×
13.01.2017
217.015.8315

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИЛИЗИНА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ГЛИНИСТЫХ СЛАНЦЕВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002601671
Дата охранного документа
10.11.2016
Аннотация: Изобретение относится к добыче нефти и газа. Технический результат - нетоксичность, биоразлагаемость ингибитора глинистых сланцев. Гиперразветвленный полилизин применяют в развитии, эксплуатации и завершении подземных залежей минерального масла и природного газа и в глубоких скважинах, особенно в качестве ингибитора глинистых сланцев в основанных на воде буровых глинистых растворах, растворах, используемых при завершении скважины, или жидкостях для воздействия на пласт, степень разветвления полилизина составляет от 10 до 99.9%, предпочтительно от 20 до 99%, более предпочтительно от 20 до 95%, молекулярная масса полилизина находится в диапазоне 500-10000 г/моль, предпочтительно в диапазоне 750-7500 г/моль, более предпочтительно в диапазоне 750-5000 г/моль, и особенно в диапазоне 750-1500 г/моль. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл., 6 пр.

Настоящее изобретение относится к применению гиперразветвленного полилизина в развитии, эксплуатации и завершении подземных залежей минерального масла и природного газа, и в глубоких скважинах.

Глинистый сланец - прекрасная непроницаемая осадочная порода, состоящая из глины и других минералов. Это - одна из наиболее распространенных горных пород, которые нужно сверлить в месторождениях нефти, чтобы добраться до нефтяного слоя. Из-за его высокого процента ионнозаряженной глины, сланцу присуща большая тенденция раздуваться от воды. Это делает его очень проблематичной горной породой в глубоких скважинах с основанными на воде буровыми глинистыми растворами. "Ингибитор глинистых сланцев" обладает функцией препятствования тому, чтобы глинистый сланец раздувался от воды.

ЕР 0634468 А1 описывает добавки для буровых глинистых растворов и способы, которые предотвращают набухание глины в подземных скважинах. В одном варианте осуществления, тригидроксиалкиламин реагирует с алкилированным галидом или растворимьм в воде четвертичным амином до получения кватернизированного тригидроксиалкиламина. Продукты реакции могут также включать конденсированные продукты реакции кватернизированных тригидроксиалкиламинов. В дополнительном варианте осуществления применяется холиновое производное. Кватернизированные продукты реакции и холиновые производные известны низкой токсичностью и хорошей совместимостью с анионными компонентами бурового глинистого раствора. Есть сообщения об улучшении реологических свойств буровых глинистых растворах и улучшении экологической совместимости и совместимости с буровыми глинистыми растворами.

US 6,484,821 В1 описывает основанный на воде буровой глинистый раствор для бурения посредством формирований, включающих водонабухаемый глинистый сланец. Он предпочтительно включает основанную на воде непрерывную фазу, утяжеляющий материал и ингибирующий набухание глинистых пород агент формулы H2N-R-{OR′}х-Y, где R и R′ каждый представляют собой алкиленовые группы, имеющие 1-6 атомов углерода и х соответствует величине от около 1 до около 25. Группа V должна быть аминной или алкоксигруппой, предпочтительно первичным амином или метоксигруппой. Ингибирующий набухание глинистых пород агент должен присутствовать в концентрации, достаточной для сокращения набухания глинистого сланца. ЕР 1257610 В1, который является параллельным с US 6,484,821 В1, более точно определяет соединение формулы H2N-СН(СН3)СН2-{ОСН2СН(СН3)}х-NH2 в качестве ингибитора глинистых сланцев, где х имеет величину меньше чем 15.

WO 2008/031806 А1 описывает нейтральные или соленого типа продукты конденсации С4-10-дикарбоновых кислот с алканоламинами, диаминами или полиалкиленаминами в качестве ингибиторов глинистых сланцев.

