×
17.02.2018
218.016.2b87

Результат интеллектуальной деятельности: ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002643143
Дата охранного документа
31.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к следующим противомикробным соединениям: 1,3-бис(3-метилоксазолидин-2-ил)пропан; 1,3-бис(3-бутилоксазолидин-2-ил)пропан; 1,3-бис(3-октилоксазолидин-2-ил)пропан или 1,3-бис(3-метил-6-фенил-1,3-оксазинан-2-ил)пропан. Технический результат: получены новые соединения, которые применимы для борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги, включая системы, находящиеся при повышенной температуре. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 пр.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение в целом относится к противомикробным соединениям и способам их применения для борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги.

Уровень техники

Защита водных систем от микробного загрязнения является крайне важной для успешного осуществления многих промышленных технологий, включая операции по добыче нефти или природного газа. В ходе добычи нефти и газа загрязнение микроорганизмами, аэробными и анаэробными бактериями, может привести к значительным затруднениям, таким как закисание пласта (в основном вызванное анаэробными сульфатредуцирующими бактериями (СРБ)), вызванная микробами коррозия (ВМК) металлических поверхностей оборудования и трубопроводов, и разложение полимерных добавок.

Глутаровый альдегид является известным противомикробным соединением, которое используют для борьбы с ростом микроорганизмов в водных системах и средах, включая системы, которые содержатся в жидкостях для добычи нефти и газа. Однако глутаровый альдегид обладает рядом недостатков. Например, он может со временем разлагаться при повышенных температурах, которые часто используют в производственном оборудовании для добычи нефти и газа. Это вещество также может дезактивироваться при воздействии химических веществ, обычно использующихся в нефтяной промышленности, таких как бисульфиты и амины. Такие условия могут оказать отрицательное воздействие на инфраструктуру нефтяной промышленности (скважины, трубопроводы и т.п.) и объекты, подверженные микробному загрязнению.

Задачей настоящего изобретения является разработка противомикробных систем, обладающих улучшенной термической и химической устойчивостью.

Описание изобретения

Согласно изобретению установлено, что соединения формулы I, описанные в настоящем изобретении, применимы для борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги, включая системы, которые содержатся в жидкостях для добычи нефти и газа. В отличие от свободного альдегида соединения формулы I являются более устойчивыми при повышенных температурах, что позволяет расширить возможности борьбы с микробным загрязнением. Кроме того, соединения могут обладать улучшенной устойчивостью в присутствии других химических веществ, таких как восстановительные или окислительные реагенты, включая бисульфиты и амины, которые привели бы к разложению свободного глутарового альдегида.

Поэтому одним объектом настоящего изобретения является соединения формулы I:

в которой n равно 0 или 1;

R1 обозначает линейный или разветвленный C110-алкил;

R2 обозначает Н, линейный или разветвленный C110-алкил, С38-циклоалкил или арил;

R3, R4 и R5 в каждом случае независимо обозначают Н, линейный или разветвленный C110-алкил или С38-циклоалкил;

или R2 и R3 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют С38-циклоалкил;

или R4 и R5 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют С38-циклоалкил; и

X обозначает О или NR6, где R6 обозначает линейный или разветвленный С16-алкил.

Другим объектом настоящего изобретения являются способы борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги. В некоторых вариантах осуществления водная или содержащая воду система обладает температурой, равной по меньшей мере 40°С. Способ включает взаимодействие водной или содержащей воду системы с соединением формулы I, описанным в настоящем изобретении.

Подробное описание изобретения

"Алкил" при использовании в настоящем описании включает обладающие линейной и разветвленной цепью алифатические группы, содержащие указанное количество атомов углерода. Типичные алкильные группы включают, но не ограничиваются только ими, метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, втор-бутил, трет-бутил, пентил, гексил, гептил и октил.

Термин "циклоалкил" означает насыщенные и частично ненасыщенные углеводородные группы, содержащие указанное количество атомов углерода. Предпочтительные циклоалкильные группы включают, но не ограничиваются только ими, циклопентил, циклогексил, циклогептил и циклооктил. Циклоалкил необязательно замещен линейным или разветвленным C16-алкилом.

