×
27.02.2015
216.013.2e21

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВЫ С ДИБРОММАЛОНАМИДОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ БИОЦИДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002543277
Дата охранного документа
27.02.2015
Аннотация: Изобретение относится к биоцидам. Биоцидный состав для борьбы с микроорганизмами в водной или водосодержащей системе включает в себя: 2,2-диброммалонамид и биоцидное соединение на альдегидной основе, выбранное из группы, состоящей из глутаральдегида, трис(гидроксиметил)нитрометана, 4,4-диметилоксазолидина, 7-этил бициклооксазолидина, 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорида и 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазина. Изобретение позволяет повысить эффективность обработки. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 13 табл., 6 пр.

Перекрестная ссылка на родственные заявки

Настоящая заявка заявляет преимущество предварительной заявки США с серийным номером 61/246,186, поданной 28 сентября 2009, которая полностью включена в описание посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к биоцидным составам и способам их применения для борьбы с микроорганизмами в водных и водосодержащих системах. Составы содержат 2,2-диброммалонамид и биоцидное соединение на альдегидной основе.

Уровень техники изобретения

Водные системы являются благоприятными местами для размножения водорослей, бактерий, вирусов и грибов, некоторые из которых могут быть патогенными. Микробное заражение может создавать целый ряд проблем, включающих в себя эстетическую непривлекательность (например, склизкую на ощупь зеленую воду), серьезные угрозы для здоровья (например, грибковые, микробные или вирусные инфекции) и механические проблемы, включающие в себя закупоривание, коррозию оборудования и снижение теплопроводности.

Обычно для обеззараживания и борьбы с ростом микроорганизмов в водных и водосодержащих системах используются биоциды. Однако не все биоциды эффективны против широкого спектра микроорганизмов и/или температур, и некоторые несовместимы с другими добавками для химического воздействия. Кроме того, некоторые биоциды не обеспечивают микробиологический контроль в течение достаточно больших промежутков времени.

Хотя некоторые из этих недостатков могут быть преодолены посредством использования больших количеств биоцида, этот вариант создает свои проблемы, включающие повышенную стоимость, повышенные потери и повышенную вероятность того, что биоциды будут влиять на желаемые свойства обрабатываемой среды. Кроме того, даже при использовании больших количеств биоцида многие промышленные биоцидные соединения не могут обеспечивать эффективную борьбу из-за слабого воздействия на некоторые типы микроорганизмов или устойчивости микроорганизмов к этим соединениям.

Значительным усовершенствованием могло бы быть создание биоцидных соединений для обработки водных систем, которые давали бы одно или более из следующих преимуществ: повышенную эффективность при низких концентрациях, совместимость с физическими условиями и другими компонентами в обрабатываемой среде, эффективность против широкого спектра микроорганизмов, и/или возможность осуществлять борьбу с микроорганизмами в течение и коротких, и длительных сроков.

КРАТКАЯ СУТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С одной стороны, в изобретении предложен биоцидный состав. Состав эффективен для борьбы с микроорганизмами в водных и водосодержащих системах. Состав содержит: 2,2-диброммалонамид и биоцидное соединение на альдегидной основе, выбранное из группы, состоящей из глутаральдегида, трис(гидроксиметил)нитрометана, 4,4-диметилоксазолидина, 7-этил бициклооксазолидина, 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорида и 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазина.

Другим аспектом изобретения является способ борьбы с микроорганизмами в водных и водосодержащих системах. Способ включает обработку системы эффективным количеством биоцидного состава, как описано в этом документе.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как отмечалось выше, изобретение обеспечивает биоцидный состав и способы его использования для борьбы с микроорганизмами. Состав включает: 2,2-диброммалонамид и биоцидные соединения на альдегидной основе (т.е. альдегидсодержащие или альдегидобразующие), выбранные из группы, состоящей из глутаральдегида, трис(гидроксиметил)нитрометана, 4,4-диметилоксазолидина, 7-этил бициклооксазолидина, 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорида, и 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазина. Удивительно, но было обнаружено, что сочетание 2,2-диброммалонамида и биоцидного соединения на альдегидной основе, как описано в этом документе, при определенных весовых соотношениях действуют синергично, когда используются для борьбы с микроорганизмами в водных и водосодержащих средах. То есть объединенные вещества приводят к улучшенным биоцидным свойствам, чем могло бы ожидаться исходя из их собственных качеств. Синергизм позволяет использовать меньшее количество материалов для достижения желаемого биоцидного действия, таким образом снижая проблемы, вызванные ростом микроорганизмов в технологических водах в производственном процессе, в то же время потенциально снижая влияние на окружающую среду и стоимость материалов.

В контексте данного описания, под термином «микроорганизмы» подразумеваются (но не ограничиваются этим) бактерии, грибы, водоросли и вирусы. Термин «борьба» следует использовать в широком смысле, включая его значение (и не ограничиваясь только им) подавление роста или прорастания микроорганизмов, уничтожение микроорганизмов, обеззараживание и/или предохранение. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления «борьба» означает подавление роста или прорастания микроорганизмов. В других вариантах осуществления «борьба» означает уничтожение микроорганизмов.