US 5,149,690 описывает добавки бурового глинистого раствора, которые подавляют набухание сланца в форме полиамидов и полиаминокислот как продукты реакции алифатической кислоты с алифатическим полиамином. "Полиаминокислоты", упомянутые там, структурно несравнимы с полилизином, особенно потому что у них есть свободные кислотные функции, тогда как у полилизина есть свободные аминные функции.

Химические материалы для применений в морской прибрежной зоне должны соответствовать строгим экологическим инструкциям. Они должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, и не должны быть биоаккумулируемыми; смотри http://www.cefas.defra.qov.uk, особенно http://www.cefas.defra.gov.uk/industry-information/offshore-chemical-notification-scheme.aspx, http://www.cefas.defraa.gov.uk/industry-information/offshore-chemical-notification-scheme/ocns-ecotoxicology-testing.aspx и http://www.cefas.defraa.gov.uk/industry-information/offshore-chemical-notification-scheme/hazard-assessment.aspx (найдено 01.06.2011).

Проблемой, которая лежала в настоящем изобретении, было обеспечить нетоксичный биоразлагаемый не-биоаккумулируемый выгодный ингибитор глинистых сланцев.

Эта задача достигается при помощи признаков независимого пункта формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения относятся к предпочтительным вариантам осуществления.

Было найдено, неожиданно, что гиперразветвленный полилизин, особенно кватернизированный гиперразветвленный полилизин, является очень хорошим ингибитором глинистых сланцев и он также является биоразлатаемым.

Настоящее изобретение обеспечено для применения гиперразветвленного полилизина в развитии, эксплуатации и завершении подземных залежей минерального масла и природного газа, и в глубоких скважинах, особенно в качестве ингибитора глинистых сланцев в основанных на воде буровых глинистых растворах, растворах, используемых при завершении скважины, или жидкостях для воздействия на пласт для интенсификации притока в скважине подземных залежей минерального масла и природного газа.

В контексте настоящего изобретения, родовой термин "полилизин" включает с прямой цепью, разветвленные, гиперразветвленные и дендримерные полилизины. Полилизин представляет собой продукт поликонденсации аминокислотного лизина. Полилизин может иметь следующую общую формулу (I), так как концевая ε-аминофункция молекулы более легко доступна к дополнительной конденсации, чем α-аминогруппа.

Однако α-аминогруппа также проявляет определенную реакционную способность и таким образом получают разветвленные, гиперразветвленные и даже дендримерные полилизины. В нашей заявке WO 2007/060119 А1 мы описываем синтезы, которые приводят к гиперразветвленным полилизинам.

Для определения гиперразветвленных и дендримерных полимеров, также смотри Р.J. Flory, J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 2718 и Н. Frey et al., Chemistry - А European Journal, 2000, 6, No. 14, 2499.

Термин "гиперразветвленный" в контексте настоящего изобретения должен быть понят в значении, что степень разветвления (СР) составляет 10-99.9%, предпочтительно 20-99%, более предпочтительно 20-95%. "Дендримерный", напротив, должен быть понят в значении, что степень разветвления составляет 99.9-100%. Эти определения соответствуют определениям согласно WO 2007/060119 А1.

Степень разветвления гиперразветвленного полилизина изобретения определяется как

СР [%]=100*(Т+Z)/(Т+Z+L),

где Т означает среднее число концевых мономерных единиц, Z означает среднее число разветвленных мономерных единиц и L означает среднее число линейных мономерных единиц. Для определения степени разветвления, смотри также Н. Prey et al., Acta Polym. 1997, 48, 30.

Молекулярная масса (Mw) гиперразветвленного полилизина изобретения находится в диапазоне 500-10000 г/моль, предпочтительно в диапазоне 750-7500 г/моль, особенно в диапазоне 750-5000 г/моль и особенно в диапазоне 750- 1500 г/моль.

