×
04.11.2019
219.017.de39

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к экологичным (биоразлагаемым) низкотемпературным смазкам и может применяться в узлах трения машин и механизмов в условиях Крайнего Севера, при температурах окружающей среды до минус 50°С. Описанная биоразлагаемая низкотемпературная пластичная смазка содержит, % мас.: полимочевинный загуститель на основе димочевины - 8-20, второй загуститель - нанофибриллярную целлюлозу со средним диаметром фибрилл от 10 до 700 нм и степенью кристалличности не менее 45%, длиной до 1 мкм - 0.05-5, базовое сложноэфирное масло - остальное. Содержание базового масла в составе смазки - не менее 75% мас., а размеры частиц полимочевинного загустителя не превышают 50 мкм. Также предложен способ получения этой смазки, включающий растворение алифатического амина, содержащего от 16 до 19 атомов углерода, в базовом сложноэфирном масле. Раствор амина смешивают с раствором нанофибриллярной целлюлозы в базовом сложноэфирном масле, полученным путем последовательной замены растворителей с понижением их полярности и последующей ультразвуковой обработки в течение 2-3 минут. Затем в полученный раствор вводят раствор 4,4'-дифенилметандиизоцианата в базовом сложноэфирном масле. Смешивают компоненты со скоростью не менее 100 с в течение 20 минут и более и нагревают до 80-100°С с образованием полимочевинного загустителя на основе димочевины. Технический результат - повышение морозостойкости биоразлагаемой пластичной смазки. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 11 пр., 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к экологичным (биоразлагаемым) низкотемпературным смазкам и может применяться в узлах трения машин и механизмов, в том числе в условиях Крайнего Севера, при температурах окружающей среды от минус 50°С до 150°С и выше.

Согласно результатам исследования производства смазочных масел NLGI (Американский институт пластичных смазок) менее 1% от общего объема произведенной продукции в мире (по данным 2012 года) изготовлено с применением базовых жидкостей, в состав которых входит до 35,0% биоразлагаемых компонентов с условным названием «биобаза». Таким образом, кроме констатации того, что в мире практически отсутствует производство биоразлагаемых смазок, можно формально считать, что смазка при содержании биоразлагаемых компонентов более 35% в составе базовой жидкости в первом приближении соответствует понятию экологичная пластичная смазка.

Известно, что сложные эфиры двухосновных карбоновых кислот и эфиры многоатомных спиртов относятся к биологически быстро разлагаемым материалам и удовлетворяют необходимым требованиям к основе пластичных смазок (дисперсионной среде). При попадании в почву сложные эфиры и наноцеллюлоза разлагаются до 85% за три недели.

Известна пластичная смазка, предназначенная для использования в подшипниках качения закрытого типа и узлах трения технологического оборудования, функционирующего до температур 150-160°С (RU 1623187 С). В состав этой смазки в качестве загустителя входит димочевина (5-20 масс. %), получаемая взаимодействием ароматического диазоцианата (4,4'-дифениллметандиизоцианат), алифатического (октадециламин) и циклического (бензиламин) аминов, при этом в качестве базовой основы может быть использовано нефтяное или синтетическое углеводородное масло с вязкостью 5-50 мм2/сек при 100°С, а также тиодифениламин и диалкилдитиофосфат цинка. Для улучшения загущающей способности дополнительно в смазку вводится политетрафторэтилен (фторопласт-4).

Недостатком данной пластичной смазки является то, что смазка теряет работоспособность при температурах ниже минус 40°С, а ее основа не является биоразлагаемой.

Известна биоразлагаемая смазка для вращающихся элементов различной конструкции (WO 2017200098 А1), включающая в качестве базовой основы парафиновое или сложноэфирное масло, а в качестве загустителя - нанофибриллярную целлюлозу с содержанием от 0, 1 до 15 масс. % предпочтительно от 1 до 10% масс, а еще лучше от 3 до 8% масс. со средним диаметром фибрилл от 4 до 500 нм.

Недостатком данной смазки является отсутствие низкотемпературных свойств.

По совокупности существенных признаков и достигаемому результату в качестве наиболее близкого аналога может быть выбрана биоразлагаемая низкотемпературная пластичная смазка и способ ее получения, описанные в JP 2016-89040 А, опубл. 23.05.2016, кл. МПК С10М 105/32, С10М 115/08, С10М 169/02. Смазка содержит, % мас.:

сложноэфирное базовое масло,
имеющее вязкость при 40°С 60-160 мм2/сек - от 89 до 93
полимочевинный загуститель - от 7 до 11.

