×
18.05.2019
219.017.53c9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологических исследованиях различных органов. Способ включает осаждение магнетита FeO из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), концентрированным раствором аммиака при значении рН реакционной смеси не менее 10 в присутствии стабилизатора - лимонной кислоты, взятой из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль образующегося по стехиометрии коллоидного FeO, который обрабатывают в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов, после чего выделяют декантацией на внешнем магните и промывают. Добавляют к полученному осадку водный раствор аммиака, затем в полученную суспензию вводят лимонную кислоту и раствор тантала во фтористоводородной кислоте при рН реакционной смеси 9-11. Обрабатывают полученную смесь в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов с получением осадка ферримагнитных частиц FeO размером 70-400 нм, покрытых рентгеноконтрастной оболочкой оксида тантала TaO. Отфильтровывают и промывают полученный осадок. Технический результат - повышение устойчивости получаемого магнитоактивного рентгеноконтрастного средства к седиментации, улучшение стабильности его водной суспензии за счет оптимизации размеров его частиц при одновременном увеличении прочности и повышении адгезии их рентгеноконтрастной оболочки к ферримагнитному ядру. 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологических исследованиях различных, преимущественно полых, органов.

В рентгенологической практике среди рентгеноконтрастных средств главное место занимают йодсодержащие препараты. Однако их использование для контрастирования полых органов и внутрисосудистого введения сопровождается рядом побочных эффектов. Отмечено их токсическое действие на кровь, почки, печень и щитовидную железу. Наиболее перспективными для рентгенодиагностики являются нетоксичные рентгеноконтрастные соединения тантала. В то же время рентгеноконтрастные препараты не могут необходимое время быть зафиксированными в нужной области из-за протекающих физиологических процессов, обусловленных током крови, лимфы и сократительной деятельности полых органов, что обусловливает интерес к созданию магнитоуправляемых нетоксичных рентгеноконтрастных средств, содержащих в качестве магнитных частиц ферримагнетики, в частности, магнетит.

Известно (RU 2497546, опубл. 2013.11.10) контрастное средство, используемое в диагностике для проведения магнитно-резонансной томографии и рентгеновской компьютерной томографии и способ его получения. Известное средство содержит сложный оксид железа в концентрации 600 мг/мл, а также 2,4 мг/л лимонной кислоты для стабилизации размера частиц сложного оксида железа в диапазоне 5-10 нм, 140 мг/мл цитрата натрия для стабилизации структуры контрастного средства, 160 г/л полиэтиленгликоля и 460 мг/мл воды для инъекций. Способ получения указанного выше контрастного средства включает интенсивное перемешивание на скорости 800 об/мин растворенных в воде солей трех- и двухвалентного железа и гидрата аммония с получением высокодисперсного сложного оксида железа, добавление к нему лимонной кислоты с последующим введением полиэтиленгликоля и разбавленного в воде цитрата натрия при интенсивном перемешивании, охлаждение полученного продукта и отделение от него нерастворенного цитрата натрия. Известное средство и способ его получения характеризуются следующими недостатками. Частицы магнетита с размерами в диапазоне 5-10 нм являются однодоменными и теряют ферримагнитные свойства. Известно, что для ферримагнетиков существует критический размер (dкр), ниже которого его частицы становятся однодоменными. Для ферримагнетика Fe3O4 при комнатной температуре экспериментально установленное значение dкр≥50 нм. Частицы с размером меньше критического переходят в суперпарамагнитное состояние, вследствие чего уже не могут удерживаться внешним магнитным полем в заданной области, например, в зоне злокачественной опухоли. Недостатком, связанным с малым размером частиц магнетита, является сложность их отделения от других продуктов реакции. Эти частицы в присутствии ПАВ (лимонной кислоты) практически невозможно осадить простым отстаиванием и промыть, как указано в известном патенте. Для отмывания таких частиц в процессе синтеза необходимо высокооборотное центрифугирование. Кроме того, установлено, что оболочка из полиэтиленгликоля (ПЭГ), согласно известному способу формируемая на наночастицах магнетита, может оказывать отрицательное воздействие на живой организм. Исследования показывают, что обработанные полиэтиленгликолем эритроциты становятся иммуногенными и обладают, соответственно, низкой выживаемостью в организме реципиента при трансфузии.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения дисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства (RU 2639567, опубл. 2017.12.12), содержащего оксид железа Fe3O4 и оксид тантала Ta2O5, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих соединения железа либо соединения тантала, с помощью раствора аммиака при рН смеси не менее 10 в присутствии олеата натрия в качестве стабилизатора, при этом в водный раствор, содержащий соль железа (II) и соль железа (III), добавляют концентрированный раствор аммиака до значения рН смеси не менее 10 и раствор олеата натрия; в полученную смесь вводят содержащий тантал водный фторидный либо водный сульфооксалатный раствор, добавляют раствор аммиака до значения рН не менее 10 и раствор олеата натрия, перемешивают в течение 5-10 минут.Дают отстояться в течение 0,5 часа, сливают часть раствора над осадком, а оставшуюся пульпу фильтруют. Осадок на фильтре дважды промывают водой, после чего его распульповывают в воде и диспергируют ультразвуком.

