×
25.08.2017
217.015.c576

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛАНИНОВ ИЗ ЧАГИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к относится к химии высокомолекулярных природных соединений, а именно к получению биополимера растительного происхождения - меланина и его модификации с целью повышения антиоксидантной активности, и может быть использовано для производства лечебно-профилактических препаратов, биологически активных и пищевых добавок, а также в качестве антиоксидантов и противостарителей в пищевой и химической промышленности. Способ включает заливку измельченной чаги экстрагентом в соотношении чага-экстрагент 1:30, кипячение смеси, фильтрование извлечения, добавление 25% раствора хлористоводородной кислоты, перемешивание полученной смеси, отстаивание в течение 30 минут, отделение выпавшего осадка меланинов и его сушка, причем в качестве экстрагента используют 9% раствор уксусной кислоты с добавлением перйодной кислоты при определенных условиях. Способ позволяет повысить выход меланина и увеличить его антиоксидантную активность. 1 табл., 10 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Предлагаемое техническое решение относится к химии высокомолекулярных природных соединений, а именно к получению биополимера растительного происхождения - меланина и его модификации с целью повышения антиоксидантной активности, и может быть использовано для производства лечебно-профилактических препаратов, биологически активных и пищевых добавок, а также в качестве антиоксидантов и противостарителей в пищевой и химической промышленности.

Известен способ получения осажденного препарата чаги, включающий получение диффузионного сока с использованием в качестве экстрагента водного раствора сверхразветвленного полимера Boltorn H30 с концентрацией 1⋅10-3-1⋅10-22%, осаждение полифенольного комплекса добавлением соляной кислоты до рН 2-2,2 (Пат. РФ №2392953, A61K 36/06, А61Р 39/06, 2010).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся невысокий выход осажденного препарата чаги, отсутствие стабильного эффекта повышения антиоксидантной активности меланинов (Иванова Г.А. и др. Использование азотсодержащего гиперразветвленного полимера для повышения антиоксидантной активности меланинов чаги // Вестник казанского технологического университета. - 2012. - №9. - С. 116-118).

Известен способ получения осажденного препарата из березового гриба чаги, включающий получение диффузионного сока чаги, добавление к соку чаги водного раствора гиперразветвленного полимера Boltorn 30 с концентрацией 1⋅10-7-1⋅10-20%, в соотношении 10:1, обрабатывание при комнатной температуре в течение 0,5-1,5 часа, осаждение препарата добавлением 20%-ного раствора соляной кислоты до значения рН 2,0-2,2 (Патент РФ 2366439, А61K 36/06, 2009).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся невысокий выход осажденного препарата, необходимость проведения дополнительной стадии - обработки водным раствором гиперразветвленного полимера, отсутствие стабильного эффекта повышения антиоксидантной активности меланинов.

Известен способ повышения антиоксидантной активности меланинов чаги, включающий обработку водных извлечений чаги аминомодифицированным гиперразветвленным полимером, синтезированным на основе Boltorn Н20, осаждение препарата добавлением 25%-ного раствора соляной кислоты до значения рН 1,0-2,0 (Иванова Г.А., Докторова Л.Ю., Сысоева М.А., Кутырев Г.А. Использование азотсодержащего гиперразветвленного полимера для повышения антиоксидантной активности меланинов чаги // Вестник казанского технологического университета. - 2012. - №9. - С. 116-118).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся зависимость антиоксидантной активности от рН водных извлечений, необходимость проведения дополнительной стадии - обработки водным раствором гиперразветвленного полимера.

Известен способ повышения антиоксиантной активности меланинов чаги путем их химической модификации, включающий растворение меланинов в 10% растворе гидроксида натрия, добавление насыщенного раствора персульфата калия в количестве 0,75-0,80 долей от массы меланинов, обработку смеси при интенсивном перемешивании в течение 1 часа при температуре 25°С, осаждение меланина добавлением 25%-ного раствора соляной кислоты до значения рН 1,0-2,0 (Грачева Н.В., Желтобрюхов В.Ф., Голованчиков А.Б. Химическая модификация природных полимеров меланинов гриба Inonotus obliquus (чага) // Известия ВолгГТУ. - 2014. - №7(134). - С. 93-97).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится необходимость проведения дополнительных стадий - растворение меланинов и обработка персульфатом калия, использование реагента в высоких концентрациях, что повышает себестоимость продукта.