"Арильная" группа представляет собой С612-ароматический фрагмент, содержащий от 1 до 3 ароматических колец. Предпочтительно, если арильной группой является С610-арильная группа. Предпочтительные арилы включают, но не ограничиваются только ими, фенил, нафтил, антраценил и флуоренил Более предпочтительным является фенил.

Для задач настоящего описания значения термина "микроорганизм" включают, но не ограничивается только ими, бактерии, грибы, водоросли, археи и вирусы. Термины "борьба" и "подавление" следует понимать в широком смысле, включая следующие значения и не ограничиваясь только ими, подавление роста или размножения микроорганизмов, уничтожение микроорганизмов, дезинфекцию и/или консервацию с целью предупреждения повторного роста микроорганизмов. В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются бактерии. В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются аэробные бактерии. В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются анаэробные бактерии. В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются сульфатредуцирующие бактерии (СРБ). В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются кислотопродуцирующие бактерии (КПБ). В некоторых вариантах осуществления микроорганизмами являются археи.

Если не указано иное, то диапазоны числовых значений, например, такие как "от 2 до 10", включают числовые значения, определяющие диапазон (например, 2 и 10).

Если не указано иное, то соотношения, значения, выраженные в процентах, частях, и т.п. являются массовыми.

Как отмечено выше, настоящее изобретение относится к соединениям и способам их применения для борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги, включая системы, которые содержатся в жидкостях для добычи нефти и газа.

Соединения, предлагаемые в настоящем изобретении, могут описываться формулой I:

в которой n равно 0 или 1;

R1 обозначает линейный или разветвленный C110-алкил;

R2 обозначает Н, линейный или разветвленный C110-алкил, С38-циклоалкил или арил;

R3, R4 и R5 в каждом случае независимо обозначают Н, линейный или разветвленный C110-алкил или С38-циклоалкил;

или R2 и R3 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют С38-циклоалкил;

или R4 и R5 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют С38-циклоалкил; и

X обозначает О или NR6, где R6 обозначает линейный или разветвленный С16-алкил.

В некоторых вариантах осуществления в соединениях формулы I X обозначает О.

В некоторых вариантах осуществления X обозначает NR6, где R6 обозначает линейный или разветвленный С14-алкил.

В некоторых вариантах осуществления n равно 0.

В некоторых вариантах осуществления n равно 1.

В некоторых вариантах осуществления R1 обозначает линейный или разветвленный C1-C8-алкил.

В некоторых вариантах осуществления R2 обозначает арил, предпочтительно фенил.

В некоторых вариантах осуществления R2 обозначает Н.

В некоторых вариантах осуществления R2, R3, R4 и R5 все обозначают Н.

В некоторых вариантах осуществления n равно 1, R2 обозначает арил (предпочтительно фенил), R3, R4 и R5 все обозначают Н, и X обозначает О.

В некоторых вариантах осуществления n равно 0, R2, R3, R4 и R5 все обозначают Н, и X обозначает О.

Типичные соединения формулы I включают следующие:

В некоторых вариантах осуществления 1,3-бис(3-метилоксазолидин-2-ил)пропан исключен из числа соединений, предлагаемых в настоящем изобретении.

Соединения формулы I можно получить, например, как это представлено на схеме I. Обычно глутаровый альдегид смешивают с двумя или большим количеством эквивалентов амина А в подходящем растворителе, таком как вода или этилацетат. Смесь можно перемешивать в течение промежутка времени, достаточного для протекания реакции и образования искомого соединения формулы I. Продукт можно использовать без обработки или его можно необязательно дополнительно очистить по методикам, хорошо известным специалистам в данной области техники, таким как кристаллизация, хроматография, перегонка, экстракция и т.п.