Атомы азота полилизина предпочтительно кватернизованы С1-4-алкильными группами. Применяемый кватернизирующий агент, например, может быть С1-4-галоалканом, особенно бром- или йодалканом, или диметилсульфатом. Предпочтение отдают фактически полной кватернизации. Это может быть определено, например, применяя аминовое число кватернизированного полилизина, то есть такое количество КОН в мг, которое эквивалентно остающемуся аминовому содержанию 1 г полилизина. Более предпочтительно никакие свободные аминовые функции больше не присутствуют в кватернизированном полилизине.

Полилизин соответственно применяется в концентрации от 1 до 30 г/л, предпочтительно от 3 до 25 г/л и особенно от 5 до 10 г/л воды. Предпочтительно его применяют вместе с водоудерживающими средствами, модификаторами реологии, диспергаторами, разбавителями, смазками и/или другими композициями, обычно применяемыми в буровых глинистых растворах, растворах, используемых при завершении скважины, или жидкостях для воздействия на пласт.

Способность к биоразложению полилизина, применяемая в соответствии с изобретением, измеренная методом, описанным в "OECD Guidelines for Testing of Chemicals - 1992 OECD 306: BiOdegradability in Seawater, Closed Bottle Method", предпочтительно составляет, по меньшей мере, 15% после 28 дней и предпочтительно по меньшей мере 50% после 60 дней.

Настоящее изобретение теперь иллюстрировано подробно при помощи примеров, которые следуют в отношении приложенного рисунка. Рисунок показывает графическое изображение величин по вискозиметру Фэнна 35 согласно Таблице 2.

ПРИМЕРЫ

Получение полилизинов

Пример 1:

В четырехгорлую колбу на 4 л, оборудованную мешалкой, внутренним термометром, газовой входной трубой и нисходящим холодильником с вакуумной связью и собирающим сосудом, загружали 1000 г L-лизин гидрохлорида, 219.1 г твердого гидроксида натрия, 100 г воды и 0.02 г дилаурината дибутилолова, и смесь постепенно нагревали до внутренней температуры 130°С при перемешивании, в ходе которого смесь немного пенилась. После времени реакции 5 часов, воду отгоняли при пониженном давлении (200 мбар), в ходе чего температура постепенно увеличивалась до 160°С и давление уменьшилось до 10 мбар после того, как была отогнана значительная часть воды. После 8 часов, собирали 260 г воды в виде дистиллята. Полимер высокой вязкости выгружали горячим, выливая в алюминиевую посуду.

Для определения распределения молекулярной массы, продукт растворяли в воде, раствор фильтровали и анализировали ГПХ (GPC - gelpermation chromatography). ГПХ проводилась посредством комбинации колонок ОНрак SB-803 HQ и SB-804 HQ (от Shodwx) при добавлении 0.1 моль/л бикарбоната натрия при 30°С с расходом 0.5 мл/мин и полиэтиленоксидом в качестве стандарта. Для определения применяли УФ детектор, который работал при длине волны 230 нм. Значение молекулярной массы определено как Mn=1400 г/моль и Mw=4300 г/моль.

Степень разветвления (СР) была 0.35 (т.е. 35%). Она была определена способом, описанным в М. Scholl, Т.Q. Nguyen, В. Bruchmann, Н.-А Klok, J. Polym. Sci.: Part А: Polym. Chem. 45, 2007, 5494-5508.

Аминовое число (АЧ) определяли на основе DIN 53176. Однако в отличие от определенного метода DIN, он включает титрование смесью ледяной уксусной кислоты/трифторметансульфоновой кислоты и потенциометрическое определение конечной точки. Аминовое число было 278 мг КОН/г.

Пример 2:

В четырехгорлую колбу на 4 л, оборудованную мешалкой, внутренним термометром, газовой входной трубой и нисходящим холодильником с вакуумной связью и собирающим сосудом, загружали 1000 г L-лизин гидрохлорида, 219.1 г твердого гидроксида натрия, 150 г воды и 0.1 г дилаурината дибутилолова, и смесь постепенно нагревали до внутренней температуры 150°С при перемешивании, в ходе которого смесь немного пенилась и воду отгоняли при стандартном давлении. После времени реакции 4 часа, удаление дистиллята продолжалось при пониженном давлении (400 мбар), в ходе чего температура постепенно увеличивалась до 160°С. После 8 часов, 340 г воды собирали в виде дистиллята. Полимер высокой вязкости выгружали горячим, выливая в алюминиевую посуду.