Известен способ повышения антиоксиантной активности меланинов чаги путем их химической модификации, включающий растворение меланинов в минимальном количестве 0,1 н. раствора гидроксида натрия, обработку в слабокислой среде (рН 5) при температуре 25°С 0,14 н. раствором периодной кислоты при интенсивном перемешивании в течение 1-3 часов, осаждение меланинов добавлением 25%-ного раствора соляной кислоты до значения рН 1,0-2,0, их сушку, обработку сульфитом натрия при массовом соотношении восстановитель-меланин 0,5:1 в щелочной среде при той же температуре в течение 1 часа при перемешивании, осаждение меланинов добавлением 25%-ного раствора соляной кислоты до значения рН 1,0-2,0, сушку (Грачева Н.В., Желтобрюхов В.Ф., Голованчиков А.Б. Химическая модификация меланинов гриба Inonotus obliquus (чага) методом периодатного окисления // Естественные и технические науки. - 2014. - №2. - С. 47-51).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится необходимость проведения дополнительных стадий - растворение меланинов, их обработку реагентами, повторное осаждение, что увеличивает продолжительность процесса, усложняет технологию и повышает себестоимость продукции.

Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к предлагаемому техническому решению и выбранным за прототип, является способ получения хромогенов, в котором измельченную чагу заливают водой в соотношении чага-вода 1:30, настаивают 1 час при комнатной температуре, кипятят в течение 2 часов, извлечение фильтруют, добавляют 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, оставляют на 30 минут, выпавший темно-бурый осадок хромогенов отделяют и высушивают (Государственная Фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа. 63. Inonotus obliquus. Чага. - М.: Медицина; 1990. - 385 с., С. 342-343).

К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся низкий выход меланина и его низкая антиоксидантная активность.

Задачей предлагаемого технического решения является увеличение выхода меланина.

Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение эффективности использования сырья за счет увеличения выхода меланина и повышение антиоксидантной активности меланина за счет целенаправленного введения в его структуру функциональных групп, отвечающих за проявление антиоксидантных свойств.

Поставленный технический результат достигается тем, что способ получения меланинов из чаги включает заливание измельченной чаги экстрагентом в соотношении чага-экстрагент 1:30, кипячение смеси, фильтрование извлечения, добавление 25% раствора хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, перемешивание полученной смеси, отстаивание в течение 30 минут, отделение выпавшего осадка меланинов и его сушка, причем в качестве экстрагента используют 9% раствор уксусной кислоты с добавлением перйодной кислоты при массовом соотношении перйодная кислота-чага, равном 1:(50÷100), а кипячение смеси проводят в течение 0,5-1,5 часов.

В исследованиях показано, что проявление антиоксидантных свойств гуминовыми веществами – соединениями, близкими по природе меланинам, обусловлено присутствием в их структуре хиноновых фрагментов (Scott D. Т. et al. Quinone moieties act as electron acceptors in the reduction of humic substances by humics-reducing microorganisms // Environ. Sci. Technol. - 1998. - Vol. 32. - P. 2984-2989; Юдина H.В., Писарев С.И., Саратиков А.С. Оценка биологической активности гуминовых кислот торфов // Химия твердого топлива. - 1996. - №5. - С. 31-34). Увеличение хиноновых групп в структуре приводит к увеличению антиоксидантной активности. Известно, что в структуре меланинов присутствуют ароматические структуры гваяцильного типа (Ловягина Е.В., Шиврина А.Н., Платонова Е.Г. Изучение продуктов гидролиза действующего начала чаги методами распределительной хроматографии // Биохимия. - 1958. - т. 23. - вып. 1. - С. 41-46; Грачева Н.В. Химическая модификация природных полимеров меланинов гриба Inonotus obliquus (чага) целью получения высокоактивных антиоксидантов// автореферат дисс. канд. техн. наук, Волгоград, 2014). Это определяет возможность проведения химической модификации методом перйодатного окисления с целью увеличения содержания хиноновых групп. Перйодатное окисление в растворе уксусной кислоты ароматических структур, подобных гваяцильным звеньям лигнина, имеющих свободное 5-е положение и неэтерифицированный фенольный гидроксил в 4-м положении, является высокоспецифичной реакцией (Закис, Г.Ф. Функциональный анализ лигнинов и их производных / Г.Ф. Закис. - Рига: Зинатне, 1987. - 230 с.):

