×
10.09.2014
216.012.f2fe

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАБОКИСЛОГО ГИДРОФУЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ включает разделение гидрофуза на фракции введением в него активатора, перемешивание смеси и отстаивание. При этом предварительно определяют объем V, коэффициент водонасыщения К, водородный показатель исходного гидрофуза pH и изоэлектрическую точку белков гидрофуза pH. Если параметр pH оказывается более 5,0 единиц (слабокислый гидрофуз), то нагревают гидрофуз до температуры 90-95°C, постепенно малыми порциями вводят активатор, в качестве которого используют ортофосфорную кислоту, и, контролируя, доводят водородный показатель гидрофуза до величины pH, равной 5. Для электрохимической активации воды изготавливают анолит, необходимый для достижения величины параметра pH, соответствующего изоэлектрическому состоянию белка рН, который определяют по формуле: где V - объем гидрофуза, м; К - коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы; pH - водородный показатель анолита; pH - водородный показатель среды, соответствующий изоэлектрическому состоянию белков в подсолнечном масле. Изобретение позволяет упростить процесс переработки, повысить эффективность извлечения фосфатидов и масла из гидрофуза. 3 пр.
Основные результаты: Способ переработки слабокислого гидрофуза, включающий его разделение на фракции введением в него активатора, перемешивание компонентов смеси, отстаивание, отличающийся тем, что предварительно определяют исходный объем гидрофуза У, коэффициент водонасыщения гидрофуза К, водородный показатель исходного гидрофуза pH и изоэлектрическую точку белков исходного гидрофуза pH; затем, при значении водородного показателя pH больше 5, нагревают гидрофуз до температуры 90-95°C, постепенно малыми порциями вводят активатор, в качестве которого используют ортофосфорную кислоту, и, контролируя, доводят водородный показатель гидрофуза до величины pH, равной 5, после чего в смесь гидрофуза с кислотой вводят продукт электролиза воды в виде анолита для доведения водородного показателя смеси до состояния изоэлектрической точки белков гидрофуза pH, при этом необходимый объем анолита определяют по формуле: где У - объем гидрофуза, м;К - коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы;pH - водородный показатель анолита;pH - изоэлектрическое состояние белков гидрофуза;после перемешивания компонентов смеси отстаивание ведут не менее 18 минут.

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для получения фосфатидного концентрата из гидрофуза в процессе безотходного производства растительных масел.

Природные масла представляют собой сложную многокомпонентную систему, состоящую в основном из триацил глицеринов (триглицеридов) различного состава, строения и степени непредельности, из разнообразных сопутствующих веществ, молекулярно- и коллоидно-растворимых в глицеридах. В настоящее время технология рафинации растительных масел в отечественной и зарубежной практике реализуется путем удаления из масел сопутствующих им веществ.

Существуют различные способы очистки или рафинирования масла: физические (отстаивание, центрифугирование, фильтрование), химические (гидратация, щелочная рафинация и др.) и физико-химические (отбеливание, дезодорация и др.).

Гидратационный фуз, известный под названием «гидрофуз», образуется на маслозаводах как вторичный побочный продукт в процессе химической гидролизной очистки различных видов растительных масел. Так, при производстве подсолнечного масла получается подсолнечный гидрофуз. Гидрофуз, водородный показатель которого pHгф>5,0, можно отнести к категории слабокислого гидрофуза.

Известен способ получения концентрата фосфолипидов (патент РФ №2242142), в котором проводят экстракцию фосфолипидов из гидрофуза сжиженными газами ряда углеводородов, их фтор- и хлорпроизводными при повышенной температуре и пониженном давлении.

Недостатком известного способа является использование углеводородов, а также их фтор- и хлорпроизводных, что оказывает негативное влияние на качественные показатели фосфолипидов, значительно удорожает их производство и создает экологические проблемы последующей утилизации отходов производства.

Известен способ получения пищевого эмульгатора из гидрационного осадка растительных масел (патент РФ №2103337), в котором обработка гидрофуза проводится этиловым спиртом, а отделение фосфатидного концентрата путем осаждения и сушки.

Недостатком этого способа является использование дефицитного пищевого этилового спирта, его повышенная пожароопасность и необходимость регенерации.