Полимочевинным загустителем в этой смазке являются димочевины, получаемые при взаимодействии диизоцианата и смеси циклических аминов, содержащих от 4 до 8 атомов углерода, и алифатических аминов, содержащих 20-24 атома углерода, взятых в соотношении от 7:3 до 9:1. Предпочтительным диизоцианатом является 4,4'-дифенилметандиизоцианат из-за своей доступности. Способ получения смазки включает на первой стадии растворение в базовом сложноэфирном масле амина, затем растворение в полученном растворе диизоцианата; либо растворение в базовом сложноэфирном масле диизоцианата, затем растворение в полученном растворе амина. Затем раствор нагревают до 80-100°С и проводят реакцию, которая длится не более 0,5 часа, с получением смазки с полимочевинным загустителем.

Благодаря выбранным соотношениям компонентов, данная смазка на сложноэфирной основе характеризуется хорошими низкотемпературными свойствами, пригодными для ее использования при работе ветровых генераторов. Смазка прошла испытания на пенетрацию и трение (на четырехшариковой машине) в соответствии с методиками ASTM D1831 и ASTM D2596 - она составляет 265-340; смазка является биоразлагаемой.

Однако низкотемпературные свойства смазки по прототипу недостаточны. Смазка работоспособна при температуре (-20)°С, а при температуре (-40°С) она застывает.

Из патентной литературы и других доступных источников неизвестны смазки, содержащие наноцеллюлозу и полимочевинный загуститель совместно.

Задача изобретения - создание биоразлагаемой пластичной смазки, работоспособной в широком интервале температур: от низких температур (до -50°С) до рабочих температур, характерных для зоны трения (150°С и выше).

Решение поставленной задачи достигается тем, что биоразлагаемая низкотемпературная пластичная смазка, содержащая базовое сложноэфирное масло, полимочевинный загуститель на основе димочевины и второй загуститель, в качестве второго загустителя содержит нанофибриллярную целлюлозу со средним диаметром фибрилл от 10 до 700 нм, длиной до 1 мкм и степенью кристалличности не менее 45%, при следующем соотношении компонентов, % мас:

полимочевинный загуститель 8-20
нанофибриллярная целлюлоза 0.05-5
базовое сложноэфирное масло остальное,

причем содержание базового масла в составе смазки - не менее 75% масс., а размеры частиц полимочевинного загустителя не превышают 50 мкм.

Решение поставленной задачи также достигается тем, что в способе получения биоразлагаемой низкотемпературной пластичной смазки, включающий растворение амина в базовом сложноэфирном масле с получением раствора амина, введение в него 4,4'-дифенилметандиизоцианата, смешение компонентов и нагрев до 80-100°С с образованием полимочевинного загустителя на основе димочевины, для получения заявленной смазки раствор алифатического амина, содержащего от 16 до 19 атомов углерода, смешивают с раствором нанофибриллярной целлюлозы в базовом сложноэфирном масле, полученным путем последовательной замены растворителей с понижением их полярности и последующей ультразвуковой обработки в течение 2-3 минут, затем в полученный раствор вводят раствор 4,4'-дифенилметандиизоцианата в базовом сложноэфирном масле, а смешение компонентов осуществляют со скоростью не менее 100 с-1 в течение 20 минут и более.

Нанофибриллярная целлюлоза представляет собой суспензию наноцеллюлозы в воде. При последовательной замене растворителей необходимо последовательно заменить воду на ацетон, ацетон на N,N-диметилацетамид, N,N-диметилацетамид на базовое сложноэфирное масло. При каждой смене растворителя посредством центрифугирования осуществляется отделение осадка, представляющего из себя наноцеллюлозу.

Технический результат - повышение морозостойкости биоразлагаемой пластичной смазки.

В качестве базового сложноэфирного масла сложных эфиров могут использовать: диоктиладипинат (ДОА), диоктилсебацинат (ДОС), дибутилсебацинат (ДБС), сложный эфир пентаэритритового спирта и смеси одноосновных алифатических карбоновых кислот C510 (NycoBase 5750) и др.