Значение молекулярной массы, аминовое число и степень разветвления были определены согласно детальному описанию Примера 1. Mn=1200 г/моль и Mw=2800 г/моль; АЧ было 310 мг КОН/г и СР была 0.41 (т.е. 41%).

Пример 3:

В четырехгорлую колбу на 4 л, оборудованную мешалкой, внутренним термометром, газовой входной трубой и нисходящим холодильником с вакуумной связью и собирающим сосудом, загружали 1000 г L-лизин гидрохлорида, 219.1 г твердого гидроксида натрия, 150 г воды и 0.02 г дилаурината дибутилолова, и смесь постепенно нагревали до внутренней температуры 130°С при перемешивании, и температура постепенно увеличивалась до 150°С в ходе более чем 5 часов. Во время этого времени реакции, отгоняли 218 г воды при пониженном давлении. Давление затем уменьшали до 200 мбар и внутреннюю температуру увеличивали до 160°С, в ходе чего отгоняли еще 88 г воды. Полимер высокой вязкости выгружали горячим, выливая в алюминиевую посуду.

Значение молекулярной массы, аминовое число и степень разветвления были определены согласно детальному описанию Примера 1. Mn=660 г/моль и Mw=950 г/моль; АЧ было 379 мг КОН/г и СР была 0.57 (т.е. 57%).

Кватернизация полилизинов

Пример 1а:

В колбу на 500 мл, оборудованную мешалкой, сперва загружали полилизин из Примера 1 (100.9 г), который был разбавлен в воде (100.9 г). Постепенно дозировали диметилсульфат (1 моль, 126.1 г). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре на протяжении двух дней. Преобразование (степень кватернизации) мониторили через аминовое число. После двух дней, аминовое число составляет 0.08 ммоль/г и степень кватернизации составляет 95%. Избыток диметилсульфата гидролизуют при 80°С на протяжении 6 часов. Получают коричневый раствор (280.9 г, содержание твердых веществ 67%).

Пример 2а:

В колбу на 500 мл, оборудованную мешалкой, сперва загружали полилизин из Примера 2 (90.5 г), который был разбавлен в воде (90.5 г). Постепенно дозировали диметилсульфат (1 моль, 126.1 г). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре на протяжении двух дней. Преобразование (степень кватернизации) мониторили через аминовое число. После двух дней, аминовое число составляет 0.00 ммоль/г и степень кватернизации составляет 100%. Избыток диметилсульфата гидролизуют при 80°С на протяжении 6 часов. Получают коричневый раствор (242.5 г, содержание твердых веществ 70%).

Пример 3а:

В колбу на 500 мл, оборудованную мешалкой, сперва загружали полилизин из Примера 3 (70.4 г), который был разбавлен в воде (74.0 г). Постепенно дозировали диметилсульфат (1 моль, 126.1 г). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре на протяжении двух дней. Преобразование (степень кватернизации) мониторили через аминовое число. После двух дней, аминовое число составляет 0.00 ммоль/г и степень кватернизации составляет 100%. Избыток диметилсульфата гидролизуют при 80°С на протяжении 6 часов. Получают коричневый раствор (287.7 г, содержание твердых веществ 64%).

Экспериментальные испытания эксплуатационных характеристик

350 мл водопроводной воды вводили в мензурку, добавляли 2.5 г ингибитора глинистых сланцев (вычисленного как сухая масса - т.е. кватернизированный или некватернизированный полилизин или предшествующий продукт уровня техники) и смесь размешивали в течение 20 минут. Раствор переносили в смесительный колпачок НВ. Добавляли 30 г Cebogel® NT (Бентонит, Cebo Holland В.V., The Netherlands) как образцовое вещество для глинистого сланца и смесь перемешивали при низкой скорости в течение 10 минут. Далее, определяли реологию по вискозиметру Фэнна и прочность геля бурового раствора.