При воздействии окислителя в кислой среде происходит отщепление доступных метоксильных групп и окисление фенольного гидроксила с образованием ортохинонов.

Кипячение смеси в кислой среде в присутствии окислителя приводит к гидролизу полисахаридных связей, в результате чего происходит разрушение нерастворимого комплекса лигнин-полисахарид, обусловливающее нарушение целостности клеточных стенок и, как следствие, увеличение доступности извлекаемого компонента.

Введение в смесь перйодной кислоты в количестве ниже верхнего предела заявляемого массового соотношения перйодная кислота-чага, равного 1:100, обусловливает значительное снижение эффекта модификации меланина. Введение в смесь окислителя в количестве выше нижнего предела заявляемого массового соотношения перйодная кислота-чага, равного 1:50, приводит к уменьшению выхода меланинов за счет разрушения ароматических структур и снижению антиоксидантной активности.

Кипячение смеси менее 0,5 часа характеризуется низким выходом меланинов. Увеличение времени кипячения выше 1,5 часов приводит к снижению эффекта модификации за счет разрушения ароматических структур сырья при длительном воздействии окислителя при высокой температуре.

Предлагаемый способ включает следующие операции. Заливание измельченной чаги 9% раствором уксусной кислоты с добавлением перйодной кислоты в количестве соответствующем массовому соотношению перйодная кислота-чага 1:(50÷100) в соотношении сырье-экстрагент 1:30, кипячение смеси в течение 0,5-1,5 часов, фильтрование извлечения, добавление 25% раствора хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, перемешивание полученной смеси, отстаивание в течение 30 минут, отделение выпавшего осадка меланинов и его сушка.

Полученный меланин представляет собой порошок коричневого цвета. Принадлежность к меланинам полученного продукта подтверждена характерными реакциями с перекисью водорода (обесцвечивание раствора), перманганатом калия (изменение окраски до зеленой, с последующим выпадением осадка и обесцвечиванием раствора), хлоридом железа (III) (выпадение хлопьевидного осадка с последующим его растворением при избытке реактива); УФ- и ЭПР-спектрами (Лях С.П. Микробный меланогенез и его функции. М., 1981. - 273 с.; Сушинская Н.В. и др. Получение и физико-химические свойства меланинов из базидиомицетов // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия IV: Химия и технология органических веществ - Вып. XII. - Минск, 2004. - с. 193-196).

Антиоксидантную активность (АОА) определяли по скорости накопления ТБК-продуктов в процессах перекисного окисления липидов (ПОЛ) (Катковская М.В., Кухарчик М.А. Определение общей антиоксидантной активности в пробах слюны и мочи студентов с помощью модельной системы / Актуальные проблемы современной медицины 2008: материалы 62-й Международной науч. конф. студентов и молодых ученых. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.Л. Кабака, А.С. Леонтюка - Минск: БГМУ, 2008 - С. 173).

Изобретение поясняется конкретными примерами, результаты которых обобщены в таблице.

Пример 1 (по прототипу). Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл воды и настаивают 1 час при комнатной температуре, затем смесь кипятят в течение 2 часов. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,285 г.

Пример 2. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,2 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 0,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 2,009 г.

Пример 3. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,13 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 0,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,702 г.

Пример 4. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,10 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 0,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,564 г.