Недостатком известного способа является формирование крупных частиц с ферритным ядром микронных размеров, подверженных быстрой седиментации в составе суспензии и требующих диспергирования перед применением, причем при длительном хранении выпавший осадок частиц магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, полученного известным способом, настолько уплотняется, что практически не поддается диспергированию. Под действием аммиака на поверхности ферримагнитных частиц Рез04 формируется аморфный слой оксида тантала с низкой адгезией к ядру, что также отрицательно сказывается на стабильности полученного средства, сохранении его свойств с течением времени.

Задачей изобретения является создание способа получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, устойчивого к седиментации и стабильного при хранении.

Технический результат способа заключается в повышении устойчивости получаемого магнитоактивного рентгеноконтрастного средства к седиментации и улучшении стабильности его водной суспензии за счет формирования частиц оптимального размера, увеличения их прочности и возрастания адгезии их рентгеноконтрастной оболочки к ферримагнитному ядру.

Указанный технический результат достигают способом получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, содержащего оксид железа Fe3O4 и оксид тантала Ta2O5, путем последовательного осаждения из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), и, соответственно, из раствора тантала во фтористоводородной кислоте с помощью концентрированного раствора аммиака, используемого в количестве, обеспечивающем значение рН реакционной смеси не менее 9, в присутствии стабилизатора, с последующим выделением и промыванием осажденных продуктов, в котором, в отличие от известного, в качестве стабилизатора используют лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моля на 1 моль образующегося магнетита Fe3O4, при этом полученный виде коллоидных частиц магнетит подвергают термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 ч, после чего декантацией на внешнем магните выделяют осадок Fe3O4, к промытому осадку добавляют водный раствор аммиака с получением суспензии, вводят в нее лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моля на 1 моль содержащегося в суспензии Fe3O4 и раствор тантала во фтористоводородной кислоте, и подвергают полученный продукт термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 1800С в течение 12-16 часов и после промывания подвергают лиофильной сушке. Способ осуществляют следующим образом.

Готовят смесь растворимых солей двух- и трехвалентного железа, например, сульфата FeSO4 и хлорида FeCl3, с лимонной кислотой и добавляют при перемешивании 4-12 М водный раствор аммиака до значения рН=10-11 и выше.

Коллоидный раствор магнетита, образующегося в процессе синтеза согласно уравнению реакции:

FeSO4+2FeCl3+8NH4OH=Fe3O4+6NH4Cl+(NH4)2SO4+4H2O,

содержит аморфные частицы Fe3O4, размер который, как установлено экспериментально, находится в непосредственной зависимости от концентрации лимонной кислоты в реакционной смеси, при этом их оптимальный размер обеспечивается при соотношении 0,02-0,5 моля лимонной кислоты на один моль синтезируемого магнетита.

Таким образом, для получения частиц магнетита размером 70-400 нм, который является оптимальным для обеспечения устойчивости его суспензии, берут 1 моль сульфата FeSO4, 2 моля хлорида FeCl3 и лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 молей на 1 моль синтезируемого Fe3O4. Образовавшийся после добавления концентрированного раствора аммиака коллоидный раствор, содержащий магнетит Fe3O4 в виде аморфных частиц, помещают в автоклав.