Соединение А, использующееся в описанном выше синтезе, обычно является вторичным амином, который содержит дополнительную вторичную аминогруппу или гидроксигруппу. Примеры включают: 3-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол, 2-(октиламино)этанол, 2-(метиламино)этанол или 2-(бутиламино)этанол. Такие соединения могут иметься в продаже и/или их могут легко получить специалисты в данной области техники.

Как указано выше, в настоящем изобретении нет необходимости выделения соединений формулы I из реакционной смеси, в которой они были синтезированы, или их очистки, и в некоторых вариантах осуществления может быть предпочтительным использование реакционной смеси для борьбы с микроорганизмами без проведения ее очистки. Такая смесь может содержать изомеры соединения или частицы полимеров, или другие побочные продукты, которые являются инертными или которые также могут обеспечить уничтожение микроорганизмов.

Соединения формулы I при активировании нагреванием могут высвобождать глутаровый альдегид. Однако, в отличие от свободного альдегида, соединения являются более устойчивыми при повышенных температурах, что позволяет расширить возможности борьбы с микробным загрязнением. Кроме того, соединения могут обладать улучшенной устойчивостью в присутствии других химических веществ, таких как бисульфиты и амины, которые привели бы к разложению свободных альдегидов.

Вследствие их устойчивости и возможности их активирования нагреванием соединения, предлагаемые в настоящем изобретении, применимы для борьбы с микроорганизмами в течение длительных периодов времени в водных или содержащих воду системах, или в системах, которые подвергаются воздействию влаги, включая системы, находящийся при повышенных температурах. Соединения, предлагаемые в настоящем изобретении, также применимы для включения в продукты, которые производят или хранят при повышенных температурах. Соединения также применимы для борьбы с микроорганизмами в водных или содержащих воду системах, которые могут находиться или использоваться в жидкостях для добычи нефти или природного газа, оборотной воде бумагоделательной машины, промышленной рециркулирующей воде, растворах крахмала, эмульсиях латекса или полимера, продуктах для нанесения покрытий или строительства, или бытовых изделиях, или средствах для личной гигиены, которые производят при повышенных температурах, изделиях из пластмассы, смазочно-охлаждающих жидкостях для горячего вальцевания, промышленных жидкостях для мытья посуды или стирки, жидкостях для защиты животных от биологического воздействия или высокоактивных жидкостях для дезинфекции. В некоторых вариантах осуществления водная или содержащая воду система может находиться или использоваться в жидкостях для добычи нефти или природного газа. Примеры таких систем включают, но не ограничиваются только ими, жидкости для гидроразрыва пласта, буровые растворы, воду для затопления, пластовую воду и добываемые жидкости.

В некоторых вариантах осуществления система может находиться при температуре, равной 40°С или выше, альтернативно, при 55°С или выше, альтернативно, при 60°С или выше, альтернативно, при 70°С или выше, или, альтернативно, при 80°С или выше.

В дополнение к теплоустойчивости, соединения также могут обладать эффективностью в случае, когда в системе содержится дезактивирующий реагент, такой как источник бисульфит-иона или амины.

Специалист с общей подготовкой в данной области техники без проведения сложных экспериментов может определить эффективное количество соединения, которое необходимо использовать в любом конкретном случае для уничтожения микроорганизмов. Например, подходящая концентрация, обычно составляет по меньшей мере примерно 1 мас.част./млн, альтернативно, по меньшей мере примерно 5 мас.част./млн, альтернативно, по меньшей мере примерно 50 мас.част./млн, или, альтернативно по меньшей мере примерно 100 мас.част./млн в пересчете на 1 экв. глутарового альдегида, который может высвободиться (предполагая 100% высвобождение) соединением формулы I. В некоторых вариантах осуществления концентрация равна 2500 част./млн или менее, альтернативно, 1500 част./млн или менее, или, альтернативно, 1000 част./млн или менее. В некоторых вариантах осуществления эквивалентная концентрация альдегида равна примерно 100 част./млн.

Соединения формулы I можно использовать в системе с другими добавками, такими как, но не ограничиваясь только ими, поверхностно-активные вещества, ионогенные/неионогенные полимеры и ингибиторы образования отложений и коррозии, поглотители кислорода, нитраты или нитриты, и/или с дополнительными противомикробными соединениями.