Ингибиторы глинистых сланцев (Примеры 1-3 и Примеры 1а-3а) согласно изобретению и Сравнительные ингибиторы глинистых сланцев (Сравнительный 1-3) перечислены в Таблице 1 ниже.

Таблица 1
Образец Mn Mw АЧ Твердые в-ва [%] Образец Твердые в-ва [%]
Пример 1 1400 4300 278 100 Пример 1а 67
Пример 2 1150 2840 310 100 Пример 2а 70
Пример 3 660 948 379 100 Пример За 64
Сравн. 1 Basodrill® 3200 (ингибитор глинистых сланцев от BASF SE)
Сравн. 2 Ultrahib® (ингибитор глинистых сланцев от М-I SWACO)
Сравн. 3 Холинхлорид (BASF SE)

Результаты воспроизведены в Таблице 2 ниже и в графической форме на Фиг.1.

Таблица 2
7.14 г/л Ингибитор глинистых сланцев и 85.7 г/л Бентонит
Образец Величин по вискозиметру Фэнна 35 [Па] Прочность геля бурового раствора [Па] PV [мПа*с] YP [Па] pH
600 300 200 100 6 3
10′′ 10′
Пример 1 32 28 27 26 18 16 12 11 7 25 9.0
Пример 1а 19 15 14 12 10 10 9 18 7 12 9.0
Пример 2 19 15 14 12 12 11 10 17 8 11 9.0

Пример 2а 9 6 5 4 3 4 4 8 6 3 9.1
Пример 3 14 11 10 9 8 8 9 15 6 8 9.0
Пример 3а 6 4 3 2 2 2 2 4 4 2 9.1
Срав. 1 13 12 12 13 12 11 9 9 4 10 9.1
Срав. 2 13 14 14 14 12 9 6 5 -2 15 9.1
Срав. 3 8 6 6 5 4 4 3 3 3 5 9.1
Холостой 15 11 10 8 6 6 10 19 8 7 9.2

Реология при различных значениях рН

Экспериментальные испытания эксплуатационных характеристик на образцах согласно Примеру 2а и Сравнительному образцу 2 повторяли при различных значениях рН. Результаты воспроизведены в Таблице 3. Найдено, что величина рН затрагивает изобретательный образец (Пример 2а) намного меньше, чем Сравн. образец 2 (Ultrahib®).

Таблица 3
Образец Величин по вискозиметру Фэнна 35 [Па] Прочность геля бурового раствора [Па] PV YP pH
600 300 200 100 6 3
10′′ 10′ [мПа*с] [Па]
Пример 2a 9 6 5 4 3 4 4 8 6 3 9.0
10 7 6 5 5 5 5 8 6 4 7.0
12 9 8 7 6 7 7 12 6 6 5.0
12 10 9 7 7 7 7 8 6 7 3.0
12 8 7 6 7 7 6 13 7 5 0.0
Сравн. 2 13 14 14 14 12 9 6 5 -2 15 9.0
19 17 18 19 12 12 8 8 5 14 7.0
13 10 10 9 10 9 6 7 6 7 5.0
12 11 12 13 11 10 5 6 3 9 3.0
22 22 22 23 11 10 9 7 1 21 0.0

Способность к биоразложению

Согласно способу, описанному в "OECD Guidelines for Testing of Chemicals -1992 OECD 306: Biodegradability in Seawater, Closed Bottle Method", способность к биоразложению кватернизированного полилизина согласно Примеру 3а, Сравн. образцу 2 (Ultrahib®) и веществу, выбранному для сравнения - эталона (бензоат натрия), оценивали после 28 дней и 60 дней.