На фиг. 1 представлены электронные фотографии структуры НФЦ.

Примеры осуществления изобретения

Эксплуатационные и физико-химические свойства экспериментальных пластичных смазок определяют стандартными методами, а именно: пенетрацию по ГОСТ 5346-78, коллоидную стабильность по ГОСТ 7142-74, температуру каплепадения по ГОСТ 6793-74, динамическую вязкость при минус 50°С по ГОСТ 7163-84.

В качестве основного загустителя используют полимочевину (ПМ) на основе димочевин, получаемых при взаимодействии ароматического диизоцианата (4,4'- дифенилметандиизоцианата) и алифатических аминов, содержащих 16-19 атомов углерода, с общим содержанием ПМ от 8 до 20% масс.

Нанофибриллярную целлюлозу (НФЦ) используют в качестве загустителя в дополнение к основному полимочевинному загустителю.

Для диспергирования НФЦ в среде базового сложноэфирного масла проводят ее переосаждение с последовательной сменой растворителей. Исходная НФЦ представляет собой 25%-ную водную суспензию. В результате замены растворителей понижается полярность и становится возможным процесс диспергирования НФЦ в среде базового сложноэфирного масла. НФЦ из водного раствора последовательно осаждают в ацетоне, N,N-диметилацетамиде и базовом эфире. Наиболее полное смешение с растворителем осуществляют с применением ультразвуковой обработки в течение 3 минут с частотой 44 кГц. Наноцеллюлозу от растворителя отделяют посредством центрифугирования.

НФЦ характеризуется методом электронной микроскопии как биополимер, имеющий диаметр фибрил от 10 до 700 нм, длиной до 1 мкм, со степенью кристалличности не менее 45%, определенной методом малоугловой рентгеновской дифракции. На Фиг. 1 приведены электронные фотографии структуры НФЦ. Предварительные исследования трибологических свойств растворов НФЦ, содержащих до 10% масс. в ДОА, показали, что присутствие НФЦ их не ухудшает.

НФЦ вводят в смазку как компонент загустителя путем добавления приготовленной суспензии наноцеллюлозы в базовом сложноэфирном масле к раствору амина и последующего введения раствора диизоцианата для формирования структуры смазки, при интенсивном перемешивании со скоростью не менее 100 с-1 в течение 20 минут и более.

Как известно, реакция образования полимочевины протекает путем взаимодействия диизоцианатов с аминами. Получение экспериментальных образцов смазок осуществляли взаимодействием диизоцианата и аминов при введении НФЦ в среде эфиров in situ.

Методика приготовления смазки:

Вначале базовое сложноэфирное масло делят на две части. В первой диспергируют вышеупомянутую осажденную НФЦ. Осуществляют нагрев полученной суспензии до 80°С и далее на протяжении всего времени приготовления смазки в системе поддерживают температуру в пределах 80-100°С при интенсивном перемешивании со скоростью 100 с-1 в течение 20 мин. Суспензию выдерживают в течение 10 минут, далее к ней добавляют предварительно полученный раствор амина в базовом сложноэфирном масле. Суспензию вновь выдерживают в этих условиях в течение 10 минут, затем к ней добавляют раствор диизоцианата в базовом сложноэфирном масле. Далее полученную смазку перемешивают еще 10 минут и в течение суток выдерживают при комнатной температуре для формирования структуры в тонком слое.

Пример 1 (сравнительный). Смазка, содержащая 15,0% полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата, анилина и н-октадециламина, на основе сложного эфира ДОА (85,0 % масс.).

Пример 2 (сравнительный). Смазка, содержащая 20% полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата, анилина и н-октадециламина, на основе сложного эфира ДОА (80 % масс.).

Пример 3. Смазка, содержащая 15,0% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, НФЦ (3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (82,0% масс.).

Пример 4. Смазка, содержащая 15,0% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-гексадецилмина, НФЦ (3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (82,0% масс.).

Пример 5. Смазка, содержащая 20% масс, полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, и НФЦ (2,3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (77,7% масс.).

Пример 6. Смазка, содержащая 12,7% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-нонадециламина, и НФЦ (3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (84,3% масс.).

Пример 7. Смазка, содержащая 12,7% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, и НФЦ (3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (84,3% масс.).

Пример 8. Смазка, содержащая 20% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, и НФЦ (3 масс. %), на основе сложного эфира ДОА (77,0% масс.).

