобретение относится к криогенной электронике, представляет собой джозефсоновский 0-π переключатель и может быть использовано в измерительной технике, радиотехнических и информационных системах, работающих при низких температурах, в устройствах сверхпроводниковой электроники. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554614
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a22

Способ генерации пространственных состояний белла

Изобретение относится к области управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света. Сущность способа состоит в том, что угловой спектр генерируемого оптического двухфотонного излучения меняют в зависимости от пространственного профиля изменения интенсивности лазерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554615
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5daa

Штамм микроводоросли chlorella vulgaris, предназначенный для очистки сточных вод сельскохозяйственных и спиртовых производств

Изобретение относится к фотобиотехнологии. Штамм микроводоросли Chlorella vulgaris 711-54 обладает высокими показателями степени очистки сточных вод сельскохозяйственных и спиртовых производств, значительной продуктивностью и высоким содержанием ценных соединений в биомассе. Штамм депонирован...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555519
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5dab

Штамм микроводоросли desmodesmus sp. для конверсии углекислоты из промышленных сбросных газов в сырье для производства биотоплива и кормовых добавок

Изобретение относится к фотобиотехнологии. Штамм микроводоросли Desmodesmus sp. 3Dp86E-1 обладает высокими показателями фиксации CO и толерантностью к высоким концентрациям CO в среде культивирования, а также высокой способностью к накоплению липидов, обогащенных полиненасыщенными жирными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555520
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5db8

Рекомбинантная плазмидная днк, кодирующая химерное антитело против фактора некроза опухоли-альфа человека, линия эукариотических клеток-продуцент химерного антитела и способ получения химерного антитела

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Предложена рекомбинантная плазмидная ДНК, кодирующая химерное антитело против фактора некроза опухолей-альфа человека (ФНО-альфа), на основе плазмиды pOptiVEC-TOPO®. Рассмотрена линия эукариотических клеток в качестве продуцента антитела...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555533
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5db9

Способ получения препаративных количеств вирусных частиц флоэмно-органиченных вирусов

Изобретение относится к биотехнологии и фундаментальной вирусологии. Предложен способ получения препаративных количеств вирусных частиц, имитирующих вирионы вируса скручивания листьев картофеля (ВСЛК). Способ предусматривает получение химерного вируса путем вставки гена белка оболочки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555534
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5dba

Способ защиты кисломолочных продуктов от порчи грибами

Изобретение относится к способу защиты кисломолочных продуктов от порчи грибами. Способ предусматривает внесение в кисломолочные продукты путем перемешивания жидкой культуры штамма пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii R13-slg ВКПМ В-11325 в количестве 0,5-2,5 об. % или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555535
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e50

Способ получения субмикронной бифазной керамики на основе трикальцийфосфата и гидроксиапатита

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии для лечения дефектов костной ткани и в качестве материала-носителя лекарственных средств. Предложен способ получения субмикронной бифазной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555685
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5ec4

Аппарат для помощи при ходьбе

Аппарат содержит экзоскелетон нижних конечностей, включающий тазовое звено 1 и две ножные опоры 5 и 11 с моментными приводами 27 и 28 в коленных шарнирах 7 и 13, ортезы левого 35 и правого 47 коленных суставов, снабженные датчиками 44 и 45 углов поворота и датчиками 45 и 57 скорости вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555801
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.64f2

Способ получения дигаплоидных растений ячменя из культивируемых микроспор in vitro

Изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения дигаплоидных растений ячменя из культивируемых микроспор in vitro, включающий: - выращивание растений-доноров при пониженной температуре воздуха 15-20°C, световом режиме: 16 ч...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557389
Дата охранного документа: 20.07.2015
+ добавить свой РИД