Таблица 4
Материал 28 дней 60 дней
Пример 3а 38% 52%
Сравн. 2 <10% -
Этанол 80% 70%

Результаты указывают на намного лучшую способность к биоразложению кватернизированного полилизина согласно Примеру 3а, чем Ultrahib®, коммерческий ингибитор глинистых сланцев. Кроме того, 28-дневная способность к биоразложению кватернизированного полилизина согласно Примеру 3а отвечает законодательным и нормативным требованиям.


ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИЛИЗИНА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ГЛИНИСТЫХ СЛАНЦЕВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 657.
20.01.2018
№218.016.1d85

Способ получения элементов защиты и голограмм

Изобретение относится к способу образования микроструктуры рельефа поверхности. Способ формирования микроструктуры рельефа поверхности, особенно на подложке, включает стадии: A) нанесения отверждаемой композиции по меньшей мере на часть подложки, где указанная отверждаемая композиция содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640711
Дата охранного документа: 11.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dbf

Способ получения жестких полимерных пеноматериалов

Настоящее изобретение относится к способу получения жесткого пенополимера, применяемого для теплоизоляции или в качестве конструкционного материала. Способ получения включает взаимодействие компонентов от A до C в присутствии компонента D. Компонент A используется в количестве от 35 до 65 мас.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640798
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e23

Инкапсулированная частица удобрения, содержащая пестицид

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Инкапсулированная частица для использования в сельском хозяйстве и садоводческом хозяйстве содержит: коровую частицу, содержащую удобрение; переносимый пестицид, имеющий давление пара по меньшей мере 3 мПа при 25°С и расположенный около указанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640885
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f70

Способ изготовления профилированных элементов

В заявке описаны композитные элементы, включающие профилированное изделие и по меньшей мере частично окруженную профилированным изделием изоляционную сердцевину, причем изоляционная сердцевина состоит из органического пористого материала, обладающего определяемой согласно стандарту DIN 12667...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641083
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.2160

Смеси, способы и композиции, относящиеся к проводящим материалам

Изобретение относится к смесям и способам, которые можно применять для получения материалов, содержащих электро- и/или теплопроводящее покрытие, а также к композициям, которые представляют собой материалы, обладающие электро- и/или теплопроводящим покрытием. Смеси и способы можно применять для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641739
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2161

Система и способ получения in situ-пеноматериала

Изобретение относится к системе для получения in-situ-пеноматериала. Система состоит из следующих компонентов: от 50 до 98 % мас. одного или нескольких неорганических наполнителей А), от 2 до 10 % мас. одного или нескольких водорастворимых катионных полимеров В), от 0,5 до 48 % мас. одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641755
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.250f

Способ экспрессии

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Представлен способ получения белка протеазы посредством бактерии рода Bacillus путем введения в нее первой экспрессионной конструкции, которая кодирует целевой белок протеазу, и второй экспрессионной конструкции, которая кодирует отличную от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642324
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2615

Способ экспрессии

Изобретение относится к области биохимии, генной инженерии и биотехнологии, в частности к способу получения белка с помощью микроорганизма. Настоящий способ включает введение экспрессионной конструкции в микроорганизм, которая содержит промотор и нуклеиновую кислоту, кодирующую белок, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644199
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2a15

Сложные полиэфирполиолы для получения жестких пенополиуретанов

Настоящее изобретение относится к получению сложных полиэфирполиолов, используемых для получения жестких пенополиуретанов или пенополиизоциануратов. Описан сложный полиэфирполиол, получаемый путем взаимодействия: b1) от 10 до 70% мол. по меньшей мере одного соединения, выбранного из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643135
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d91

Способ получения содержащих имидные группы пенопластов

Настоящее изобретение относится к способу получения пенопластов, используемых для производства холодильников и морозильных устройств, устройств для нагревания или поддержания необходимой температуры воды или их деталей или для теплоизоляции зданий, транспортных средств или приборов, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643818
Дата охранного документа: 06.02.2018
Показаны записи 361-370 из 384.
20.01.2018
№218.016.13c8