Пример 9. Смазка, содержащая 20% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, и НФЦ (3,5% масс.), на основе сложного эфира ДОА (76,5% масс.).

Пример 10. Смазка, содержащая 15% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-нонадециламин, и НФЦ (5% масс.), на основе сложного эфира ДОА (85% масс.).

Пример 11. Смазка, содержащая 15% масс. полимочевины, исходя из 4,4'-дифенилметандиизоцианата и н-октадециламина, и НФЦ (5% масс.), на основе сложного эфира ДОА (85% масс.).

Результаты определения свойств смазок по примерам 1-11 приведены в табл. 1.

В табл. 2 и 3 приведены данные сравнения показателей свойств смазок по примерам 1-11 с увеличением содержания ПМ в смешанном загустителе при фиксированном содержании НФЦ (3% масс.) и при различном составе смешанного загустителя: ПМ и НФЦ.

Из представленных таблиц видно, что наилучшие свойства обнаружила смазка по примеру 11, она характеризуется комплексом свойств, включая низкотемпературные, которые в зависимости от конкретных условий применения в узле трения могут быть скорректированы небольшими изменениями состава и/или введением соответствующих известных присадок.

Таким образом, установлено, что при введении НФЦ в состав полимочевинной смазки на основе диамочевин получаемых при взаимодействии ароматического диазоцианата (4,4'-дифенилметандиизоцианата) и алифатических аминов, содержащих от 16 до 19 атомов углерода, с общим содержанием димочевин от 8 до 20% масс., возможно получение низкотемпературных биоразлагаемых пластичных смазок.


БИОРАЗЛАГАЕМАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 141 items.
27.09.2014
№216.012.f9d0

Способ выбора лечения акне у женщин

Изобретение относится к медицине, а именно дерматологии, и может быть использовано для выбора лечения акне у женщин путем исследования биологических жидкостей и назначения препаратов в зависимости от результатов обследования. При этом в качестве биологических жидкостей используют кровь и мочу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529789
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.091a

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к области нефтехимии и может быть использовано для синтеза метанола, диметилового эфира, углеводородов по методу Фишера-Тропша. Метансодержащее сырьё подвергают окислительной конверсии при температуре 650-1100°C в лифт-реакторе. В качестве окислителя используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533731
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ed2

Способ скоростной деструкции остаточных нефтяных продуктов

Изобретение относится к способу скоростной деструкции остаточных нефтяных продуктов. Способ включает адсорбцию остаточных нефтяных продуктов в порах углеродного сорбента и обработку сверхвысокочастотным излучением при индуцированной температуре до 600°C в потоке аргона или диоксида углерода....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535211
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.01.2015
№216.013.21b7

Дифосфины, катализатор синтеза сложных эфиров на их основе и способ синтеза сложных эфиров в его присутствии

Группа изобретений относится к дифосфинам, палладиевому катализатору на их основе и способу синтеза сложных эфиров с использованием указанного катализатора, которые могут использоваться в химической промышленности, причем дифосфин имеет формулу: где R,R=H, Alk, Ar, OR, исключая случай R,R=H....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540079
Дата охранного документа: 27.01.2015
20.02.2015
№216.013.2720

Способ получения раствора сополимера на основе акрилонитрила в n-метилморфолин-n-оксиде

Изобретение относится к способу получения раствора сополимера на основе акрилонитрила (ПАН), пригодного для получения полиакрилонитрильных волокон - прекурсоров углеродных волокон. Способ получения раствора сополимера заключается в том, что проводят твердофазное смешение сополимера на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541473
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3fde

Способ получения олефинов c-c из диметилового эфира

Изобретение относится к способу получения олефинов C-C из диметилового эфира при повышенной температуре в присутствии катализатора. При этом катализатор предварительно измельчают механически, затем суспендируют в углеводородах, выкипающих при температуре выше 320°C, и диспергируют полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547838
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3fe5

Катализатор, способ его получения и способ получения синтез-газа

Изобретение относится к катализатору получения синтез-газа в процессе парциального окисления метана, представляющему собой микросферический носитель с нанесенным активным компонентом на основе оксидов металлов, при этом в качестве микросферического носителя используют частицы диаметром от 50 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547845
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.44a9