Известен способ переработки отстоя растительного масла (гидрофуза, фуза) (патент РФ №2102445 - прототип), включающий его разделение на масло и осадок с помощью гидромеханизации и гравитации с использованием активатора. Процесс переработки осуществляется следующим образом. Гидрофуз нагревают до температуры не более 60°C выше температуры свертывания немасляной плотной части, вводят в него 15÷50% от массы гидрофуза, нагретого до такой же температуры, активатор в виде 0,4÷2,6%-ного водного раствора солей щелочных и/или щелочноземельных металлов, cахаров, перемешивают компоненты 5-50 мин, разделяют смесь на масло и осадок отстаиванием смеси в течение 3÷25 ч, отводят из верхних слоев масло, подразделяют его по качеству на пищевое и непищевое, пищевое используют по назначению, непищевое перерабатывают на олифу, а в осадок вводят 0,05÷0,5% от массы осадка антиоксидант и 0,05÷2,0% от массы осадка антисептик и используют в качестве кормовой добавки животным.

К недостаткам этого способа можно отнести трудности переработки гидрофузов, получаемых с разных заводов, в которых технология рафинации масел различна. В результате каждая партия гидрофуза характеризуется своими свойствами, в том числе значениями pH среды, которые меняются в широких диапазонах от 3,2 до 6,5. В этих условиях каждую партию гидрофуза предварительно необходимо довести до определенной величины параметра pH=4,0÷4,5, соответствующего неустойчивому изоэлектрическому состоянию белка, для выделения и осаждения последних. При этом большие трудности возникают в случае наличия слабокислого гидрофуза, водородный показатель которого pHгф более 5 единиц (может изменяться в диапазоне >5,0÷≤6,5 единиц).

Техническим результатом является упрощение процесса переработки, повышение эффективности извлечения фосфатидов и масла из гидрофуза.

Технический результат достигается тем, что в способе переработки слабокислого гидрофуза, включающем его разделение на фракции введением в него активатора, перемешивание компонентов смеси, отстаивание, согласно изобретению, предварительно определяют исходный объем гидрофуза, коэффициент водонасыщения гидрофуза в долях единицы (Kвгф), водородный показатель исходного гидрофуза pHгф и изоэлектрическую точку белков исходного гидрофуза pHиз; затем, при значении водородного показателя pHгф больше 5, в гидрофуз постепенно, малыми порциями вводят активатор, в качестве которого используют ортофосфорную кислоту, и, контролируя, доводят водородный показатель pH смеси гидрофуза с кислотой до величины 5 единиц, после чего в смесь гидрофуза с кислотой вводят продукт электролиза воды в виде анолита для доведения водородного показателя смеси до состояния изоэлектрической точки белка гидрофуза pHиз, при этом необходимый объем анолита определяют по формуле:

где Угф - объем гидрофуза, м3;

Квгф - коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы;

pHa - водородный показатель анолита;

рНиз - изоэлектрическая точка белков гидрофуза;

после перемешивания компонентов смеси отстаивание ведут не менее 18 минут.

Новизна заявляемого предложения заключается в том, что найдено комплексное решение по безотходному использованию слабокислого гидрофуза с более эффективным извлечением фосфатидов и масла из гидрофуза при использовании оптимального количества анолита, так как при параметре рНгф>5 для доведения водородного показателя гидрофуза до состояния изоэлектрической точки белков необходимо использовать повышенное количество анолита в объемах, сопоставимых с объемом гидрофуза.

По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена аналогичная заявляемой совокупность признаков, позволяющая получить технический результат, который ранее не достигался известными средствами, что позволяет судить об изобретательском уровне заявляемого предложения.

Предложенное техническое решение соответствует критерию «промышленная применимость», поскольку воспроизводимо и в исполнении доступно и может быть использовано при переработке слабокислого гидрофуза.

Предлагаемый способ обезвоживания фосфолипидов основан на следующем механизме взаимодействия фосфолипидов с белками. В подсолнечном гидрофузе содержатся в основном гидрофильные, водорастворимые глобулярные белки, имеющие глобулярную структуру, а также частично, либо полностью гидрофобные мембранные белки, находящиеся в мембранах. Гидрофильность и водорастворимость белков связана с наличием в структуре их молекул гидрофильных полярных - заряженных и незаряженных групп в составе аминокислот. Эти группы притягивают диполи воды. Таким образом, вокруг молекулы белка образуется "водная оболочка", которая удерживает белковую молекулу в растворе. Глобулярные белки состоят из одной полипептидной цепи или нескольких, плотно свернутых за счет нековалентных и ковалентных связей в компактную частицу - глобулу. Почти все их полярные группы находятся на поверхности молекулы и гидратированы, гидрофобные группы находятся внутри молекулы. Аминокислоты представляют собой биполярные ионы. Значение рН среды, при котором устанавливается равенство их положительных и отрицательных зарядов, называется изоэлектрической точкой (ИЭТ) (В.Г.Щербаков, В.Г.Лобанов и др. Биохимия, издание третье, Изд-во «ГИОРД», Санкт-Петербург, 2009 г., с. 76).

