×
27.02.2013
216.012.2a95

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОХЛОРИДА 5-АМИНО-3-АМИНОМЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Описывается усовершенствованный способ получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола, который может применяться в производстве лекарственных и биологически активных веществ, химических реактивов. В описываемом способе последовательно смешивают гидрокарбонат аминогуанидина, соляную кислоту и фталимидоглицин формулы (II) в мольном соотношении 1.0:(1.0÷1.1):1.0 и полученную смесь нагревают с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении и перемешивании до достижения температуры 160-185°С, затем реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1-5 ч, после чего добавляют раствор карбоната натрия в воде до рН 10÷11, кипятят полученный раствор, затем образовавшееся соединение формулы (III) отделяют и подвергают гидролизу соляной кислотой. 7 пр.
Основные результаты: Способ получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола формулы (I) заключающийся в том, что последовательно смешивают гидрокарбонат аминогуанидина, соляную кислоту и фталимидоглицин формулы (II) в мольном соотношении гидрокарбонат аминогуанидина: соляная кислота: соединение (II)=1.0:1.0÷1.1:1.0 и полученную смесь нагревают с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении и перемешивании до достижения температуры 160-185°С, затем реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1-5 ч, после чего добавляют раствор карбоната натрия в воде до рН 10÷11, кипятят полученный раствор, затем образовавшееся соединение формулы (III) отделяют и подвергают гидролизу соляной кислотой.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области получения органических веществ, а именно дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола формулы (I)

и может быть использовано в производстве лекарственных и биологически активных веществ, химических реактивов. В частности, соединение (I) используется в качестве реагента для получения потенциальных антигипертензивных препаратов и косметических добавок (Rudolf K. et al. Amino acid derivatives, pharmaceutical compositions containing these compounds and processes for preparing them. Пат. 5807875 США. МПК A61K 31/445. Заявл. 11.12.1996. Опубл. 15.09.1998; Blanc-Ferras Е. et al. Cosmetic composition containing a neuropeptide Y receptor antagonist. Пат. 6313128 США. МПК A61K 8/99. Заявл. 09.02.2000. Опубл. 06.11.2001).

Известен способ получения 3(5)-пиридилзамещенных 5(3)-амино-1,2,4-триазолов взаимодействием пиридинкарбоновых кислот с гидрокарбонатом аминогуанидина в присутствии соляной кислоты с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до достижения температуры реакционной смеси 165-180°С с последующим нагреванием при этой температуре в течение 3-5 ч и обработкой образовавшихся продуктов реакции щелочью (Тарасова Е.В., Чернышев В.М., Таранушич В.А. Способ получения 3(5)-пиридилзамещенных 5(3)-амино-1,2,4-триазолов. Патент 2412180 РФ. МПК C07D 401/04. Заявл. 29.07.2009. Опубл. 20.02.2011. Бюл. №5). Недостатком этого способа является невозможность получения соединения (I) вследствие низкой скорости реакции аминоуксусной кислоты с аминогуанидином и образования побочных продуктов.

Известен способ получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола (I) реакцией гидразида гиппуровой кислоты с сульфатом метилизотиомочевины в присутствии щелочи с последующим гидролизом образовавшегося 5-амино-3-бензамидометил-1,2,4-триазола соляной кислотой (Biemann K., Bretschneider Н. // Monatshefte fur Chemie. 1959. Vol.89. N. 4-5. P. 603-610). Недостатком этого способа является высокая стоимость исходных веществ (гидразида гиппуровой кислоты) и выделение в процессе синтеза токсичного метилмеркаптана.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола (I) реакцией хлорангидрида фталимидоглицина с гидрохлоридом аминогуанидина в расплаве при 170-180°С и мольном соотношении гидрохлорид аминогуанидина: фталимидоглицин, равном 2:1, с последующим выделением гидрохлорида фталимидоацетиламиногуанидина, циклизацией этого соединения в 3-фталимидометил-5-амино-1,2,4-триазол (III) под действием щелочи, выделением соединения (III) и его последующим гидролизом до целевого продукта при кипячении с соляной кислотой (Багал Л.И., Певзнер М.С., Лопырев В.А., Юрчак Е.А. Синтез 3-аминометил-5-амино-1,2,4-триазола // Химия гетероциклических соединений. Сборник 1. Рига: Зинатне, 1967. С.184-185). Недостатком этого способа является высокая стоимость хлорангидрида фталимидоглицина и перерасход дорогостоящего гидрохлорида аминогуанидина. Из-за низкой селективности реакции для предотвращения образования диацилпроизводных аминогуанидина, загрязняющих целевой продукт, в способе используется 100%-ный избыток гидрохлорида аминогуанидина по отношению к стехиометрически необходимому количеству. Избыточный гидрохлорид аминогуанидина теряется на последующих стадиях.