Термин «2,2-диброммалонамид» относится к соединению, представленному следующей химической формулой

2,2-Диброммалонамид и биоцидные соединения на альдегидной основе из этого изобретения коммерчески доступны и/или могут быть легко приготовлены специалистами, используя широко известные приемы. 1-(3-Хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид может быть в форме цис-изомера, транс-изомера или смеси цис- и транс-изомеров. Предпочтительнее цис-изомер или смесь цис- и транс-изомеров.

В некоторых вариантах осуществления изобретения весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к биоцидному соединению на альдегидной основе находится в интервале примерно 100:1 и примерно 1:1500.

В некоторых вариантах осуществления изобретения весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к биоцидному соединению на альдегидной основе находится в интервале примерно 100:1 и примерно 1:400.

В некоторых вариантах осуществления весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к биоцидному соединению на альдегидной основе находится в интервале примерно 50:1 и примерно 1:350.

В некоторых вариантах осуществления весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к биоцидному соединению на альдегидной основе находится в интервале примерно 9:1 и примерно 1:320.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является глутаральдегид и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к глутаральдегиду составляет от примерно 20:1 до примерно 1:20, либо от примерно 9:1 до примерно 1:9, либо от примерно 9:1 до примерно 1:1. В некоторых вариантах осуществления весовое отношение составляет от примерно 2:1 до примерно 1:350, либо от примерно 1:1 до примерно 1:330, либо от примерно 1:5 до примерно 1:320. В некоторых вариантах осуществления весовое соотношение составляет от примерно 20:1 до примерно 1:400, либо от примерно 10:1 до примерно 1:350, либо от примерно 9:1 до примерно 1:320.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является трис(гидроксиметил)нитрометан, и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к трис(гидроксиметил)нитрометану составляет от примерно 1:1 до примерно 1:50, либо от примерно 1:2 до примерно 1:40, либо от примерно 9:1 до примерно 1:320.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является 7-этил бициклооксазолидин, и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к 7-этил бициклооксазолидину составляет от примерно 5:1 до примерно 1:1500, либо от примерно 1:1 до примерно 1:1300, либо от примерно 1:1 до примерно 1:1280, либо от примерно 1:1,2 до примерно 1:1280.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид, и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониадамантан хлориду составляет от примерно 10:1 до примерно 1:350, либо от примерно 4:1 до примерно 1:320, либо от примерно 3,2:1 до примерно 1:320.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является 4,4-диметилоксазолидин, и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к 4,4-диметилоксазолидину составляет от примерно 5:1 до примерно 1:5, либо от примерно 1:2 до примерно 1:3, либо примерно 1:2,5.

В некоторых вариантах осуществления биоцидным соединением на альдегидной основе является 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазин, и весовое соотношение 2,2-диброммалонамида к 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазину составляет от примерно 10:1 до примерно 1:30, либо от примерно 4:1 до примерно 1:20, либо от примерно 2:1 до примерно 1:16.

Состав настоящего изобретения пригоден для борьбы с микроорганизмами в различных водных и водосодержащих системах. Примеры таких систем включают в себя, но не ограничиваются ими, краски и покрытия, водные эмульсии, латексы, клеи, чернила, дисперсии пигментов, бытовые и промышленные очистители, детергенты, средства для мытья посуды, минеральные растворы, полимерные эмульсии, замазки и адгезивы, связывающие составы, обеззараживающие средства, дезинфицирующие средства, растворы для обработки металлов, строительные материалы, средства личной гигиены, текстильные растворы, такие, как замасливатели, технологические воды в производственном процессе (например, пластовая вода, целлюлозно-бумажная вода, охлаждающая жидкость), нефтепромысловые функциональные растворы, такие как буровые растворы и жидкости разрыва, топливо, жидкостные воздухоочистители, сточные воды, балластные воды, фильтрационные системы, и бассейны и спа. Предпочтительными водными системами являются растворы для обработки металлов, средства личной гигиены, бытовые и промышленные очистители, технологические воды в производственном процессе и краски и покрытия. Особое предпочтение у технологических вод в производственном процессе, красок и покрытий, растворов для обработки металлов и текстильных растворов (таких, как замасливатели).

