×
24.08.2017
217.015.94f8

Результат интеллектуальной деятельности: БИОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НИТРИТ-, НИТРАТ-, ФОСФАТ-ИОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биокомпозитному материалу, содержащему нетканый полимер и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод от загрязнений нитритами, нитратами, фосфатами. Биокомпозитный материал представляет собой нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера, и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Технический результат заключается в увеличении срока эксплуатации биокомпозитного материала, в увеличении площади иммобилизации микроорганизмов, в более высокой степени заселения материала для иммобилизации ассоциацией микроорганизмов и в подборе совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов, которой свойственны симбиотические отношения, обусловливающие высокую очистку сточных вод от указанных ионов. 2 пр.

Изобретение относится к биокомпозитному материалу, содержащему нетканый полимер и иммобилизованные микроорганизмы, и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод от загрязнений нитритами, нитратами, фосфатами.

В настоящее время помимо физических и физико-химических методов очистки сточных вод широко применяются биологические методы очистки. Данные методы основаны на способности микроорганизмов использовать вещества-загрязнители в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. Биологическая очистка сточных вод может осуществляться как в естественных условиях (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды), так и в специальных сооружениях (аэротенки, биофильтры) с помощью различных материалов. Искусственное культивирование микроорганизмов в специально созданных для них благоприятных внешних условиях (состав питательной среды, избыток растворенного кислорода, температура) значительно ускоряет биологическую очистку сточных вод.

Вместе с тем, материалы, используемые для биологической очистки сточных вод, обладают рядом недостатков, что обуславливает актуальность разработки новых, высокоэффективных материалов.

Известны материалы для очистки сточных вод, такие как, например, активный ил (RU №2185338, 2002; RU №2296110, 2005; RU №2012103445, 2010; RU №2422380, 2010, RU №2322399, 2006), слои загрузки, на которые нанесен активный ил (RU №2099293, 1995; RU №2259962, 2004; RU №2472719, 2011; RU №2280622, 2006), активный ил, иммобилизованный на плавающей полимерной загрузке (RU №2448056, 2010), инертный загрузочный материал с последующим обрастанием его биопленкой, в непосредственный контакт с которой вводят металл (RU №2075202, 1995).

Известен материал для биологической очистки сточных вод, описанный в RU №2050336,1995, представляющий собой каркасный (в виде ершей из лавсана или капрона) или пористый (из керамзита) носитель микроорганизмов в сочетании с дополнительным носителем в виде глинусодержащих и химически активных пористых известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия, используемый на стадиях анаэробного первичного отстаивания и второй ступени аэробной обработки, а на первой ступени аэробной обработки - пористый носитель керамзит в сочетании с дополнительным носителем в виде глинусодержащих и химически активных природных известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия, причем каркасный или пористый носитель второй ступени аэробной обработки модифицируют микроводорослями (хлореллой и/или сценодесмусом), а дополнительный носитель в виде глинусодержащих и химически активных природных известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия используют также на стадии отвода осветленной воды.

Недостатками данного материала являются сложный компонентный состав, необходимость его применения в многостадийных процессах очистки сточных вод, основанной на сочетании анаэробных и аэробных процессов.

Наиболее близким к изобретению является материал для биологической очистки сточных вод, описанный в RU №49525, 2005, - биофильтр, содержащий загрузку из полимерной сетки с пучками волокон, отличающийся тем, что загрузка биофильтра закреплена на каркасном блоке из прямоугольных пластиковых рамок, скрепленных между собой в параллелепипед, при этом полимерная сетка закреплена на гранях и по высоте параллелепипеда в поперечных плоскостях, перпендикулярных его продольной оси. В результате контакта со сточной водой на сетчатой загрузке с пучками волокон образуется биопленка из иммобилизованных микроорганизмов. Обрабатываемая жидкость свободно обтекает нити сетки и закрепленные на ней пучки волокон, чем достигается (за счет развитой поверхности взаимодействия) необходимый массообмен между сточной водой и прикрепленными на поверхности сетеобразной загрузки микроорганизмами.