Способ получения амидов

Изобретение относится к способу получения амида карбоновой кислоты посредством взаимодействия амина формулы (I), который выбирают из метиламина, диметиламина, этиламина, диэтиламина, н-пропиламина, изопропиламина, диизопропиламина, н-бутиламина, изобутиламина, трет-бутиламина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634619
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.160a

Инкапсулированная частица

Изобретение относится к инкапсулированной частице, включающей в себя ядро, содержащее удобрение, полиуретановый слой и воск. Полиуретановый слой расположен вокруг ядра и воск расположен вокруг полиуретанового слоя. Полиуретановый слой включает в себя продукт реакции изоцианата и полиольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635116
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1952

Способ производства цеолитного материала с использованием элементарных прекурсоров

Изобретение относится к производству цеолитов. Способ получения цеолитного материала, имеющего каркасную структуру, содержащую YO, включает следующие стадии. 1 - приготовление смеси, содержащей четырехвалентные элементы Y в элементарной форме, гидроксосоль четвертичного аммония, и воду....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636085
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a1e

Композиция для химико-механической полировки (смр), содержащая неионное поверхностно-активное вещество и ароматическое соединение, содержащее по меньшей мере одну кислотную группу

Изобретение по существу относится к композиции для химико-механической полировки (СМР). Композиция содержит: (А) неорганические частицы, органические частицы, или их смесь, или их композит, где частицы находятся в форме кокона, (В) амфифильное неионное поверхностно-активное вещество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636511
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b04

Способ и установка для разогрева природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности. Настоящее изобретение представляет способ и установку для нагрева природного газа, причем способ включает в себя следующие стадии: a) подачу природного газа, который имеет температуру от -10°C до 50°C и находится под давлением по меньшей мере в 30...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635960
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b71

Последующая обработка деборированного цеолита бета

Изобретение относится к цеолитным материалам. Предложен способ последующей обработки цеолитного материала, обладающего каркасной структурой ВЕА. Способ включает: (i) предоставление цеолитного материала, обладающего каркасной структурой ВЕА, в котором каркасная структура включает ХО и YO, где Y...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636724
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bac

Использование алкоксилированных неионогенных поверхностно-активных веществ в качестве добавки в водных составах для чистки мембран

Целью настоящего изобретения является использование разветвленного алкоксилированного неионогенного поверхностно-активного вещества в качестве добавки к водному составу для чистки мембран. Описан водный состав для чистки мембран, содержащий алкоксилированное неионогенное поверхностно-активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636661
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bba

Способ получения сложных эфиров карбоновых кислот и их применение в качестве пластификаторов

Настоящее изобретение касается способа получения сложных эфиров карбоновых кислот, при котором в реакционной системе, состоящей из одного или нескольких реакторов, подвергают взаимодействию реакционную смесь, которая содержит по меньшей мере одну карбоновую кислоту и/или по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636586
Дата охранного документа: 24.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bfe

Способ непрерывного, гетерогенно катализируемого, частичного дегидрирования, по меньшей мере, одного дегидрируемого углеводорода

Изобретение относится к способу непрерывного, гетерогенно катализируемого, частичного дегидрирования, по меньшей мере, одного дегидрируемого C-C-углеводорода в газовой фазе, включающему порядок работы, при котором к реакционному пространству, окруженному оболочкой, соприкасающейся с реакционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436757
Дата охранного документа: 20.12.2011
20.01.2018
№218.016.1c7f

Способ получения акриловой кислоты при помощи термолиза поли-3-гидроксипропионата, катализируемого по меньшей мере одним молекулярным активным соединением

Изобретение относится к улучшенному способу получения акриловой кислоты, включающему в себя термолиз поли-3-гидроксипропионата, катализируемый по меньшей мере одним молекулярным органическим активным соединением, содержащим по меньшей мере один третичный атом азота, который имеет ковалентную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640591
Дата охранного документа: 10.01.2018
+ добавить свой РИД