Специалист в данной области может легко, без лишних экспериментов, определить эффективное количество раствора, которое следует использовать в каждом конкретном случае для осуществления борьбы с микроорганизмами. В качестве иллюстрации, подходящие концентрации действующих веществ (общее и для 2,2-диброммалонамида, и для биоцидного соединения на альдегидной основе), как правило, по меньшей мере примерно 1 части на миллион, либо по меньшей мере примерно 3 частей на миллион, либо по меньшей мере примерно 7 частей на миллион, либо по меньшей мере примерно 10 частей на миллион, либо по меньшей мере 100 частей на миллион от общего веса водной или водосодержащей системы. В некоторых вариантах осуществления подходящее верхнее значение для концентрации действующих веществ примерно 1000 частей на миллион, либо примерно 500 частей на миллион, либо примерно 100 частей на миллион, либо примерно 50 частей на миллион, либо примерно 30 частей на миллион, либо примерно 15 частей на миллион, либо примерно 10 частей на миллион, либо примерно 7 частей на миллион от общего веса водной или водосодержащей системы.

Компоненты состава могут быть внесены в водную или водосодержащую среду по отдельности, либо предварительно смешанными до внесения. Специалист может легко установить подходящий метод внесения. Раствор может быть использован в системе с другими добавками, такими как, но не ограничено ими, поверхностно-активные вещества, полимеры с содержанием/без содержания ионогенных групп, ингибиторы накипи и коррозии, поглотители кислорода и/или дополнительные биоциды.

Нижеследующие примеры поясняют изобретение, но не предполагают ограничивать его объем. Если не указано другое, соотношение, процентные содержания, доли и другие используемые значения подобного типа даны по весу.

ПРИМЕРЫ

Результаты, приведенные в Примерах, получены в тестах по подавлению роста или тестах по уничтожению микроорганизмов. Подробное описание каждого теста приведено ниже.

Тест по уничтожению. Этот тест используется в качестве первичной оценки синергизма между действующими веществами. Процедура следующая. Раствор минеральных солей (0,2203 г CaCl2, 0,1847 г MgSO4 и 0,2033 г NaHCO3 в 1 л воды, примерное значение pH 8) засевается равным количеством (примерно 107 колониеобразующих единиц на мл) смеси Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 и Staphylococcus aureus ATCC 6538. Затем аликвоты клеточных суспензий обрабатываются 2,2-диброммалонамидом («ДБМАЛ»), биоцидным соединением на альдегидной основе и их комбинациями с разной степенью концентрации. После выдержки при температуре 37°С в течение 2 часов биоцидная эффективность воздействия определяется на основе минимальной биоцидной концентрации (МБК), необходимой для полного уничтожения клеток бактерий в аликвоте. После этого значения МБК используются для расчета индекса синергизма (ИС).

Суммарные результаты теста по уничтожению приведены в отдельных примерах. В каждой таблице испытаны и представлены значения МБК для каждого биоцида и их смесей. Также перечислены значения индекса синергизма (ИС).

ИС вычисляется по следующей формуле

Индекс синергизма=Ca/CA+Cb/CB,

где

Ca: Концентрация биоцида А, необходимая для полного уничтожения бактерий при использовании вместе с биоцидом B;

CA: Концентрация биоцида А, необходимая для полного уничтожения бактерий при использовании только его;

Cb: Концентрация биоцида B, необходимая для полного уничтожения бактерий при использовании вместе с биоцидом A;

CB: Концентрация биоцида B, необходимая для полного уничтожения бактерий при использовании только его.

Значения ИС интерпретируются следующим образом:

ИС<1: Синергичные (взаимно усиливающие)

ИС=1: Аддитивные (суммируемые)

ИС>1: Антагонистичные (противодействующие)

Тест по подавлению роста. Используемый в Примерах тест по подавлению роста измеряет подавление роста (или отсутствие этого) микробной консорции. Подавление роста может быть результатом смерти клеток (после чего рост не происходит), уничтожения значительной части популяции клеток, в результате чего возобновление роста займет длительное время, или подавление роста без уничтожения клеток (остановка роста). Независимо от механизма действия, влияние биоцида (или комбинации биоцидов) может быть измерено в динамике по времени на основании увеличения размера сообщества.

Тест измеряет эффективность одного или более биоцидов в предотвращении роста консорции бактерий в среде с растворенными минеральными солями. Среда содержит (в мг/л) следующие компоненты: FeCl3.6H2O (1); CaCl2.2H2O (10); MgSO4.7H2O (22,5); (NH4)2SO4 (40); KH2PO4 (25,5); экстракт дрожжей (10) и глюкозу (100). В конечном итоге компоненты вносят в деионизированную воду, pH среды на уровне 7,5. После стерилизации фильтрованием аликвоты разливаются в количестве 100 микролитров в стерильные лунки титрационного микропланшета. После этого в титрационный микропланшет добавлялся раствор ДБМАЛ и/или «биоцида Б». После приготовления комбинаций действующих веществ так, как это показано ниже, в каждую лунку добавляется 100 микролитров клеточной суспензии, содержащей приблизительно 1×106 клеток на миллилитр смеси Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis. Итоговый объем среды в каждой лунке составляет 300 микролитров. Будучи приготовленной по тому, как здесь описано, концентрация каждого действующего вещества варьирует от 25 частей на миллион до 0,19 частей на миллион, как показано в таблице 1. Полученный матрикс позволяет испытать 8 концентраций каждого действующего вещества и 64 комбинации действующих веществ в указанных соотношениях.