Пример 5. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,20 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 2,209 г.

Пример 6. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,13 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,973 г.

Пример 7. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,10 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,661 г.

Пример 8. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,20 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 2,051 г.

Пример 9. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,13 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 1,944 г.

Пример 10. Навеску измельченной чаги массой 10 г помещают в плоскодонную колбу, заливают 300 мл 9% раствора уксусной кислоты, содержащей 0,10 г перйодной кислоты, смесь кипятят в течение 1,5 часа. Полученное извлечение фильтруют и добавляют в фильтрат 25% раствор хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают, отстаивают 30 минут, выпавший темно-бурый осадок отделяют и высушивают. Масса полученного меланина 2,009 г.

Предлагаемый способ позволяет повысить выход меланинов на 20-60% и увеличить антиоксидантную активность на 14-22% по сравнению с прототипом за счет использования в качестве экстрагента 9% раствора уксусной кислоты с добавлением перйодной кислоты при массовом соотношении перйодная кислота-чага, равном 1:(50÷100), и кипячения этой смеси в течение 0,5-1,5 часов.

Способ получения меланинов из чаги, включающий заливание измельченной чаги экстрагентом в соотношении чага-экстрагент 1:30, кипячение смеси, фильтрование извлечения, добавление 25% раствора хлористоводородной кислоты до рН 1,0-2,0, перемешивание полученной смеси, отстаивание в течение 30 минут, отделение выпавшего осадка меланинов и его сушка, отличающийся тем, что в качестве экстрагента используют 9% раствор уксусной кислоты с добавлением перйодной кислоты при массовом соотношении перйодная кислота-чага, равном 1:(50÷100), а кипячение смеси проводят в течение 0,5-1,5 часов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 385.
27.09.2013
№216.012.6f41

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких углеводородных каучуков для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий, на основе гидроксилсодержащего бутадиенового низкомолекулярного каучука включает пластификатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494132
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.7610

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Настоящее изобретение относится к способу модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата для повышения термо-, фото-, износо- и гидролитической стойкости, а также снижения газопроницаемости полимерных материалов. Способ заключается в обработке поверхности полиэтилентерефталата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495884
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.7611

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Настоящее изобретение относится к способу модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата для повышения термо-. фото-, износо- и гидролитической стойкости, а также снижения газопроницаемости полимерных материалов. Способ заключается в обработке поверхности гранулята...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495885
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.01.2014
№216.012.9474

Композиция для покрытий

Изобретение может быть использовано для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий включает пластификатор, мел, глицерин, полиизоцианат, дибутилдилауринат олова и продукт сополимеризации 20-50 масс.ч. стирола с 100 масс.ч....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503698
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.03.2014
№216.012.ac26

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в производстве тары, упаковки, волокон и триботехнических изделий. Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата включает его обработку модификатором при нагревании, в качестве модификатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509785
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.06.2014
№216.012.d328

Способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов

Настоящее изобретение относится к способу получения олиго- и полиэтилентерефталатов. Описан способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов, включающий поликонденсацию терефталевой кислоты и этиленгликоля в присутствии катализатора триоксида дисурьмы при нагревании, отличающийся тем, что при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519827
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.07.2014
№216.012.e29a

Способ получения катализатора для синтеза олиго- и полиэтилентерефталатов и способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов

Изобретение относится к способу получения катализатора для получения сложного полиэфира и способу получения олиго- и полиэтилентерефталатов, которые могут быть использованы в дальнейшем для получения волокнистых, пленочных и литьевых композиций, обладающих повышенной гидролитической и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523800
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.02.2015
№216.013.2bb6

Способ перемещения вязких нефтепродуктов и жидкостей

Изобретение относится к области транспортировки по трубопроводам вязких нефтепродуктов и жидкостей. Способ заключается в формировании коаксиального концентрического слоя жидкости у внутренней поверхности трубы путем образования ее водного раствора, плотность которого равна плотности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542647
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.05.2015
№216.013.49bb