Некоторые варианты осуществления настоящего изобретения более подробно описаны в приведенных ниже примерах.

ПРИМЕРЫ

В трехгорлую круглодонную колбу объемом 50 мл, снабженную стержнем для перемешивания, термопарой, капельной воронкой с присоединенным патрубком для подачи азота и холодильником, помещают 3-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол (100%, 8,26 г, 0,05 моля, 2,0 экв.) и растворяют в 15 мл этилацетата. Колбу охлаждают примерно до 10°С в бане со смесью лед/вода. После установления температуры в течение 5-10 мин по каплям добавляют глутаровый альдегид (50%, 5,0 г, 0,025 моля, 1,0 экв.). Температуру реакционной смеси поддерживают путем охлаждения бани и регулирования добавления глутарового альдегида. После завершения добавления глутарового альдегида можно продолжить перемешивание реакционной смеси. Однако после того, как реакционная смесь нагревается до комнатной температуры (КТ), реакционная смесь становится мутной и начинается образование твердых веществ. Реакцию останавливают, и твердое вещество отфильтровывают на воронке Бюхнера и тщательно промывают пентаном. Белое порошкообразное вещество сушат в вакууме в течение 1 ч. Эта процедура приводит к получению 1,5 г белого твердого вещества (выход 8%). Вещество невозможно элюировать с помощью ГХ (газовая хроматография) и поэтому его характеризуют с помощью ЖХ-МС (жидкостная хроматография-масс-спектрометрия). Данные анализа с помощью ЖХ-МС указывают на наличие соединения (1), 1,3-бис(3-метил-6-фенил-1,3-оксазинан-2-ил)пропана, и с помощью CI-ЖХ/МС найдено [М+Н]=395.

В трехгорлую круглодонную колбу объемом 50 мл, снабженную стержнем для перемешивания, термопарой, капельной воронкой с присоединенным патрубком для подачи азота и холодильником, помещают 2-(бутиламино)этанол (98%, 5,1 г, 0,042 моля, 2,0 экв.) и колбу охлаждают примерно до 10°С в бане со смесью лед/вода. После установления температуры в течение 5-10 мин по каплям добавляют глутаровый альдегид (50%, 4,27 г, 0,021 моля, 1,0 экв.). Температуру реакционной смеси поддерживают путем охлаждения бани и регулирования добавления глутарового альдегида. После завершения добавления глутарового альдегида можно продолжить перемешивание реакционной смеси, но она становится мутной. Данные анализа реакционной смеси с помощью ГХ указывают на наличие пиков непрореагировавшего амина, аддукта, моно-оксазолидина (4-(3-бутилоксазолидин-2-ил)бутаналь), и искомого соединения (2). Реакцию останавливают и содержимое колбы растворяют в 25 мл этилацетата и трижды промывают с помощью 25 мл воды. Полученный органический слой выдерживают в роторном испарителе для отгонки всего растворителя. Данные анализа отогнанного вещества все еще указывают на наличие исходного амина и аддукта, моно-оксазолидина (4-(3-бутилоксазолидин-2-ил)бутаналя). Затем содержимое колбы нагревают при 40°С для превращения моноаддукта в искомый бис-оксазолидин. Эта процедура приводит к получению 4,60 г неочищенной желтой жидкости (выход 73%).

Данные анализа с помощью ГХ-МС указывают на наличие соединения (2), 1,3-бис(3-бутилоксазолидин-2-ил)пропана, и с помощью CI-ГХ/МС найдено [М+Н]=299.

Соединение 3 можно получить в основном по такой же методике, как описанная в примере 2, с использованием 2-(октиламино)этанола в качестве исходного амина.

Соединение 4 можно получить в основном по такой же методике, как описанная в примере 2, с использованием 2-(метиламино)этанола в качестве исходного амина.