Проявляя положительный заряд в кислой среде, свободные белки (неструктурированные в фосфолипидных мембранах) за счет электростатического притяжения образуют белковую весьма гидратированную оболочку вокруг отрицательно заряженных фосфатных групп фосфолипидных агрегатов (мицелл), способствуя устойчивости их эмульсий в водной среде. В изоэлектрическом состоянии белок, содержащийся в гидрофузе, теряет заряд и свои эмульгирующие свойства и способность растворяться в воде, тем самым способствуя эффективному отделению фосфатидного концентрата.

В качестве сырья для получения фосфатидного концентрата используется гидрофуз, являющийся отходом производства подсолнечного масла, широко развитого в Краснодарском крае.

Знание объема гидрофуза и его коэффициента водонасыщения необходимы для количественной оценки активатора в виде ортофосфорной кислоты, а также анолита.

Разделение слабокислого гидрофуза с рН>5 на отдельные фракции наиболее активно происходит в условиях приближения водородного показателя гидрофуза рНгф к изоэлектрической точке белков гидрофуза рНиз, поэтому количество кислоты и анолита, добавляемые в гидрофуз, и необходимое для разделения гидрофуза на фракции, зависит от параметров рНиз и рНгф, которые необходимо предварительно определять в лабораторных условиях, что позволит повысить эффективность извлечения фосфатидов из гидрофуза и уменьшить энергозатраты.

Применение в качестве активатора ортофосфорной кислоты для доведения водородного показателя гидрофуза до 5 единиц обусловлено нецелесообразностью использовать в условиях слабокислого гидрофуза в очень больших объемах анолит, что позволит уменьшить энергозатраты на приготовление анолита.

Применение анолита в качестве активатора для снижения водородного показателя от 5 единиц до состояния изоэлектрической точки белков гидрофуза позволит уменьшить расход кислоты.

Способ переработки слабокислого гидрофуза осуществляется следующим образом.

Предварительно определяют объем полученной партии гидрофуза (Угф), коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы (Kв.гф), водородный показатель исходного гидрофуза (pHгф) и изоэлектрическую точку белков гидрофуза (pHиз). Если параметр pHгф оказывается более 5 единиц (слабокислый гидрофуз), в гидрофуз постепенно, малыми порциями вводят активатор, в качестве которого используют ортофосфорную кислоту, и, контролируя, доводят водородный показатель pH смеси гидрофуза с кислотой до величины 5 единиц.

На промышленной установке для электрохимической активации воды изготавливается необходимый объем анолита (Va) с фиксированной величиной водородного показателя (pHа) и добавляется в смесь гидрофуза с кислотой для достижения величины параметра pH, соответствующего изоэлектрическому состоянию белка (pHиз).

Необходимый объем анолита Va с полученной фиксированной величиной водородного показателя pHа определяется по формуле:

где Vгф - объем гидрофуза, м3;

Kвгф - коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы;

pHа - водородный показатель анолита;

pHиз - водородный показатель среды, соответствующий изоэлектрическому состоянию белков в подсолнечном масле.

Эффективность способа подтверждается данными, описанными в нижеследующих примерах.

Пример 1. Исходная партия гидрофуза объемом 10,2 м3 и коэффициентом водонасыщения Kвгф=0,71 характеризовалась параметром pHгф5,7, значением изоэлектрического состояния его белков pHиз4,2. Для достижения параметра pH=5 гидрофуза нагрели его до температуры 90°C, постепенно малыми порциями ввели активатор, в качестве которого использовали 52 кг 85% ортофосфорной кислоты с pH1. Для достижения изоэлектрического состояния белков (pHиз=4,2) данного гидрофуза в соответствии с формулой (1) добавили 4,74 м анолита с pHа=2,8. Провели перемешивание смеси и через 18 минут началось разделение системы на масло, воду и фосфатидный концентрат.