Таблица 1
Образец микротитрационной микропланшеты для теста на синергизм, показывающий концентрации каждого действующего вещества. Соотношения основаны на весовом соотношении действующих веществ
Биоцид Б (мг/л)
25,000 12,500 6,250 3,13 1,56 0,78 0,39 0,19
Диброммалонамид (мг/л) 25,000 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128
12,500 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64
6,250 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32
3,13 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8 1:16
1,56 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4 1:8
0,78 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2 1:4
0,39 64:1 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1 1:2
0,19 128:1 64:1 32:1 16:1 8:1 4:1 2:1 1:1

Контроль (здесь не показан) содержит среду без добавления биоцидов. После приготовления комбинаций действующих веществ, как показано выше, в каждую лунку засевается 100 микролитров клеточной суспензии, содержащей примерно 1×106 клеток на миллилитр смеси Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis. Конечный общий объем среды в каждой лунке составляет 300 микролитров.

Сразу после приготовления микропланшет для каждой лунки измеряется оптическая плотность при длине световой волны 580 нанометров, и после этого микропланшеты выдерживают 24 часа при температуре 37ºС. После периода инкубации микропланшеты бережно взбалтываются перед сбором значений оптической плотности при 580 нм. Из значений оптической плотности при 580 нм по прошествии 24 часов вычитаются значения оптической плотности при 580 нм до инкубации для вычисления суммарной величины произошедшего роста (или отсутствие его). Эти значения используются для вычисления процента подавления роста, вызванного присутствием каждого биоцида и каждой из 64 комбинаций. 90-процентное подавление клеток используется как пороговое значение для вычисления значений индекса синергизма по следующей формуле

ИС=MDBMAL/CDBMAL + MB/CB,

где

CDBMAL: Концентрация ДБМАЛ, необходимая для подавления 90% роста бактерий при использовании только его;

CB: Концентрация биоцида (Б), необходимая для подавления 90% роста бактерий при использовании только его;

MDBMAL: Концентрация ДБМАЛ, необходимая для подавления 90% роста бактерий при использовании вместе с биоцидом (Б);

MB: Концентрация биоцида (Б), необходимая для подавления 90% роста бактерий при использовании вместе с ДБМАЛ.

Значения ИС интерпретируются следующим образом:

ИС<1: Синергичные (взаимно усиливающие)

ИС=1: Аддитивные (суммируемые)

ИС>1: Антагонистичные (противодействующие)

В нижеизложенных примерах, содержание биоцидов в растворах измеряется в миллиграммах на литр раствора (мг/л). Поскольку плотность растворов приблизительно 1,00, измерение в мг/л соответствует весу в частях на миллион. Таким образом, обе единицы могут без переводов использоваться в примерах.

Пример 1

ДБМАЛ и глутаральдегид

Результаты теста по уничтожению. Результаты теста по уничтожению для комбинаций ДБМАЛ и глутаральдегида (Глут.) представлены в таблице 2. В этом тесте при использовании поодиночке концентрации ДБМАЛ и глутаральдегида, необходимые для достижения полного уничтожения тестовых штаммов, составляют 66,7 мг/л и 29,6 мг/л соответственно. Однако при совместном испытании в смеси 1:1 требуется всего лишь 14,8 мг/л каждого действующего вещества; соответствующий ИС равен 0,72. Другие комбинации ДБМАЛ и глутаральдегида показывают синергизм.

Таблица 2
МБК диброммалонамида, глутаральдегида и их комбинаций
Весовое соотношение действующих веществ (1-е ко 2-му) 1-й биоцид 2-й биоцид Индекс синергизма
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация Глут. (мг/л)
Только ДБМАЛ 66,7 0,0
9:1 40,0 4,4 0,75
3:1 14,8 4,9 0,57
1:1 14,8 14,8 0,72
1:3 7,4 22,2 0,86
1:9 3,0 26,7 0,95
Только Глут. 0,0 29,6

Результаты теста по подавлению роста. Таблица 3 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, глутаральдегида и их комбинаций. Концентрация глутаральдегида, необходимая для обеспечения 90-процентного подавления роста консорции микроорганизмов, составляет 125 мг/л, она же для ДБМАЛ составляет 12,5 мг/л.

Таблица 4 показывает соотношения ДБМАЛ и глутаральдегида, для которых установлен синергизм в тесте по подавлению роста.

Таблица 4
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация глут. (мг/л) Соотношение (ДБМАЛ к глут.) Индекс синергизма (ИС)
6,25 31,25 1:5 0,75
3,13 62,5 1:20 0,75
3,13 31,25 1:10 0,50
1,56 62,5 1:40 0,63
1,56 31,25 1:20 0,37
0,78 62,5 1:80 0,56
0,39 62,5 1:160 0,53
0,19 62,5 1:320 0,52

Пример 2

ДБМАЛ и ХТАХ

Результаты теста по подавлении. роста. Таблица 5 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорида (ХТАХ).