Пример 5

Исследование биоцидной эффективности

Исследование биоцидной эффективности при комнатной температуре: Исследуют биоцидную эффективность глутарового альдегида и соединений 1 и 4 по отношению к группе аэробных организмов при комнатной температуре и по отношению к сульфатредуцирующим бактериям (СРБ) при комнатной температуре. Исследования проводят следующим образом:

a. Получение исходных растворов. Глутаровый альдегид (50% раствор в воде) и соединения 1 и 4 все растворяют в ДМСО (диметилсульфоксид) до обеспечения концентрации, равной 200 мМ, что эквивалентно 20000 част./млн свободного глутарового альдегида.

b. Аэробные бактерии - в 96-луночный планшет помещают смешанную группу, состоящую из 6 видов бактерий, в забуференном фосфатом физиологическом растворе при концентрации, равной примерно 5×106 КОЕ (колониеобразующие единицы)/мл. Каждую лунку подвергают независимой химической обработке исследуемыми соединениями при концентрациях глутарового альдегида, находящихся в диапазоне от 200 до 12 част./млн. Также проводят контрольную обработку только с помощью ДМСО. Эксперименты при каждом условии повторяют трижды. После инкубирования в течение установленных промежутков времени (1, 4 и 24 ч) подсчитывают количество живых клеток в каждой лунке путем разведения to extinction в среде, содержащей в качестве индикатора резазурин.

c. Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ) - исследование СРБ проводят так же, как в случае аэробных бактерий, но со следующими изменениями: виды Desulfovibrio longus исследуют в анаэробном ЗФФ и количество живых клеток подсчитывают в среде, содержащей в качестве индикатора растворимое железо.

d. Результаты: Значения означают минимальную дозу (указаны в част./млн), необходимую для 3-кратного логарифмического уменьшения концентрации бактерий. "НП" (не применимо) означает, что ни одна из исследованных доз не обеспечивает пороговое значение. "ДН" означает "данных нет".

Соединение 1 обладает значительной биоцидной эффективностью по отношению к аэробным бактериям при комнатной температуре. При этих условиях соединение 4 обладает ограниченной активностью. Оба соединения обладают незначительной активностью по отношению к СРБ, но являются не такими эффективными, как глутаровый альдегид.

Исследование биоцидной эффективности при повышенной температуре

Соединение 1 растворяют в ДМСО и получают 200 мМ раствор, такой, что концентрация исходного раствора эквивалентна концентрации глутарового альдегида, равной 20000 част./млн. Штамм бактерий Thermus thermophilus (АТСС 27634) выдерживают при 70°С. После роста в течение 24-48 ч 10 мл бактериальной культуры собирают путем центрифугирования в настольной центрифуге Beckman-Coulter при 3000 об/мин в течение 15 мин. Таблетку клеток повторно суспендируют в 100 мл забуференного фосфатом физиологического раствора (ЗФФ) и получают концентрацию, равную примерно 5×105 КОЕ/мл, и аликвоты по 10 мл помещают в стеклянные пробирки для исследования, снабженные завинчивающимися крышками. Образцы приводят в равновесие при 37, 55 или 70°С в течение 30 мин и затем обрабатывают глутаровым альдегидом или соединением 1 при концентрации, эквивалентной 50 част./млн глутарового альдегида. Обработанные образцы выдерживают при их соответствующих равновесных температурах в течение 4 ч и затем подсчитывают количество живых бактерий. Через 24 ч процедуру повторяют путем добавления свежевыращенных бактерий к образцам, чтобы повторно стимулировать биоцид. Через 4 ч в образцах проводят повторный подсчет.