Пример 2. Исходная партия гидрофуза объемом 9,7 м3 и коэффициентом водонасыщения Kвгф=0,65 характеризовалась параметром pHгф5,6, значением изоэлектрического состояния его белков pHиз4,1. Для достижения параметра pHгф=5 такого гидрофуза нагрели его до температуры 93°C и постепенно, малыми порциями ввели активатор, в качестве которого использовали 47 кг 85% ортофосфорной кислоты с pH1. Для достижения изоэлектрического состояния белков (pHиз=4,1) данного гидрофуза в соответствии с формулой (1) добавили 5,27 м3 анолита с pHа=2,9. Провели перемешивание смеси и через 21 минуту началось разделение системы на масло, воду и фосфатидный концентрат.

Пример 3. Исходная партия гидрофуза объемом 8,9 м3 и коэффициентом водонасыщения Kвгф=0,69 характеризовалась параметром pHгф5,8, значением изоэлектрического состояния его белков pHиз4,1. Для достижения параметра pHгф=5 такого гидрофуза нагрели его до температуры 92°C и постепенно, медленно ввели активатор, в качестве которого использовали 44 кг 85% ортофосфорной кислоты с pH 1. Для достижения изоэлектрического состояния белков (pHиз=4,1) данного гидрофуза в соответствии с формулой (1) добавили 5,8 м3 анолита с pHа=3,0. Провели перемешивание смеси и через 30 минут началось разделение системы на масло, воду и фосфатидный концентрат.

Применение данного способа позволяет повысить эффективность извлечения фосфатидов и масла из гидрофуза, уменьшить энергозатраты и расходы кислоты.

Способ переработки слабокислого гидрофуза, включающий его разделение на фракции введением в него активатора, перемешивание компонентов смеси, отстаивание, отличающийся тем, что предварительно определяют исходный объем гидрофуза У, коэффициент водонасыщения гидрофуза К, водородный показатель исходного гидрофуза pH и изоэлектрическую точку белков исходного гидрофуза pH; затем, при значении водородного показателя pH больше 5, нагревают гидрофуз до температуры 90-95°C, постепенно малыми порциями вводят активатор, в качестве которого используют ортофосфорную кислоту, и, контролируя, доводят водородный показатель гидрофуза до величины pH, равной 5, после чего в смесь гидрофуза с кислотой вводят продукт электролиза воды в виде анолита для доведения водородного показателя смеси до состояния изоэлектрической точки белков гидрофуза pH, при этом необходимый объем анолита определяют по формуле: где У - объем гидрофуза, м;К - коэффициент водонасыщения гидрофуза, доли единицы;pH - водородный показатель анолита;pH - изоэлектрическое состояние белков гидрофуза;после перемешивания компонентов смеси отстаивание ведут не менее 18 минут.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАБОКИСЛОГО ГИДРОФУЗА
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАБОКИСЛОГО ГИДРОФУЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 541.
13.01.2017
№217.015.84ef

Способ защиты вегетирующих растений подсолнечника от повреждающего действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для защиты вегетирующих растений подсолнечника от повреждающего действия 2,4-Д их обрабатывают диаллиламидом 3-(2-метоксибензоиламино)-4,6-диметил-5-хлор-тиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновой кислоты в количестве 200 г/га через 1 сутки после использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603042
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.854a

Установка вибрационная для приготовления кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления кормов. Установка содержит барабан, привод, загрузочное и разгрузочное устройства. Барабан выполнен в виде установленного наклонно относительно горизонтальной оси цилиндра с плоскими торцевыми стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603023
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8554

Малогабаритная машина для смешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов кормов и других сыпучих материалов. Машина содержит винтовой барабан, средство для загрузки, средство для выгрузки и вмонтированными в машину загрузочными и разгрузочно-сепарирующими приспособлениями. Винтовой барабан разделен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603040
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.856b

Способ повышения урожайности озимой пшеницы

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для повышения урожайности растения пшеницы обрабатывают N-(4-фторфенил)-3-амино-4,6-диметилтиено[2,3-b]пиридил-2-карбоксамидом в количестве 40 г/га в фазу кущения и 40 г/га в фазу флагового листа. Изобретение позволяет повысить урожайность озимой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603034
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8596

Способ производства мороженого с функциональными свойствами

Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при производстве мороженого. Способ предусматривает подготовку двух смесей для мороженого. Одну смесь готовят из молока коровьего цельного с массовой долей жира 3,2%, нагретого до температуры 40°C, и растительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603033
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.859f

Установка для приготовления соломенной муки

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления соломенной муки. Установка для приготовления соломенной муки включает устройство для загрузки и жестко соединенные друг с другом: секцию резки соломы, секцию измельчения, секцию разделения соломенной муки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603031
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8ab0