Применение данного материала позволяет достичь очистки сточной воды по нитратам и фосфатам более 60%.

Недостатками данного материала являются недостаточно высокая степень очистки сточных вод от нитратов и фосфатов (не выше 70%), а также снижение степени очистки после 6 месяцев эксплуатации.

Задача изобретения заключается в создании более эффективного биокомпозитного материала, обладающего повышенной степенью очистки и увеличенным сроком эксплуатации.

Поставленная задача достигается описываемым биокомпозитным материалом для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов, содержащим нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученным методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.

Полученный технический результат заключается в увеличении срока эксплуатации биокомпозитного материала, в увеличении площади иммобилизации микроорганизмов, в более высокой степени заселения материала для иммобилизации ассоциацией микроорганизмов и в подборе совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов (метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas), которой свойственны симбиотические отношения, обусловливающие высокую очистку сточных вод от указанных ионов.

Высокая эффективность биокомпозитного материала обусловлена совокупностью использования в последнем вышеуказанных компонентов, в том числе вышеоговоренной ассоциации, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Исключение из указанного состава ассоциации одного из ее компонентов приводит к снижению степени очистки по нитрат-ионам на 21-22% отн., по нитрит-ионам на 17-18% отн., по фосфат-ионам 20-21% отн.

Описываемый биокомпозитный материал получают следующим образом.

Получение нетканого полимера на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, содержащего в качестве наполнителя активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), осуществляют методом аэродинамического формования. Метод аэродинамического формования описан, например, в Заметта Б.В., Аген Л.В., Заикина Н.Б., Мороз Е.Г. Получение нетканых материалов методом аэродинамического формования. - М.: Текстильная промышленность, 1973 г., №1, с. 64-67. Исходное полимерное сырье в виде гранул расплавляют в плавильном устройстве - экструдере, либо растворяют в растворителе, например, диметилформамиде и фильтруют для удаления примесей. К расплаву или раствору полимера добавляют наполнитель - активированный уголь (ГОСТ 6217-74 или ГОСТ 4453-74) и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) и продавливают через фильерный блок. Выходящие из фильеры струи с помощью соплового устройства вытягивают и направляют на поверхность приемного устройства.

Одновременно на поверхность приемного устройства из форсунок подают осадительную ванну. В результате чего происходит отверждение волокон и формируется структура волокнистого полимерного холста, в который инкорпорирован наполнитель - активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae). Сформованный холст полимерного нетканого материала снимают с приемной поверхности, отмывают от растворителя в промывном устройстве и высушивают в сушилке при температуре 70÷100°С. Полимерный нетканый материал имеет объемную плотность 50-220 кг/м3, диаметр волокон 4-41 мкм.

При этом используют нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), в частности Сфагнум дубравный (Sphagnum nemoreum), Сфагнум компактный (Sphagnum compactum). Процедура подготовки нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) заключается в следующем. Сначала нестерильный сфагновой мох рода (Sphagnum) различных видов, сушат либо в естественных условиях при комнатной температуре, либо в сушильном шкафу, при температуре 50÷70°С, до постоянного веса. Далее высушенный сфагновый мох измельчают в виброшаровой мельнице с электроприводом. Помол осуществляют в стальном стакане с крышкой, частично заполненном шариками диаметром около 5-6 мм из того же материала, что и стакан. Количество шариков - 2-3 штуки. Дисперсность материала после измельчения составляет 50-60 мкм. Количество вводимого наполнителя может составлять от 10 до 50% от массы полимера.

Используют клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), в частности Ряску трехдольную (Lemna trisulca), Ряску туриононосную (Lemna turionifera). Процедура приготовления клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) заключается в следующем. Биомассу водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) промывают в проточной воде, затем помещают в 40%-ный раствор этилового спирта, нагретого до 50°С (в соотношении 1:2), и экстрагируют в течение 48 часов. После экстракции спирт удаляют. Далее процедуру повторяют, используя 70%-ный раствор этилового спирта. После этого полученные клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) высушивают. Размер ячеек полученных структур варьирует от 10 нм до 10 мкм. Количество указанных структур может составлять 10-50% от массы полимера.