Результаты приведены в виде отношения log количества уничтоженных бактерий в обработанной популяции бактерий от количества в необработанной контрольной группе при каждой температуре. Для значений, указанных как ">х", фактическое количество уничтоженных бактерий могло быть большим, но его невозможно было определить в этом исследовании. При каждой исследованной температуре соединение 1 обладает такой же активностью, как глутаровый альдегид.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 103 items.
14.05.2019
№219.017.51e0

Неравномерно перфорированный пластиковый пакет

Изобретение относится к перфорированному пластиковому пакету, объем которого составляет не менее 100 литров, средний диаметр отверстий перфорации - не более 500 микрометров. Указанный пластиковый пакет включает нижнюю зону с закрытой нижней частью, включающую дно, и верхнюю зону с открытой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687315
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.53ae

Упаковка с модифицированной атмосферой для бананов

В заявке описана упаковка, включающая полимерную пленку, в которой указанная полимерная пленка включает один или большее количество сополимеров этилена с полярным мономером; и где скорость проникновения кислорода для указанной упаковки равна от 8000 до 16000 см/ч. В заявке также описан способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687795
Дата охранного документа: 16.05.2019
18.05.2019
№219.017.53ca

Микробицидная композиция, содержащая 2-метилизотиазолин-3-он

Группа изобретений относится к медицине и характеризуется синергетической микробицидной композицией, содержащей два компонента: (а) неионогенное поверхностно-активное вещество структуры: RO(СНСН(СН)O)(CHCHO)Н, в которой R обозначает C-алкильную группу; и (b) 2-метил-4-изотиазолин-3-он, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687741
Дата охранного документа: 16.05.2019
04.06.2019
№219.017.7327

Отверждаемая водная композиция

Настоящее изобретение относится к водной отверждаемой композиции. Описана отверждаемая водная композиция, содержащая (со)полимер и эпоксидный поперечно-сшивающий агент, причем (со)полимер в качестве (со)полимеризованных звеньев содержит этиленненасыщенные кислотные мономеры, имеющие по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690348
Дата охранного документа: 31.05.2019
09.08.2019
№219.017.bd2d

Способ суспензионной полимеризации

Изобретение относится к суспензионной полимеризации. Способ суспензионной полимеризации включает обеспечение суспензии капель жидкости в водной среде, причем указанные капли содержат один или более нерастворимых в воде винильных мономеров и полиэлектролит (PED), имеющий отрицательный заряд,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696571
Дата охранного документа: 05.08.2019
16.08.2019
№219.017.c00c

Суспензии, содержащие полиэлектролиты с противоположным зарядом

Изобретение относится к суспензионной полимеризации. Описана суспензия для применения в суспензионной полимеризации, содержащая капли жидкости, диспергированные в водной среде. Капли жидкости содержат одно или более нерастворимых в воде соединений, содержащих один или более нерастворимых в воде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697391
Дата охранного документа: 14.08.2019
23.08.2019
№219.017.c243

Влагоотверждаемые полимерные композиции, содержащие галогенированные полимеры и меркаптиды металлов

Изобретение относится к огнестойким влагоотверждаемым полимерным композициям. Предложена огнестойкая влагоотверждаемая полимерная композиция, содержащая полиолефин, имеющий гидролизуемые силановые группы, галогенированный полимер и меркаптид металла. Предложены также сшитая огнестойкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697850
Дата охранного документа: 21.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8e4

Быстро распадающееся нетканое связующее

Описан способ получения диспергируемого нетканого субстрата в водной среде включающий, состоящий из или состоящий по существу из приведения в контакт волокнистого субстрата с водным нетканым связующим, содержащим эмульсионный полимер, имеющий коэффициент полидисперсности по меньшей мере 10,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699465
Дата охранного документа: 05.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca61

Отверждаемые составы для ламинирующих адгезивов

Изобретение относится к отверждаемым составам, применяемым в ламинирующих адгезивах. Предложен отверждаемый состав, подходящий для применения в ламинирующем адгезиве, содержащий a) смесь, состоящую из i) сложного полиэфира с концевой эпоксидной группой и по меньшей мере одного из ii) малеатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699796
Дата охранного документа: 11.09.2019
01.12.2019
№219.017.e939

Полиуретановая адгезивная композиция

Изобретение относится к водным адгезивным композициям для склеивания различных материалов, например полиэтилена и металла, и к слоистым материалам, содержащим ее. Адгезивная композиция содержит, в пересчете на сухую массу от общей сухой массы адгезивной композиции, от 70% до 96% полиуретановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707345
Дата охранного документа: 27.11.2019
Showing 51-60 of 60 items.
29.12.2017
№217.015.fb57