Задачей изобретения является удешевление способа получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола (I) за счет использования более дешевых исходных веществ и снижения расхода солей аминогуанидина.

Поставленная задача достигается в заявляемом способе получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола (I), заключающемся в том, что последовательно смешивают гидрокарбонат аминогуанидина, соляную кислоту и фталимидоглицин формулы (II) в мольном соотношении гидрокарбонат аминогуанидина:соляная кислота:соединение (II)=1.0:1.0÷1.1:1.0 и полученную смесь нагревают с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении и перемешивании до достижения температуры 160-185°С, затем реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1-5 ч, после чего добавляют раствор карбоната натрия в воде до рН 10÷11, кипятят полученный раствор, затем образовавшееся соединение формулы (III) отделяют и подвергают гидролизу соляной кислотой.

Процесс осуществляется по реакциям (1)-(4).

В заявляемом способе взамен хлорангидрида фталимидоглицина и гидрохлорида аминогуанидина используются существенно более дешевые исходные вещества - фталимидоглицин (II), гидрокарбонат аминогуанидина и соляная кислота. Кроме того, реакция (2) - ацилирование аминогуанидина фталимидоглицином (II) - является более селективной, чем ацилирование хлорангидридом фталимидоглицина. Поэтому процесс осуществляется при стехиометрическом соотношении гидрокарбонат аминогуанидина: соединение (II), что позволяет уменьшить расход солей аминогуанидина, а также проводить следующую стадию без выделения и очистки гидрохлорида фталимидоацетиламиногуанидина. При этом выход целевого продукта (I) в расчете на аминогуанидин оказывается выше, чем в прототипе. В результате достигается удешевление способа получения соединения (I).

Мольное соотношение гидрокарбонат аминогуанидина: соляная кислота: соединение (II)=1.0:1.0÷1.1:1.0 является оптимальным. Снижение количества соляной кислоты ниже стехиометрического на первой стадии синтеза приводит к существенному падению скорости реакции (2) и уменьшению выхода промежуточного продукта (III). Увеличение количества соляной кислоты также приводит к уменьшению выхода вследствие частичного гидролиза фталимидной группы и протекания побочных реакций. Применение избытка гидрокарбоната аминогуанидина или фталимидоглицина (II) нецелесообразно, поскольку не приводит к увеличению выхода.

Поддержание температуры в интервале 160-185°С на стадии ацилирования аминогуанидина позволяет обеспечить приемлемую скорость реакции и достичь высокую степень конверсии реагентов.

Интервал рН 10÷11 на стадии циклизации фталимидоацетиламиногуанидина (реакция (3)) обеспечивает приемлемую скорость целевой реакции и позволяет избежать частичного гидролиза фталимидного фрагмента молекулы.

Способ осуществляется следующим образом.

Смешивают гидрокарбонат аминогуанидина с концентрированной соляной кислотой, затем добавляют фталимидоглицин (II), полученную смесь нагревают при перемешивании до кипения и постепенно отгоняют воду, повышая температуру реакционной смеси до 160-185°С. Затем реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1-5 часов, охлаждают, приливают раствор карбоната натрия в воде до рН 10÷11 и кипятят полученный раствор в течение 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды, растворяют в 20%-ной соляной кислоте и кипятят 6 ч. Затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток перекристаллизовывают из смеси вода-спирт и высушивают.

Пример 1

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 6.1 г (0.055 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 185°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 5.73 г (62%), т.пл. 270-272°С. Найдено потенциометрическим титрованием М=186.

Найдено (%): С 19.65; Н 4.60; N 38.01

C3H9Cl2N5.