После обработки полученного коллоидного раствора в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов аморфные частицы Fe3O4 переходят в кристаллическое состояние. Эти частицы размером 70-400 нм выделяют декантацией на внешнем магните и десятикратно промывают дистиллированной водой.

К полученным ферримагнитным частицам добавляют 4-12 М водный раствор аммиака с получением суспензии. В подготовленную суспензию вводят лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 молей на 1 моль содержащегося в суспензии Fe3O4 и раствор тантала во фтористоводородной кислоте, поддерживая значение рН реакционной смеси в интервале 10-11. На поверхности ферримагнитных частиц Fe3O4 формируется рентгеноконтрастный слой оксида тантала, для стабилизации и закрепления которого полученный продукт нагревают в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов. Образовавшиеся ферримагнитные рентгеноконтрастные наночастицы выделяют декантацией на внешнем магните и десятикратно промывают дистиллированной водой.

Благодаря оптимальному размеру частиц магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, полученного предлагаемым способом при заявленном соотношении исходных компонентов, его препараты в виде суспензии в физиологическом растворе, спонтанно не седиментируют в течение длительного времени, и как показывает эксперимент, не осаждаются центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин.

Результаты экспериментальной проверки зависимости размера формируемых частиц Fe3O4, определяющего скорость седиментации получаемого средства и его магнитные свойства, от относительного содержания используемой в качестве стабилизатора лимонной кислоты даны в таблице и частично отражены в приведенных примерах.

Средство обладает хорошими магнитными и рентгеноконтрастными характеристиками. Его препараты, не содержащие поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликоля, обнаруживают хорошую биосовместимость. Как показали эксперименты, они нетоксичны для мышей при перитонеальном введении в дозе 20 г/кг.

Примеры конкретного осуществления способа.

Пример 1

К смеси, содержащей 10 мл 1 MFeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 3 мл 1 М лимонной кислоты, добавляли 4 М водный раствор аммиака до рН 11. При этом образуется 0.01 моль магнетита (мольное отношение лимонная кислота/магнетит равно 0,3). Нагревали при 100°С в течение 30 мин, затем при 180°С в течение 12 часов. Наночастицы Fe3O4 выделяли путем декантации на магните, отмывали дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получены ферримагнитные частицы с размерами, близкими к 107 нм.

Далее к суспензии, содержащей 1,45 г полученных, как описано выше, частиц Fe3O4 в 22 мл 4 М водного раствора аммиака, добавляли 2 мл 1 М лимонной кислоты, затем 56 мл 0,055 М раствора тантала во фтористоводородной кислоте, при значении рН реакционной среды равном 9.

Затем нагревали при 100°С в течение 20 мин, затем при 180°С в течение 16 часов. Полученные наночастицы выделяли декантацией на внешнем магните, десятикратно промывали дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получено магнитоактивное рентгеноконтрастное средство типа ядро-оболочка Fe3O4@Ta2O5.

Препарат в виде порошкообразного средства, суспензированного в физиологическом растворе, устойчив к седиментации в течение длительного времени, не осаждается центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин. Нетоксичен для мышей при перитонеальном введении в дозе 20 г/кг и ниже.

Пример 2

К смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 1 мл 1 М лимонной кислоты, добавляли 4 М водный раствор аммиака до рН 11 (мольное отношение лимонная кислота/магнетит равно 0,1). Нагревали при 100°С в течение 30 мин и при 180°С в течение 12 часов. Наночастицы отмывали декантацией на магните дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получены ферримагнитные частицы размером примерно 125 нм.

Далее к суспензии, содержащей 1,45 г полученного Fe3O4 (6,25 ммоля) в 22 мл 12 М водного раствора аммиака, добавляли 2 мл 1 М лимонной кислоты, затем 56 мл 0,055 М раствора тантала во фтористоводородной кислоте при рН реакционной смеси 9. нагревали при 100°С в течение 20 мин, затем при 180°С в течение 16 часов.