Таблица 6
Процент подавления роста описываемой микробной консорции, вызываемого 1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлоридом (ХТАХ) и ДБМАЛ при воздействии поодиночке и смеси этих действующих веществ после 24-часового периода выдержки. Числа показывают проценты подавления роста, измеренные с помощью значений оптической плотности (580 нм) через 24 часа по сравнению с начальными значениями
% подавления роста в необработанном контроле Действующие вещества поодиночке (мг/л) Комбинации ДБМАЛ и ХТАХ
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация ХТАХ (мг/л)
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) % подавления роста для ДБМАЛ Концентрация ХТАХ (мг/л) % подавления роста для ХТАХ 250,0 125,0 62,5 31,25 15,625 7,8125 3,91 1,95
20 25 100 250,0 98 25,0 100 99 97 99 99 100 99 99
5 12,5 97 125,0 100 12,5 100 100 100 99 100 100 99 100
0 6,25 44 62,5 41 6,25 100 100 100 100 100 100 100 100
0 3,13 50 31,25 35 3,13 100 100 100 100 100 86 40 22
12 1,56 34 15,625 0 1,56 99 99 100 100 31 18 6 0
20 0,78 18 7,81 9 0,78 100 100 99 89 3 3 0 0
3 0,39 0 3,91 0 0,39 100 100 99 39 0 0 0 0
0 0,19 0 1,95 0 0,19 99 100 98 0 0 0 0 0

Таблица 7 показывает соотношения ДБМАЛ и ХТАХ, для которых установлен синергизм в тесте по подавлению роста. Соотношения даны на основе концентраций действующих веществ.

Таблица 7
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация ХТАХ (мг/л) Соотношение (ДБМАЛ: ХТАХ) Индекс синергизма (ИС)
6,25 31,25 1:5 0,75
6,25 15,63 1:2,5 0,63
6,25 7,81 1:1,25 0,56
6,25 3,91 1,6:1 0,53
6,25 1,95 3,2:1 0,52
3,13 62,50 1:20 0,75
3,13 31,25 1:10 0,50
3,13 15,63 1:5 0,38
1,56 62,50 1:40 0,62
1,56 31,25 1:20 0,37
0,78 62,50 1:80 0,56
0,39 62,50 1:160 0,53
0,19 62,50 1:320 0,52

Пример 3

ДБМАЛ и ТН

Результаты теста по подавлению роста. Таблица 8 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, трис(гидроксиметил)нитрометана (“ТН”) и их комбинаций.

Таблица 8
Процент подавления роста описываемой микробной консорции, вызываемого ТН и ДБМАЛ при воздействии поодиночке и смеси этих действующих веществ после 24-часового периода выдержки. Числа показывают проценты подавления роста, измеренные с помощью значений оптической плотности (580 нм) через 24 часа по сравнению с начальными значениями
% подавления роста в необработанном контроле Действующие вещества поодиночке

(мг/л)
Комбинации ДБМАЛ и ТН
Концентрация ДБМАЛ
(мг/л)
Концентрация ТН (мг/л)
Концентрация ДБМАЛ
(мг/л)
% подавления роста для ДБМАЛ Концентрация ТН (мг/л) % подавления роста для ТН 1000,0 500,0 250,0 125,0 62,5 31,25 15,63 7,81
0 25,0 100 1000,0 100 25,0 100 100 100 100 100 100 100 100
2 12,5 100 500,0 100 12,5 100 100 100 100 100 100 100 100
2 6,25 0 250,0 100 6,25 100 100 100 100 100 100 100 0
2 3,13 0 125,0 100 3,13 100 100 100 100 100 100 0 0
5 1,56 0 62,5 50 1,56 100 100 100 100 100 0 0 0
2 0,78 0 31,25 0 0,78 100 100 100 100 76 0 0 0
0 0,39 2 15,63 4 0,39 100 100 100 100 0 0 0 0
0 0,19 0 7,81 0 0,19 100 100 100 100 0 0 0 0

Таблица 9 показывает концентрации ДБМАЛ и ТН, для которых установлен синергизм. Соотношения даны на основе концентраций (в мг/л) двух действующих веществ.

Таблица 9
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация ТН (мг/л) Соотношение (ДБМАЛ к ТН) Индекс синергизма (ИС)
6,25 31,25 1:5 0,75
6,25 15,63 1:2,5 0,63
3,13 62,5 1:20 0,75
3,13 31,25 1:10 0,5
1,56 62,5 1:40 0,63

Пример 4

ДБМАЛ и ЭБО

Результаты теста по подавлению роста. Таблица 10 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, 7-этил бициклооксазолидина (“ЭБО”) и их комбинаций.