Вычислено (%): С 19.37; Н 4.88; N 37.64

Пример 2

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 5.53 г (0.05 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 185°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~ 80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 5.58 г (60%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Пример 3

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 6.1 г (0.055 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 160°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 5.30 г (57%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Пример 4

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 7.1 г (0.065 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 160°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~ 80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 3.72 г (40%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Пример 5

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 4.4 г (0.04 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 160°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 3.68 г (43%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Пример 6

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 5.53 г (0.05 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 200°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 4.19 г (45%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Пример 7

Смешивают 6.8 г (0.05 моль) гидрокарбоната аминогуанидина и 6.1 г (0.055 моль) 33%-ной соляной кислоты. Затем добавляют 10.25 г (0.05 моль) фталимидоглицина (II) и полученную смесь нагревают при перемешивании с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении до температуры 150°С. Реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 5 ч, затем охлаждают до 40-50°С и при перемешивании добавляют 15%-ный раствор карбоната натрия до достижения рН образующегося раствора 10÷11. Полученный раствор кипятят 20-30 мин, затем охлаждают до 10-15°С. Выпавший осадок соединения (III) отфильтровывают, промывают небольшим количеством холодной воды и растворяют в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. Полученный раствор кипятят 6 ч, затем охлаждают до 0-5°С, выпавший осадок фталевой кислоты отфильтровывают, водный раствор упаривают досуха. Остаток растворяют в минимальном количестве горячей воды (~80°С), к полученному раствору добавляют этанол (в 4-5-кратном количестве от объема образовавшегося раствора) и полученную смесь охлаждают до 3-5°С. Выпавший осадок отфильтровывают и высушивают при 100°С. Выход 3.81 г (41%), свойства полученного продукта идентичны описанным в примере 1.

Способ получения дигидрохлорида 5-амино-3-аминометил-1,2,4-триазола формулы (I) заключающийся в том, что последовательно смешивают гидрокарбонат аминогуанидина, соляную кислоту и фталимидоглицин формулы (II) в мольном соотношении гидрокарбонат аминогуанидина: соляная кислота: соединение (II)=1.0:1.0÷1.1:1.0 и полученную смесь нагревают с постепенной отгонкой воды при атмосферном давлении и перемешивании до достижения температуры 160-185°С, затем реакционную смесь нагревают при этой температуре в течение 1-5 ч, после чего добавляют раствор карбоната натрия в воде до рН 10÷11, кипятят полученный раствор, затем образовавшееся соединение формулы (III) отделяют и подвергают гидролизу соляной кислотой.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОХЛОРИДА 5-АМИНО-3-АМИНОМЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОХЛОРИДА 5-АМИНО-3-АМИНОМЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОХЛОРИДА 5-АМИНО-3-АМИНОМЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
10.03.2013
№216.012.2eb6

Способ измерения скорости движения проводника с током

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током. Сущность изобретения заключается в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477489
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.03.2013
№216.012.2f91

Стеклокристаллический материал на основе шлаковых отходов тепловых электрических станций (тэс)

Изобретение относится к области ресурсосберегающих технологий и касается стеклокристаллического материала на основе шлаковых отходов ТЭС. Технический результат изобретения заключается в повышении твердости и химической стойкости нетоксичного стеклокристаллического материала с пониженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477712
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.04.2013
№216.012.32cb

Композиция для волокнистого материала и способ его получения

Изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к волокнистым тепло- и звукоизоляционным материалам, и способам их изготовления и может быть использовано при изготовлении упаковочных контейнеров для длительного хранения в них яиц, овощей, а также может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478546
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.06.2013
№216.012.4e59

Способ автоматического контроля технического состояния элементов параллельной аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля состояния аккумуляторных источников питания. Технический результат - повышение надежности работы аккумуляторной батареи путем осуществления поэлементного контроля ее технического состояния на различных стадиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485639
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.01.2016
№216.014.c555

Устройство для крепления колёсной техники на транспортном средстве

Изобретение относится к транспортной технике. Устройство для крепления колесной техники на транспортном средстве содержит сварной короб (1) с опорной стенкой, основание с зубцами и запорную закидку (4). Внутри короба шарнирно установлен рычаг (5), нижняя часть которого шарнирно соединена через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574050
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.08.2016
№216.015.53c6

Способ определения количества присадок "хайтек-580" и "агидол-1" в топливах для реактивных двигателей

Изобретение относится к области контроля качества топлив для реактивных двигателей с помощью оптических средств, в частности к определению количества присадок «Хайтек-580» и «Агидол-1», и может найти применение в аналитических лабораториях, лабораториях предприятий нефтепродуктообеспечения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593767
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.bd04

Способ определения содержания присадки "агидол-1" в топливах для реактивных двигателей

Изобретение относится к области контроля качества авиационных топлив и может найти применение в аналитических лабораториях, лабораториях предприятий нефтепродуктообеспечения. Способ определения количества присадки «Агидол-1» в топливах для реактивных двигателей включает отбор пробы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616259
Дата охранного документа: 13.04.2017
01.03.2019
№219.016.cfe3