Способ модификации поверхности порошка полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров, а точнее к новому способу модификации поверхности порошка полиэтилентерефталата (ПЭТФ) функциональными добавками для повышения термо-, фото-, износо- и гидролитической стойкости, снижения газопроницаемости полимерных материалов, что может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550382
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.02.2016
№216.014.c1c6

Способ модификации поверхности нити полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров, а точнее к новому способу модификации нити полиэтилентерефталата (ПЭТФ) функциональными добавками, что может быть использовано в текстильном отделочном производстве, в самолето-, автомобилестроении и резиновой промышленности. Способ модификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574258
Дата охранного документа: 10.02.2016
Показаны записи 11-20 из 108.
13.01.2017
№217.015.8863

Туннель для автодорог, железных дорог и метрополитенов

Изобретение относится к горному и подземному строительству, в частности к конструкциям туннелей для автодорог, железных дорог и метрополитенов. Туннель для автодорог, железных дорог и метрополитенов с защитной обделкой, имеющий поперечное сечение в виде фигуры постоянной ширины. Поперечное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602533
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9187

Производные 2-(адамант-2-ил)этиламина, обладающие потенциальной противовирусной активностью

Изобретение относится к новым адамантансодержащим аминам нижеуказанной общей формулы, конкретно к 2-(адамант-2-ил)пентан-1-амину и 2-(адамант-2-ил)фенилэтил-1-амину, Новые соединения проявляют антивирусную активность. В общей формуле R=СН, СН. 1 табл., 2 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605698
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.a63b

Продольная галерея-потерна бетонной плотины

Изобретение относится к гидротехническому строительству, в частности к конструкциям продольных галерей-потерн бетонных плотин. Продольная галерея-потерна 5 бетонной плотины 1 выполнена в поперечном сечении в виде треугольника Рело. Причем один из углов треугольника Рело направлен в верхнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608066
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.a9ef

Грунтовая плотина, возводимая на слабых основаниях в районах с повышенной сейсмичностью

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть использовано при возведении грунтовых сооружений на слабых основаниях в районах с повышенной сейсмичностью. Грунтовая плотина, возводимая на слабых основаниях в районах с повышенной сейсмичностью, включает криволинейную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611805
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aa09

Напорный туннель округлой формы для гидроэлектростанций

Изобретение относится к гидротехническому строительству и предназначено для напорных туннелей гидроэлектростанций с обделкой. Напорный туннель округлой формы для гидроэлектростанций включает выработку 3 с углами и со сводом во вмещающей туннель породе и бетонную обделку 2 с расположенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611718
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa6f

Дренажная труба

Изобретение относится к мелиорации, а именно к дренажным трубам. Дренажная труба с перфорационными отверстиями 3 в поперечном сечении выполнена в виде треугольника Рело и имеет донную часть 1 и боковые части 2. Один из углов 4 треугольника Рело расположен в верхней сводной части трубы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611803
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aa9d

Кротодренажное устройство

Изобретение относится к гидромелиоративной технике и используется при создании кротодрен. Устройство включает вертикальный нож, горизонтальный нож с симметрично расположенными относительно вертикального ножа открылками с прикрепленными к каждому из них дренером с поперечным сечением в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611787
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aaa0

Рабочий орган кротодренажной машины

Изобретение относится к гидромелиоративной технике и используется при создании кротодрен. Рабочий орган кротодренажной машины включает вертикальный нож 1 с двумя Г-образными крыльями 2 и дренеры 4, прикрепленные к Г-образным крыльям 2 вертикального ножа 1 посредством расположенных сзади него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611800
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aae8

Осушительная дренажная труба

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для устройства дренажа. Осушительная дренажная труба выполнена с расположенной в ее нижней части лотковой частью и верхней части - водоприемной частью с перфорационными отверстиями. В поперечном сечении осушительная дренажная труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611717
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab95

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал на основе этиленпропилендиенового каучука содержит серу, оксид цинка, стеарин, технический углерод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612304
Дата охранного документа: 06.03.2017
+ добавить свой РИД