Инкорпорирование наполнителя - активированного угля в порошкообразной форме и измельченных нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) или активированного угля в порошкообразной форме и клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) осуществляют в процессе получения полимерных волокон из растворов или расплавов методом аэродинамического формования.

Иммобилизацию микроорганизмов осуществляют погружением нетканого полимера на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата в суспензию клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, которые прикрепляются к поверхности волокон вследствие адгезии. Иммобилизацию клеток возможно осуществлять при непрерывном качании 100-200 об/с, температуре 18-26°С в течение 1-2 суток. По окончании процесса полученный биокомпозитный материал отмывают в дистиллированной воде для удаления не прикрепившихся клеток микроорганизмов.

В качестве ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.

Подвергаемые очистке сточные воды пропускают в режиме рециркуляции через слои описываемого биокомпозитного материала. Стоки, подаваемые в установку сверху, перетекают самотеком по всей установке сверху вниз. Внутри установки располагают листы биокомпозитного материала, закрепленные при помощи специальных крепежей. Сточная вода проходит через листы биокомпозитного материала, на которых происходит очистка от нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, благодаря вовлечению этих ионов в обмен веществ микроорганизмов с образованием в качестве конечного продукта газообразного азота.

Введение активированного угля и измельченных нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) или активированного угля и клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) на стадии формования нетканого полимерного материала аэродинамическим методом приводит к повышению сродства синтетического нетканого полимерного материала к биологическим объектам, а также к повышению пористости материала (как на поверхности, так и во внутренней структуре) и, как следствие, к увеличению площади иммобилизации микроорганизмов и более высокой степени заселения данного материала ассоциацией микроорганизмов. При этом совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов (метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas) свойственны симбиотические отношения, при которых происходит оптимальная очистка сточных вод от указанных ионов.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие, но не ограничивающие изобретение.

Пример 1

Для очистки сточных вод, содержащих нитрит-, нитрат-, фосфат-ионы в концентрациях 16,5 мг/л, 225 мг/л, 17,5 мг/л, соответственно, используют биокомпозитный материал на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, имеющий толщину 1,52 мм, объемную плотность 0,09 г/см3, пористость 92%. Указанный материал содержит 15% измельченного активированного угля, 15% высушенного и измельченного растения рода Сфагнум (Sphagnum) - Сфагнума дубравного (Sphagnum nemoreum) от массы указанного полимера, 50% от массы полимера иммобилизованных клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, включающую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.

Загрязненные сточные воды циркулируют в течение 2-х суток через установку, внутри которой располагают листы указанного биокомпозитного материала. За счет увеличения поверхности материала для иммобилизации микроорганизмов степень очистки сточной воды на 2-е сутки по NO3--иону составляет 99% вес., по NO2--иону - 92% вес., по РО43--иону - 81% вес., что превышает степень очистки известным материалом. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже значений предельно допустимой концентрации (ПДК). Таким образом, эффективность очистки сточной воды данным биокомпозитным материалом значительно выше, чем известным материалом. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет 10,9 мес.

Пример 2

Для очистки сточных вод, содержащих нитрит-, нитрат-, фосфат-ионы в концентрациях 16,5 мг/л, 225 мг/л, 17,5 мг/л, соответственно, используют биокомпозитный материал на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, имеющий толщину 1,46 мм, объемную плотность 0,1 г/см3, пористость 91%.

Указанный материал содержит 17% измельченного активированного угля и 20% структур клеточных стенок водных растений Ряски трехдольная (Lemna trisulca) от массы указанного полимера, 50% от массы полимера иммобилизованных клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, включающую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Загрязненные сточные воды циркулируют в течение 2-х суток через установку, внутри которой располагают листы указанного биокомпозитного материала. За счет увеличения поверхности материала для иммобилизации микроорганизмов степень очистки сточной воды на 2-е сутки по NO3--иону составляет 99% вес., по NO2--иону - 91% вес., по РО43--иону - 85% вес., что превышает степень очистки известным материалом. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже ПДК. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет 10,5 мес.