Таблица 10
Процент подавления роста описываемой микробной консорции, вызываемого 7-этил бициклооксазолидином («ЭБО») и ДБМАЛ при воздействии поодиночке и смеси этих действующих веществ после 24-часового периода выдержки. Числа показывают проценты подавления роста, измеренные с помощью значений оптической плотности (580 нм) через 24 часа по сравнению с начальными значениями
% подавления роста в необработанном контроле Действующие вещества поодиночке (мг/л) Комбинации ДБМАЛ и ЭБО
Концентрация ДБМАЛ
(мг/л)
Концентрация ЭБО (мг/л)
Концентрация ДБМАЛ
(мг/л)
% подавления роста для ДБМАЛ Концентрация ЭБО (мг/л) % подав-ления роста для ЭБО 1000,0 500,0 250,0 125,0 62,5 31,25 15,63 7,81
8 25,0 100 1000,0 100 25 98 99 98 100 100 99 100 99
10 12,5 99 500,0 96 12,5 99 99 97 100 87 99 91 99
5 6,25 52 250,0 71 6,25 100 99 97 99 99 94 98 95
0 3,13 0 125,0 10 3,13 98 83 97 93 0 0 0 0
0 1,56 0 62,5 3 1,56 98 98 99 31 0 0 0 0
0 0,78 0 31,25 0 0,78 98 99 97 0 0 0 0 0
6 0,39 0 15,63 0 0,39 96 99 98 0 0 0 0 0
2 0,19 7 7,81 0 0,19 90 100 97 0 0 0 0 0

Таблица 11 показывает концентрации ДБМАЛ и ЭБО, для которых установлен синергизм. Соотношения даны на основе концентраций (в мг/л) двух действующих веществ.

Таблица 11
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация ЭБО (мг/л) Соотношение (ДБМАЛ к ЭБО) Индекс синергизма (ИС)
6,25 125 1:20 0,75
6,25 62,5 1:10 0,63
6,25 31,25 1:5 0,56
6,25 15,63 1:2,5 0,53
6,25 7,81 1:1,2 0,52
3,13 250 1:80 0,75
1,56 125 1:80 0,38
0,78 250 1:320 0,56
0,39 250 1:640 0,54
0,19 250 1:1280 0,52

Пример 5

ДБМАЛ и 4,4-диметилоксазолидин

Результаты теста по подавлению роста. Таблица 12 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, 4,4-диметилоксазолидина («4,4-Д») и их комбинаций.

Таблица 12
Процент подавления роста описываемой микробной консорции, вызываемого 4,4-диметилоксазолидином («4,4-Д») и ДБМАЛ при воздействии поодиночке и смеси этих действующих веществ после 24-часового периода выдержки. Значения показывают проценты подавления роста, измеренные с помощью значений оптической плотности (580 нм) через 24 часа по сравнению с начальными значениями
% подавле-ния роста в необра-ботанном контроле Действующие вещества поодиночке (мг/л) Комбинации ДБМАЛ и 4,4-Д
Концент-рация ДБМАЛ
(мг/л)
Концентрация 4,4-Д (мг/л)
Концент-рация ДБМАЛ
(мг/л)
% подавле-ния роста для ДБМАЛ Концент-рация 4,4-Д (мг/л) % подавле-ния роста для 4,4-Д 1000,0 500,0 250,0 125,0 62,5 31,25 15,63 7,81
2 25,0 100 1000,0 100 25,0 99 100 99 100 100 100 100 100
1 12,5 100 500,0 100 12,5 100 100 100 100 100 100 100 100
0 6,25 0 250,0 99 6,25 100 100 100 100 100 100 100 0
0 3,13 0 125,0 100 3,13 100 100 100 100 100 51 0 0
5 1,56 2 62,5 98 1,56 100 100 100 100 100 0 0 0
0 0,78 0 31,25 13 0,78 100 100 2 100 100 0 0 0
1 0,39 6 15,63 2 0,39 100 100 100 100 85 0 0 0
0 0,19 0 7,81 0 0,19 100 100 0 100 100 0 0 0

Таблица 13 показывает концентрации ДБМАЛ и 4,4-диметилоксазолидина (“4,4-Д”), для которых установлен синергизм. Соотношения даны на основе концентраций (в мг/л) двух действующих веществ.

Таблица 13
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация 4,4-Д (мг/л) Соотношение (ДБМАЛ к 4,4-Д) Индекс синергизма (ИС)
6,25 15,63 1:2,5 0,75

Пример 6

ДБМАЛ и 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазин

Результаты теста по подавлению роста. Таблица 12 показывает результаты теста по подавлению роста для ДБМАЛ, 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазина («ТЭГТ») и их комбинаций.