Способ профилактики иммунодефицита у телок в период наступления физиологического созревания

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для профилактики иммунодефицита у телок. Способ включает использование при выращивании крупного рогатого скота иммуномодулирующего препарата на основе растительного сырья в виде водно-спиртовой настойки. Телкам 15-16-месячного возраста...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604135
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8f80

Способ получения ржаного солода

Изобретение относится к способу получения ржаного солода. Способ предусматривает промывку зерна водопроводной водой в течение 4-8 мин, замачивание анолитом с рН 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605303
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8fe6

Способ приготовления ячменно-ржаного солода

Изобретение относится к способу приготовления ячменно-ржаного солода. Способ включает составление смеси из зерна ячменя и ржи в соотношении 1:1, промывку зерновой смеси водопроводной водой в течение 4-8 минут, замачивание ее анолитом с pH 3,0-6,0 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605320
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9130

Вибрационный станок

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для шлифования, полирования и упрочнения поверхностного слоя деталей. Вибрационный станок содержит контейнер, закрепленный на платформе с вибратором, установленной упруго на основании. В контейнере смонтирована и жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605734
Дата охранного документа: 27.12.2016
Показаны записи 331-340 из 700.
10.07.2015
№216.013.5e78

Устройство для очистки семян от сора

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для очистки семян от сора. Устройство для очистки семян от сора содержит барабан, загрузочное и разгрузочное приспособления, привод вращения. Барабан выполнен коническим и перфорированным по периметру в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555725
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e7a

Свая забивная

Изобретение относится к строительству, а именно к фундаментостроению. Для облегчения погружения ствола в грунт, упрощения изготовления и расширения технологических возможностей в свае забивной, включающей винтовой ствол, винтовой ствол выполнен по периметру в виде многозаходной винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555727
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e83

Бетоносмеситель непрерывного действия

Изобретение относится к устройствам для приготовления растворов и бетонных смесей. Для повышения производительности в бетоносмесителе непрерывного действия, содержащем конусообразный корпус и загрузочно-разгрузочное приспособления, корпус выполнен волнообразной формы по периметру и снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555736
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5ed1

Устройство вибрационное для смешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к устройствам для смешивания сыпучих материалов. Устройство содержит упруго установленную на основании, снабженную приводом рабочую камеру. Камера выполнена пустотелой с волнообразной винтовой поверхностью. Камера смонтирована из жестко соединенных поочередно друг с другом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555814
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5fca

Установка вибрационная для смешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для смешивания кормов. Установка содержит упруго установленную на основании, снабженную приводом рабочую камеру. Камера выполнена пустотелой с криволинейной винтовой поверхностью. Камера смонтирована из жестко соединенных по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556063
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.64e5

Регулятор расхода воды для диафрагмовых водовыпусков

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для регулирования расхода воды на трубчатых и диафрагмовых водовыпусках. Регулятор расхода воды для диафрагмовых водовыпусков содержит водовыпускную трубу прямоугольного сечения с седлом, перекрываемым запорным органом, выполненным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557376
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.651b

Устройство для обработки почвы

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для обработки почвы на различных агрофонах и при различной плотности. Устройство включает прямоугольную сварную раму с системами навески, регулировки глубины обработки почвы, крепления рабочих органов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557430
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.658d

Антидот гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на подсолнечнике

Изобретение относится к антидоту гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на подсолнечнике, представляющему собой 4,6-диметил-3-(3,5-динитробензоиламино)тиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновой кислоты N-метил-N-фениламид формулы 1: Технический результат: расширение ряда биологически активных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557550
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6592

Способ получения ацетилацетонатов щелочных металлов

Изобретение относится к способу получения ацетилацетонатов щелочных металлов общей формулы CH-COCH=COM-CH, где M=Li, Na, K, включающему взаимодействие ацетилацетона со щелочью. При этом в качестве щелочи используют твердую щелочь общей формулы MOH, где M=Li, Na, К, в мольном отношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557555
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.66f3

Способ инкубации куриных яиц

Изобретение относится к области птицеводства и предназначено для повышения иммунного статуса птицы. Способ включает выдерживание яиц при температуре 37,8°C в течение 21 суток до проклевывания и введение in ovo биопрепарата. В качестве биопрепарата используют «Пролам» и вводят его в амнион яйца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557908
Дата охранного документа: 27.07.2015
+ добавить свой РИД