Дальнейшую обработку проводили аналогично примеру 1 с получением аналогичного результата. Пример 3

При добавлении к смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 1 М раствор лимонной кислоты в количестве 6 мл (мольное отношение лимонная кислота/магнетит более 0,5), 4 М водного раствора аммиака образуются частицы магнетита с размерами меньше критического, не обладающие ферримагнитными свойствами. Частицы с такими размерами являются суперпарамагнитными, полученное средство на их основе с ядром из Fe3O4 и оболочкой из Ta2O5 при исследованиях не может удерживаться магнитным полем в заданной зоне, например, в зоне злокачественного новообразования.

Пример 4

К смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и одномолярный раствор лимонной кислоты в количестве 0,1 мл (мольное отношение лимонная кислота/магнетит менее 0,02), добавляли аммиак в виде 4 М водного раствора. В результате получались слишком крупные (микронного размера) частицы магнетита, которые оседали в физиологическом растворе в течение 30 мин без внешнего магнитного поля. Использование магнитоактивного средства с ядром такого размера нецелесообразно, тем более что, при длительном хранении его осадок сильно уплотняется и не поддается суспензированию.

* - - не оседают на постоянном магните, +- оседают в течение 2 мин, ++-оседают в течение 15 сек, +++- оседают мгновенно

Способ получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, содержащего оксид железа FeO и оксид тантала TaO, путем их последовательного осаждения соответственно из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), и из раствора тантала во фтористоводородной кислоте концентрированным раствором аммиака при рН смеси не менее 9 в присутствии стабилизатора с последующим выделением и промыванием полученных частиц, отличающийся тем, что в качестве стабилизатора используют лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль образующегося магнетита FeO, при этом полученный в виде коллоидных частиц магнетит подвергают термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 ч, после чего декантацией на внешнем магните выделяют осадок FeO, к промытому осадку добавляют водный раствор аммиака с получением суспензии, вводят в нее лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль содержащегося в суспензии FeO и раствор тантала во фтористоводородной кислоте и подвергают полученный продукт термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов и после промывания подвергают лиофильной сушке.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 125 items.
20.08.2014
№216.012.eaf6

Способ формирования покрытия пентаоксида тантала на подложке из титана или его сплавов

Изобретение относится к получению оксидных покрытий тантала на подложке из титана и его сплавов и может быть использовано для формирования покрытий пентаоксида тантала для изготовления материалов, содержащих пленочные структуры с новыми электрическими, магнитными, оптическими характеристиками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525958
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.11.2014
№216.013.04a0

Способ изготовления режущего инструмента с композитным износостойким покрытием

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано для изготовления режущих инструментов, преимущественно типа лезвий, предназначенных для ручного использования. Режущий инструмент содержит инструментальную основу из титана либо его сплава с износостойким покрытием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532582
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0a9b

Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавах

Изобретение относится к области получения защитных антифрикционных износостойких и обладающих высокой коррозионной стойкостью покрытий на вентильных металлах и их сплавах, преимущественно на титане и его сплавах, алюминии и его сплавах, сплавах магния, и может найти применение для защиты от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534123
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.02.2015
№216.013.224f

Способ переработки высокоуглеродистых золотоносных пород

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к способу переработки упорных высокоуглеродистых золотоносных пород. Способ переработки включает флотацию графита и извлечение золота выщелачиванием кислыми растворами тиомочевины. При этом перед выщелачиванием хвосты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540236
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f50

Способ получения защитных покрытий на сплавах магния

Изобретение относится к технологии нанесения защитных покрытий на сплавы магния, изделия из которых находят применение в авиа- и автомобилестроении, электротехнике и радиотехнике, компьютерной, космической и оборонной технике. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543580
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.04.2015
№216.013.421b

Способ получения кремнийсодержащего сорбента для очистки воды от микроорганизмов

Изобретение относится к способам получения сорбентов для очистки воды. Отходы производства риса в виде рисовой шелухи обрабатывают 1 н. раствором щелочи при 50-95°C в течение 30-90 мин. Затем отделяют щелочной экстракт и добавляют к нему концентрированную минеральную кислоту до значения pH...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548421
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.48f9