Способ получения покрытия из оксидов металлов на стали

Изобретение относится к области электрохимии, в частности к нанесению износостойких и защитных полимерных композиционных покрытий на стальные изделия и может быть использовано для работы в узлах трения, гальванотехнике, радиоэлектронной и лакокрасочной промышленности. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449061
Дата охранного документа: 27.04.2012
11.03.2019
№219.016.dbdf

Силокомпенсирующий электропривод сбалансированного манипулятора

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть использовано при создании силокомпенсирующих электроприводов сбалансированных манипуляторов и погрузочно-разгрузочных роботов. Техническим результатом является управление вертикальным перемещением груза сбалансированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454694
Дата охранного документа: 27.06.2012
19.04.2019
№219.017.3181

Кольцевая буровая коронка

Изобретение относится к коронкам, предназначенным для бурения скважин с отбором керна по трещиноватым и перемежающимся по твердости породам при разведке месторождений на твердые полезные ископаемые и воду. Технический результат - увеличение общей наработки дорогостоящего инструмента не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422613
Дата охранного документа: 27.06.2011
Показаны записи 1-10 из 15.
27.01.2013
№216.012.1f53

Пенобетонная смесь для производства пенобетонов неавтоклавного твердения

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к производству пенобетонных блоков неавтоклавного твердения. Пенобетонная смесь для производства пенобетонов неавтоклавного твердения содержит песок для строительных работ, золу-унос, пенообразователь Ареком - 4, воду, а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473520
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.02.2013
№216.012.263a

Отсадочная машина с подвижными бортами

Изобретение относится к горному делу, а именно к переработке и обогащению полезных ископаемых, и может быть использовано при обогащении угля и руд черных и цветных металлов. Отсадочная машина состоит из породного и промпродуктового отделений и имеет загрузочное устройство, корпус, отсадочное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475306
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.03.2013
№216.012.2eb6

Способ измерения скорости движения проводника с током

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров, в частности скорости, прямолинейного движения проводников с током. Сущность изобретения заключается в непрерывном измерении сигналов возмущения двух магнитометрических датчиков полем движущегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477489
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.03.2013
№216.012.2f58

Способ получения шпинелей на основе феррита-хромита цинка

Изобретение относится к технологии получения твердых растворов со структурой шпинели на основе ферритов и хромитов переходных элементов и может найти применение в химической промышленности в процессах органического синтеза для производства бутадиена и углеводородов из синтез-газа в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477655
Дата охранного документа: 20.03.2013
20.03.2013
№216.012.2f91

Стеклокристаллический материал на основе шлаковых отходов тепловых электрических станций (тэс)

Изобретение относится к области ресурсосберегающих технологий и касается стеклокристаллического материала на основе шлаковых отходов ТЭС. Технический результат изобретения заключается в повышении твердости и химической стойкости нетоксичного стеклокристаллического материала с пониженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477712
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.04.2013
№216.012.32cb

Композиция для волокнистого материала и способ его получения

Изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к волокнистым тепло- и звукоизоляционным материалам, и способам их изготовления и может быть использовано при изготовлении упаковочных контейнеров для длительного хранения в них яиц, овощей, а также может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478546
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.32f7

Шлаковый плавень

Изобретение относится к производству керамических изделий и может быть использовано в технологии изготовления керамического кирпича в качестве флюсующего компонента. Техническим результатом изобретения является повышение прочности и морозостойкости, снижение воздушной усадки и водопоглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478590
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.34f1

Способ диагностирования электрических и механических повреждений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам, предназначенным для диагностирования электрических и механических повреждений асинхронного двигателя. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в обеспечении возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479096
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.04.2013
№216.012.3ae2

Стенд для гидравлических испытаний емкостей большого объема и высокого давления на циклическую долговечность

Стенд предназначен для испытаний на циклическую долговечность емкостей большого объема и высокого давления для хранения и перевозки сжатого природного газа морским и ж/д транспортом, кислородных емкостей, ж/д цистерн и других технологических емкостей. Стенд содержит контроллер, задатчик закона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480635
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.06.2013
№216.012.4e59

Способ автоматического контроля технического состояния элементов параллельной аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля состояния аккумуляторных источников питания. Технический результат - повышение надежности работы аккумуляторной батареи путем осуществления поэлементного контроля ее технического состояния на различных стадиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485639
Дата охранного документа: 20.06.2013
+ добавить свой РИД