Таким образом, эффективность очистки сточной воды данным биокомпозитным материалом значительно выше, чем известным материалом.

Использование иных количеств наполнителя в рамках оговоренного интервала в описываемом материале приводит к аналогичным результатам.

Из указанных данных следует, что описываемый биокомпозитный материал проявляет высокую эффективность в очистке бытовых и промышленных сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов. Степень очистки составляет 81-99% вес. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже значений ПДК. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет выше 10 мес.

Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов, содержащий нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера, и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 155.
27.04.2019
№219.017.3cc2

Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти

Изобретение относится к исследованию фильтрационно-емкостных свойств горных пород и может быть использовано в научно-исследовательских целях для моделирования фильтрационных процессов и прогнозирования коэффициентов вытеснения нефти при проектировании систем разработки конкретного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686139
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d16

Способ заканчивания и эксплуатации скважины подземного хранилища газа

Изобретение относится к газовой отрасли и может быть использовано при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа (ГГХГ). Способ заканчивания и эксплуатации скважины ПХГ заключается в том, что осуществляют бурение до кровли продуктивного пласта, спуск и цементирование эксплуатационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686259
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d87

Способ очистки газов от кислых компонентов и установка для его реализации

Группа изобретений относится к нефтегазовой и химической промышленности, а именно к установкам и способам очистки от HS и CO природных, попутных, нефтезаводских и других промышленных высокосернистых углеводородных газов под давлением с использованием в качестве абсорбента водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686186
Дата охранного документа: 24.04.2019
17.08.2019
№219.017.c101

Способ получения серной кислоты

Изобретение может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Для получения серной кислоты сероводородсодержащий газ сжигают с образованием технологического газа, содержащего диоксид серы и воду. Затем его охлаждают и подвергают двухступенчатой конверсии в контактном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697563
Дата охранного документа: 15.08.2019
22.08.2019
№219.017.c21d

Способ создания подземного хранилища газа в водоносной геологической структуре

Изобретение относится к методам создания объекта подземного хранения природного газа в водоносных геологических структурах и, в частности, к физико-химическим методам управления движением газоводяного контакта (ГВК) при отборе газа из подземного хранилища газа в таких структурах. В водоносной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697798
Дата охранного документа: 19.08.2019
29.08.2019
№219.017.c47c

Тампонажная смесь

Изобретение относится к области цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, вскрывающих пласты с полиминеральными водами высокой степени минерализации, может быть также использовано для цементирования колонн в одну ступень одним составом в терригенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698347
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c491

Способ увеличения нефтеотдачи

Изобретение относится к области разработки нефтегазоконденсатных месторождений и может найти применение в геологии, горной и нефтегазодобывающей промышленности. В способе увеличения нефтеотдачи формируют гидродинамический экран, отделяющий нефтенасыщенную от газонасыщенной зоны пласта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698345
Дата охранного документа: 26.08.2019
24.10.2019
№219.017.d9aa

Теплоизоляционный экран

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для теплоизоляции многолетнемерзлых грунтов в основании насыпей автодорог и площадок промышленных объектов, стенок и дна траншей подземных трубопроводов. Теплоизоляционный экран, включает теплоизолирующие модули,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703839
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da21

Способ теплоизоляции трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве подземных или надземных трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные среды с отрицательной или положительной температурой. Способ теплоизоляции трубопровода включает оснащение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703897
Дата охранного документа: 22.10.2019
04.11.2019
№219.017.de6e

Способ адсорбционной осушки и очистки природного газа

Изобретение относится к переработке природного газа адсорбцией, а именно к глубокой осушке и очистке, и может быть использовано в газовой и нефтехимической промышленности. Осуществляют адсорбцию природного газа в адсорбере, содержащем защитный слой силикагеля и основной адсорбирующий слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705065
Дата охранного документа: 01.11.2019
Показаны записи 121-130 из 140.
12.10.2019
№219.017.d4ef