Способ получения силикатного сорбента

Изобретение относится к переработке отходов борсодержащего минерального сырья и может быть использовано для производства высокоэффективных сорбентов. Способ включает обработку отходов борного производства (борогипса), содержащих дигидрат сульфата кальция и аморфный кремнезем. Обработку отходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550188
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4bb0

Способ очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

Изобретение относится к очистке промышленных стоков, в частности хромсодержащих сточных вод от токсичных соединений шестивалентного хрома, и может найти применение в гальванических и производствах, имеющих хромсодержащие стоки. Способ очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550890
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.06.2015
№216.013.5abc

Композиционный кальцийфосфатный цемент для костной пластики

Изобретение относится к области медицины и касается биоматериалов для заполнения дефектов костной ткани на основе реакционно-твердеющей смеси, содержащей фосфаты кальция и водорастворимый органический полимер. В качестве фосфатов кальция реакционно-твердеющая смесь содержит трикальцийфосфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554769
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5f2f

Способ очистки фенолсодержащих сточных вод переработки рисовой шелухи

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод от органических веществ и может быть использовано для очистки фенолсодержащих сточных вод производства целлюлозных материалов. Способ очистки фенолсодержащих сточных вод щелочно-гидролизной переработки рисовой шелухи включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555908
Дата охранного документа: 10.07.2015
Showing 11-20 of 39 items.
10.02.2016
№216.014.c540

Способ получения нанодисперсных танталатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к синтезу гептатанталатов европия EuTaO или тербия TbTaO, которые могут быть использованы в качестве рентгеноконтрастных веществ, люминофоров, покрытий рентгеновских экранов, оптоматериалов, материалов для электроники. Для получения нанодисперсных танталатов редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574773
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.08.2016
№216.015.5104

Способ получения пористой биоактивной керамики на основе оксида циркония

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано для восстановления структуры и функции костной ткани. Диоксид циркония смешивают с химически стойким стеклом марки ХС-2 №29 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595703
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.b7b5

Способ получения тонких слоев титаната висмута

Способ относится к технологии изготовления сегнетоэлектрических покрытий на токопроводящих поверхностях, в частности тонких слоев титаната висмута на титане, и может быть использовано при создании диэлектрических слоев в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи и обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614916
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c136

Способ получения тонких слоев силиката висмута

Изобретение относится к технологии изготовления тонких слоев силиката висмута, которые обладают высокой диэлектрической постоянной и могут найти применение для создания диэлектрических слоев на токопроводящих поверхностях, используемых в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617580
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c3e7

Способ получения люминофора фосфата лантана, активированного церием и тербием

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении люминесцентных покрытий для ламп низкого давления. Сначала смешивают органические экстракты лантана, церия и тербия из азотнокислых растворов в мольном соотношении 0,8:0,15:0,05, соответственно, и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617348
Дата охранного документа: 24.04.2017
26.08.2017
№217.015.e943

Способ получения катализатора для очистки выхлопных газов

Изобретение относится к катализаторам для очистки газовых смесей от токсичных примесей, в частности от оксидов азота и углерода, и может быть использовано для удаления их из газовых технологических выбросов и выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Способ получения катализатора состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627763
Дата охранного документа: 11.08.2017
29.12.2017
№217.015.f795

Способ получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства в виде водной дисперсии наночастиц, содержащих оксид железа FeO и оксид тантала ТаО, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639567
Дата охранного документа: 21.12.2017
17.02.2018
№218.016.2c2b

Резорбируемый рентгеноконтрастный кальций-фосфатный цемент для костной пластики

Изобретение относится к медицине, а именно получению ренгеноконтрастных цементов для закрытия небольших полостей в костных тканях. Рентгеноконтрастный инжектируемый кальций-фосфатный цемент для костной пластики содержит в качестве рентгеноконтрастного вещества оксид тантала TaO, дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643337
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.4917

Способ получения фосфатного люминофора синего цвета свечения

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении люминесцентных ламп, светоизлучающих диодов, плазменных дисплейных панелей, электронно-лучевых трубок и медицинских приборов для лечения онкозаболеваний методом фотодинамической терапии. Сначала к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651028
Дата охранного документа: 18.04.2018
+ добавить свой РИД