Таблица 12
Процент подавления роста описываемой микробной консорции, вызываемого 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазином («ТЭГТ») и ДБМАЛ при воздействии поодиночке и смеси этих действующих веществ после 24-часового периода выдержки. Значения показывают проценты подавления роста, измеренные с помощью значений оптической плотности (580 нм) через 24 часа по сравнению с начальными значениями
% подавления роста в необработанном контроле Действующие вещества поодиночке (мг/л) Комбинации ДБМАЛ и ТЭГТ
Концентрация ДБМАЛ
(мг/л)
Концентрация ТЭГТ (мг/л)
Концент-рация ДБМАЛ
(мг/л)
% подавления роста для ДБМАЛ Концентрация ТЭГТ (мг/л) % подавления роста для ТЭГТ 25 12,5 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 0,19
1 25,0 96 25,0 100 25,0 100 100 100 100 100 100 100 100
0 12,5 97 12,5 98 12,5 100 100 100 99 100 99 99 99
0 6,25 32 6,25 82 6,25 100 100 100 100 50 12 5 12
0 3,13 45 3,13 49 3,13 100 100 100 75 0 0 0 0
2 1,56 32 1,56 22 1,56 100 100 92 18 0 13 8 0
0 0,78 30 0,78 10 0,78 100 100 100 20 0 9 0 0
0 0,39 8 0,39 11 0,39 99 91 100 0 0 0 0 0
3 0,19 13 0,19 10 0,19 100 91 56 0 0 0 0 0

Таблица 13 показывает концентрации ДБМАЛ и 1,3,5-триэтилгексагидро-s-триазина («ТЭГТ»), для которых установлен синергизм. Соотношения даны на основе концентраций (в мг/л) двух действующих веществ.

Таблица 13
Концентрация ДБМАЛ (мг/л) Концентрация ТЭГТ (мг/л) Индекс синергизма (ИС) Соотношение
3,13 6,25 0,75 1:2
1,56 6,25 0,63 1:4
0,78 6,25 0,56 1:8
0,39 6,25 0,53 1:16
6,250 3,13 0,75 2:1

Так как настоящее изобретение описывается выше согласно предпочтительным вариантам осуществления, то оно может быть модифицировано в пределах сущности и объема этого раскрытия. Соответственно, эта заявка направлена на охват любых вариантов, применений или адаптаций изобретения с использованием главных принципов, описанных здесь. Также заявка направлена на охват таких отступлений от настоящего раскрытия в рамках известной или обычной практики, которые относятся к этому изобретению и которые находятся в объеме следующей формулы изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 165.
13.01.2017
№217.015.7dd6

Отверждаемый состав для применения в качестве материала для предотвращения потерь

Настоящее изобретение относится к способам снижения потерь буровой жидкости и других жидкостей для подземного ремонта скважин в подземной формации во время бурения или сооружения буровых скважин в указанной формации. Технический результат заключается в получении отверждаемого состава, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600802
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.80b1

Композиции на основе этилена

Настоящее изобретение относится к композиции, пригодной для получения сформованных изделий. Описана композиция, пригодная для получения сформованных изделий, содержащая: A) полимер на основе этилена; B) соединение, выбранное из соединений формулы 1:
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602066
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.83dd

Амины гликолевых эфиров для использования в качестве агентов предотвращения диспергирования сланцевых и глинистых пород для буровой промышленности

Группа изобретений относится к буровой промышленности. Технический результат - эффективное ингибирование нестабильного состояния глины. В способе снижения реакционной способности глин и сланцевой породы при проведении буровых работ используют буровой раствор на водной основе, содержащий агент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601636
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.840d

Композиции отверждаемых эпоксидных смол и композиты, полученные из них

Изобретение относится к композиции отверждаемой эпоксидной смолы, способу получения ее, к композиту и способу получения его, а также к кабелю для подвесной передачи электроэнергии. Композиция отверждаемой эпоксидной смолы содержит (а) от 60 до 85 массовых процентов циклоалифатической эпоксидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602881
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d08

Функционализированные олигомеры

Изобретение относится к открыто-ячеистой пене и композиции, ее образующей. Композиция, образующая открыто-ячеистую пену, содержит: функционализированный олигомер формулы (I) в которой R представляет собой структуру формулы (II) и R имеет формулу -CHO-, где n представляет собой целое число,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604728
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9704

Регенерация катализатора дегидрогенизации пропана

Изобретение относится к способу, который позволяет получить регенерированный катализатор дегидрогенизации алкана. Обработка в регенераторе состоит из следующих последовательных стадий: (a) нагревания дезактивированного катализатора до температуры по меньшей мере 660°С с использованием тепла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608732
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9716

Гибридные простые полиэфирполиолы сложных полиэфиров для улучшенного вспенивания при извлечении из формы в полиуретановых жестких пенопластах

Настоящее изобретение относится к простым полиэфирполиолам сложного полиэфира, используемых для получения полиуретановых продуктов. Описан способ получения простого полиэфирполиола сложного полиэфира, включающий стадии смешения: 1) фталевого ангидрида со спиртом, имеющим номинальную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609019
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.9807