Пленочный барьер для диффузии изоцианатного мономера

Изобретение относится к многослойной пленке, содержащей в своем составе по меньшей мере два слоя А1 и В:А1. Первый пленочный слой А1 формируется из Композиции А1, содержащей полиэтилен и гидроксил(ОН)-функционализированный полимер на этиленовой основе; а также В. Второй пленочный слой В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640073
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fde2

Способ склеивания с фольгой

Изобретение относится к способу склеивания металлической фольги с полимерной пленкой с помощью клеящей композиции. Наносят клеящую композицию на водной основе на поверхность металлической фольги. Осуществляют сушку нанесенного слоя клеящей композиции. Приводят в соприкосновение поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638394
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.0fa9

Водные дисперсии полиуретана

Изобретение относится к водной дисперсии полиуретана, содержащей (а) диспергированные частицы указанного полиуретана, где указанный полиуретан является продуктом реакции реагентов, образующих полиуретан, включающих (i) один или большее количество полиизоцианатов, (ii) полиольный компонент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633577
Дата охранного документа: 13.10.2017
13.02.2018
№218.016.2182

Водная композиция для нанесения покрытия и антибликовое покрытие, сформированное из нее

Изобретение относится к водной композиции для нанесения покрытия, которая включает: конкретные количества определенных первых твердых полимерных частиц со средним диаметром 0,60-0,99 мкм, конкретные количества определенных вторых твердых полимерных частиц со средним диаметром 2-20 мкм и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641769
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.23b8

Растворимый в воде клей

Группа изобретений относится к водной клеящей композиции, предназначенной для склеивания различных бумажных изделий, а также к способу изготовления подложки, на которой находится бумажная этикетка, к наклеенной этикетке, обладающей стойкостью по отношению к смеси воды со льдом, и к способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642671
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2421

Отверждение ароматических карбодиимидов

Изобретение относится к способу полимеризации ароматического многофункционального карбодиимида и к отверждающейся композиции смолы, предназначенной для покрытия различных подложек. Способ полимеризации ароматического многофункционального карбодиимида заключается в том, что подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642462
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d0f

Водная композиция для нанесения покрытия и полученное из нее покрытие со специфическим профилем блеска

Изобретение относится к водной композиции для нанесения покрытия, способу получения из нее покрытия, а также к прозрачному или окрашенному полимерному покрытию, которое характеризуется конкретным профилем блеска. Водная композиция включает: определенные первые твердые полимерные частицы со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643552
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.3323

Модифицированные пленки на этиленовой основе для целей промотирования химических реакций между изоцианатами, протекающих в полиуретановых адгезионных материалах для ламинирования

Изобретение относится к многослойным модифицированным пленкам на этиленовой основе. Многослойная пленка содержит по меньшей мере два слоя - пленочный слой, формируемый из композиции полимера на этиленовой основе – линейного полиэтилена низкой плотности с плотностью 0,90-0,93 г/см и индексом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645490
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.367a

Удаление урана из воды

Изобретение относится к способу удаления урана из содержащего уран водного раствора. Способ включает пропускание водного раствора, содержащего уран и имеющего степень минерализации, равную по меньшей мере 0,5 ppt, через слой анионообменной смолы, пропитанной полифенолом. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646413
Дата охранного документа: 05.03.2018
09.06.2018
№218.016.5ed1

Гетероциклические противомикробные соединения, предназначенные для применения в содержащих воду системах

Изобретение относится к новым соединениям, а именно к 2-бутил-3-этил-3,7,8,8а-тетрагидро-2Н-оксазоло[3,2-а]пиридину; 2',7',8',8а'-тетрагидроспиро[циклогексан-1,3'-оксазоло[3,2-а]пиридину]; 2-(гептан-3-ил)-3-метил-3,7,8,8а-тетрагидро-2Н-оксазоло[3,2-а]пиридину;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656592
Дата охранного документа: 06.06.2018
+ добавить свой РИД