Способ выделения полимера из раствора при формовании пан-прекурсора для получения углеродных волокон

Изобретение относится к технологии получения волокон из полимеров на основе полиакрилонитрила-полиакрилонитрила (ПАН) и сополимеров акрилонитрила (АН), а именно к стадии выделения полимера из раствора, и может быть использовано в производстве материалов для текстильной промышленности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549075
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4693

Способ получения алкановых и ароматических углеводородов

Изобретение относится к каталитическому превращению возобновляемого сырья - продуктов ферментации биомассы (этанол, сивушные масла) и их смесей с растительным маслом в алкан-ароматическую фракцию C-C, которая может быть использована для получения компонентов топлив. Способ получения алкановых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549571
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.07.2015
№216.013.62e1

Способ получения жидких углеводородных смесей путем гидроконверсии лигноцеллюлозной биомассы

Изобретение относится к получению жидких углеводородных смесей из растительной лигноцеллюлозной биомассы, предназначенных для дальнейшей переработки в моторные топлива и химические продукты. Способ получения жидких углеводородных смесей осуществляют путем гидроконверсии лигноцеллюлозной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556860
Дата охранного документа: 20.07.2015
Showing 21-30 of 100 items.
20.04.2016
№216.015.370f

Способ диагностики дефектов на металлических поверхностях

Изобретение относится к способам обнаружения дефектов и трещин на поверхности металлического оборудования и трубопроводов. На поверхность контролируемого объекта последовательно наносят в направлении от большего к меньшему диаметру суспензию наночастиц металла, обладающих свойством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581441
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.01.2017
№217.015.6b76

Способ переработки тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к способу переработки тяжелого углеводородного сырья путем его обработки электромагнитным излучением с частотой 57-65 МГц, мощностью 0,2-1,0 кВт при температуре 50-70°С, давлении 0,2-0,6 МПа и времени обработки 3-7 часов, с последующим каталитическим крекингом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592548
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.8267

Способ ингибирования образования гидратов в углеводородсодержащем сырье

Использование: изобретение относится к способам ингибирования образования газовых гидратов в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих воду и гидратообразующие агенты, и может быть использовано в процессах добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601649
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.83c0

Состав для ингибирования образования гидратов в углеводородсодержащем сырье

Изобретение относится к составам для ингибирования образования газовых гидратов в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих гидратообразующие агенты и воду, и может быть использовано в процессах добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья для предотвращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601355
Дата охранного документа: 10.11.2016
24.08.2017
№217.015.9586

Грибное пиво и способ его получения

Изобретение относится к способу получения пива, содержащему экстракт из лекарственных и лекарственно-съедобных высших грибов. Способ предусматривает приготовление затора, его осахаривание, фильтрование, кипячение сусла с хмелем, осветление, охлаждение, брожение и дозревание пива, при этом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608497
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.a0e6

Способ переработки нефтяных отходов

Настоящее изобретение относится к способу переработки нефтяных отходов, содержащих воду и механические примеси. Способ заключается в том, что предварительно проводят активацию гомогенизированного исходного сырья электромагнитным излучением с частотой 40,0-55,0 МГц, мощностью излучения 0,2-0,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606385
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5e7

Способ добычи природного газа из гидратов

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам разработки запасов газа из залежей природных гидратов. Технический результат - увеличение скорости выделения метана из гидратов и степени конверсии гидратного метана в свободный газ. По способу производят разбуривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607849
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a706

Способ переработки серосодержащего нефтешлама

Настоящее изобретение относится к способу переработки серосодержащего нефтешлама, который может быть использован в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает отделение нефтешлама воды и механических примесей, контактирование подготовленного шлама с каталитической системой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608036
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.b561

Штамм базидиального гриба trametes hirsuta - продуцент этилового спирта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиального гриба Trametes hirsuta МТ-24.24 обладает способностью продуцировать этиловый спирт. Штамм базидиального гриба Trametes hirsuta депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1288...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614263
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.cad0

Штамм базидиомицета fomitopsis pinicola вкпм f-1285 - продуцент липидов

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиомицета Fomitopsis pinicola МТ-5.21 обладает способностью продуцировать липиды в условиях погруженного культивирования, с высоким содержанием липидной фракции. Штамм Fomitopsis pinicola депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620078
Дата охранного документа: 22.05.2017
+ добавить свой РИД