Панель с противопожарными свойствами

Изобретение относится к панелям с противопожарными свойствами. Панель (22) содержит металлическую облицовку (12, A), изоляционный слой (D) пеноматериала и по меньшей мере один противопожарный слой (B, C) между металлической облицовкой (12, A) и изоляционным слоем (D) пеноматериала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609044
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.9910

Способ введения добавок в полимеры винилиденхлорида без применения смесителя

Изобретение относится к полимерам винилиденхлорида (ВДХ). Способ смешивания частиц твердой добавки с твердыми частицами полимера ВДХ, при этом способ включает следующие стадии: A) полимеризация мономера ВДХ, необязательно с одним или более моноэтиленненасыщенными сомономерами в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609806
Дата охранного документа: 06.02.2017
25.08.2017
№217.015.9c0e

Изоляционные композитные материалы для систем передачи и распределения электроэнергии

Изобретение относится к изоляционному композитному материалу для систем передачи и распределения энергии. Изоляционный композитный материал содержит непрерывное армирующее волокно, внедряемое в термореактивную смолу. Термореактивная смола представляет собой продукт реакции отверждаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609914
Дата охранного документа: 07.02.2017
Показаны записи 81-90 из 134.
10.02.2016
№216.014.cf3a

Полиуретановые и полиизоциануратные пенопласты

Варианты осуществления изобретения относятся к составам пеноуретановых или полиизоциануратных пенопластов. Описан состав для получения полиуретанового или полиизоциануратного пенопласта, включающий (а) комбинированный полиол, включающий (i) от приблизительно 30 до приблизительно 60 мас.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575124
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.e96f

Полиуретаны, изготовленные с использованием медьсодержащих катализаторов

Настоящее изобретение относится к способам изготовления полимеров из полиизоцианатов и изоцианат-реакционноспособных веществ. Изобретение в особенности применимо к изготовлению литьевых полиуретановых эластомеров. Описан способ получения полимера на основе полиизоцианата, включающий получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575128
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.05.2016
№216.015.424f

Полиуретановый клей, имеющий низкую полную теплоту сгорания, и изоляционные панели, собранные с такими клеями

Настоящее изобретение относится к полиуретановым клеям, которые имеют низкую полную теплоту сгорания, и к ламинатам, как, например, изоляционные панели, которые собраны с такими клеями. Описана композиция полиуретанового клея, состоящая из двух частей, содержащая: А) компонент полиизоцианат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585286
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.08.2016
№216.015.50da

Содержащие фосфор антипирены для пенополиуретанов

Изобретения относятся к пенополиуретанам, более конкретно к эластичным пенополиуретанам. Варианты осуществления изобретения включают содержащий фосфор антипирен, способ его получения и полиуретановый продукт, содержащий указанный антипирен. Содержащий фосфор антипирен представляет собой продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595687
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.54d8

Способ экструдирования полистирола из расплава

Изобретение относится к способу экструдирования из расплава для стирольных полимеров. Способ получения пенополимера, который содержит бромированный стирол-бутадиеновый полимер в качестве антипирена, включает: получение находящегося под давлением расплава, содержащего расплавленный стирольный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593628
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6ff2

Цементирующая композиция, включающая анионно- и гидрофобно-модифицированные простые эфиры целлюлозы, и ее применение

Предлагается композиция и способ для цементирования обсадной трубы в стволе буровой скважины с использованием водной цементирующуей композиции, содержащей (a) воду, (b) цементирующую композицию, включающую: (i) гидравлический цемент, (ii) анионно- и гидрофобно-модифицированный полимер, (iii)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596812
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7243

Усовершенствованная глина, средства ингибирования сланцевой глины и способ их применения

Группа изобретений относится к буровой промышленности. Технический результат - увеличение эффективности ингибирования глинистой нестабильности. Композиция бурового раствора на водной основе включает: дисперсионную среду на водной основе; реакционноспособную глину или сланцевый материал; агент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598102
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.77bb

Неионогенные поверхностно-активные вещества для интенсифицированной добычи сырой нефти

Настоящее изобретение относится к использованию неионогенного поверхностно-активного вещества - НПАВ, растворимого в диоксиде углерода, для интенсифицированной нефтедобычи. Способ добычи нефти из подземного пласта, включающий введение НПАВ в составе диоксида углерода в пласт, где НПАВ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598957
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7814

Деформируемый проппант с взаимопроникающей полимерной сеткой

Настоящее изобретение относится к деформируемым проппантам и способам обработки подземного пласта с их использованием. Способ обработки подземного пласта включает нагнетание в подземный пласт текучей композиции, которая содержит текучую среду и деформируемый проппант, имеющий взаимопроникающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598956
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7dd6

Отверждаемый состав для применения в качестве материала для предотвращения потерь

Настоящее изобретение относится к способам снижения потерь буровой жидкости и других жидкостей для подземного ремонта скважин в подземной формации во время бурения или сооружения буровых скважин в указанной формации. Технический результат заключается в получении отверждаемого состава, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600802
Дата охранного документа: 27.10.2016
+ добавить свой РИД