Способ определения эффективности массообменных аппаратов

Изобретение относится к способам определения эффективности массообменного оборудования с механическим перемешиванием. Способ определения объемного коэффициента массопередачи массообменных аппаратов с механическим перемешиванием по эмпирическим уравнениям, которые представлены в виде: K=А*N*ϕ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702539
Дата охранного документа: 08.10.2019
18.10.2019
№219.017.d7dd

Штамм микроводоросли coelastrella sp. - продуцент смеси натурального биоантиоксиданта астаксантина и β-каротина

Изобретение относится к биотехнологии и касается штамма микроводоросли Coelastrella sp. K1. Штамм депонирован в коллекции Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН под регистрационным номером IPPAS C-2028. Штамм микроводоросли Coelastrella sp. IPPAS C-2028 отличается высоким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703420
Дата охранного документа: 16.10.2019
15.11.2019
№219.017.e23e

Штамм бактерий methylococcus capsulatus concept-8 - продуцент белковой биомассы

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения белковой биомассы. Предлагается штамм бактерий Methylococcus capsulatus, депонированный во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН под регистрационным номером ВКМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706074
Дата охранного документа: 13.11.2019
25.12.2019
№219.017.f26b

Штамм микроводоросли bracteacoccus aggregatus - продуцент смеси натурального биоантиоксиданта астаксантина и провитамина а

Изобретение относится к фотобиотехнологии. Предложен штамм микроводоросли Bracteacoccus aggregatus (syn. cohaerens), являющийся продуцентом смеси натурального биоантиоксиданта астаксантина и провитамина А (β-каротина). Штамм депонирован в Российской Коллекции Микроводорослей при учреждении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710131
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ec

Препарат на основе нейтрализующих моноклональных антител, связывающихся с гликопротеином вируса бешенства

Группа изобретений относится к медицине и касается композиции для связывания с гликопротеином вируса бешенства (ГПВБ), представляющей собой смесь двух нейтрализующих антител, человеческого мАТ RabD4 и гуманизированного мАТ 1С5. Группа изобретений также касается фармацевтической композиции для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711553
Дата охранного документа: 17.01.2020
19.03.2020
№220.018.0d57

Рекомбинантная плазмидная днк, кодирующая гибридный белок l-hep, штамм escherichia coli продуцент указанного белка и способ получения рекомбинантного белка

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к генной инженерии и в частности к рекомбинантному белку L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантному белку, который используется для получения рекомбинантного белка L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантной плазмидной ДНК pET32b-L-HEP-HG6-CBD для экспрессии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716975
Дата охранного документа: 17.03.2020
17.04.2020
№220.018.14f3

Нейтрализующее моноклональное антитело, связывающееся с гликопротеином g вируса бешенства, фрагменты днк, кодирующие указанное антитело, и антигенсвязывающий фрагмент

Изобретение относится к биотехнологии. Предложено нейтрализующее моноклональное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, селективно связывающее гликопротеин вируса бешенства, включающее вариабельные участки тяжелой (VH) и легкой (VL) цепей. При этом вариабельный домен тяжелой цепи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718835
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.04.2020
№220.018.160b

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к высокотемпературным каталитическим окислительным способам превращения метана с получением синтез-газа и может быть использовано в химической технологии. Способ осуществляют путем подачи в реактор, в который помещена каталитическая система, исходной газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719176
Дата охранного документа: 17.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e16

Применение рекомбинантного аналога водорастворимого домена белка lynx1 для торможения роста клеток карцином

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к применению рекомбинантного водорастворимого домена Lynx1 с SEQ ID NO:1 для торможения роста карцином, и может быть использовано в медицине. Применение водорастворимого домена Lynx1 в концентрациях от 10 нМ до 10 мкМ позволяет добиться...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721129
Дата охранного документа: 18.05.2020
06.07.2020
№220.018.300b

Способ получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния

Изобретение относится к технологии получения соединений со свойствами молекулярных сит с катион-обменными свойствами – микро-мезо-макропористым материалам, содержащим в своей структуре кристаллические фазы микропористого цеолита, в частности структуры MFI, и мезо-макропористого карбида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725586
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД