×
29.05.2018
218.016.5752

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения наноразмерных частиц серебра в водной среде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения высокогомогенных по размерам (10-20 нм) наноразмерных частиц серебра в водной среде, включающему помещение в дистиллированную воду, находящуюся в емкости, двух электродов, один из которых выполнен из серебра, пропускание между электродами переменного электрического тока. Способ характеризуется тем, что в качестве второго электрода используют серебряную пластину, электроды между собой разделяют микропористой мембраной, при этом процесс электролитического разложения проводят в присутствии катализатора, роль которого выполняет аммиачный раствор NH и перекисный раствор НО, оба вещества взяты в молярном соотношении 3:1, при молярном соотношении данной смеси-катализатора к общему объему дистиллированной воды 1:100. Техническим результатом предлагаемого изобретения являются простота и дешевизна, низкая энерго- и ресурсоемкость получения высокогомогенных по размерам (10-20 нм) наноразмерных частиц серебра в водной среде с одновременным обеспечением нечувствительности к свету, кинетической устойчивости, термодинамической устойчивости, наличия у каждой частицы заряда, препятствующего слипанию частиц малой константой нестойкости, мицеллярной формы - при уменьшении размеров, количество частиц увеличивается на порядки. 1 ил.

Изобретение относится к области получения наноразмерных частиц серебра, распределенных в водной среде и стабилизированных соединениями (стабилизаторами).

Наноразмерные частицы серебра представляют собой агломераты атомарного серебра размерами 1-20 нм, поверхность которых окружена слоем молекул стабилизаторов, что позволяет достигать времен «жизни» системы вода/стабилизаторы/наноразмерные частицы серебра не менее 12 месяцев.

Наноразмерные частицы серебра, благодаря ярко выраженным биоцидным и канцероцидным свойствам, являются перспективным материалом и находят применение в медицине, ветеринарии и производстве косметических средств.

Получение наноразмерных частиц серебра в жидких средах состоит из 2-х основных операций:

1. Приготовление жидкой среды путем растворения стабилизаторов в органическом или неорганическом растворителе.

2. Выделение в полученную среду серебра в атомарной и/или ионной форме путем химических или электрохимических реакций с образованием наноразмерных частиц серебра.

Известно несколько способов получения наноразмерных частиц серебра в жидких средах, среди которых наиболее традиционным является химическое восстановление растворимых соединений серебра различными восстановителями.

Так, например, известен способ получения наночастиц серебра в водной среде, описанный Rodrigues-Sanchez L. et al. 2000. (источник Rodrigues-Sanchez L., Blanko M.L., Lopez-Quintela M.A. Electro-chemical Synthesis of Silver Nanoparticles. J. Phys. Chem. B. 2000. Vol. 104. P 9683-9688).

Он состоит из следующих стадий:

1. Растворение стабилизатора (тетрабутиламмония бромида) в органическом растворителе (ацетонитриле).

2. Электрохимическое растворение анода (пластина серебра) в полученной на первой стадии органической среде.

При этом в качестве катода при пропускании постоянного электрического тока через раствор используют платину или алюминий. В описанном способе большая часть (55-80%) электрохимически растворенного серебра оседает на катодах в виде пленок (т.е. коэффициент выхода наночастиц серебра в раствор составляет не выше 45%). Также существенным недостатком способа является использование в качестве растворителя токсичного ацетонитрила, что исключает возможность применения финишной среды, содержащей наночастицы серебра, для медицины, ветеринарии и производства косметических препаратов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения наночастиц серебра, включающий растворение стабилизаторов в растворителе, помещение в полученный раствор анода, выполненного в виде серебряной пластины, и катода, электрохимическое растворение анода при пропускании через раствор стабилизированного постоянного тока, в качестве растворителя применяют дистиллированную воду, в качестве катода используют пластину из нержавеющей стали, а процесс растворения стабилизаторов проходит в две стадии: сначала в дистиллированной воде при нагревании до 45-55°C и перемешивании растворяют стабилизатор, выбранный из полигликолей, поливинилпирролидона, желатина или полиакрилата натрия или калия, а затем после охлаждения в полученный раствор добавляют при перемешивании стабилизатор, выбранный из цитратов аммония, калия или натрия (метод Крейцберга-Голикова RU 2390344 С2, МПК А61К 33/38, опубл. 05.2010).

Недостатком указанного способа получения наночастиц серебра в водной среде является его сложность осуществления, необходимость соблюдать технику безопасности при работе с агрессивными химическими агентами.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение и удешевление получения наноразмерных частиц серебра в водной среде с одновременным обеспечением нечувствительности к свету, кинетической устойчивости, термодинамической устойчивости, наличия у каждой частицы заряда, препятствующего слипанию частиц малой константой нестойкости, мицеллярной формы - при уменьшении размеров до 10-20 нм, количество частиц увеличивается на порядки. При этом поверхность частиц возрастает. Чем больше число частиц и их суммарная поверхность, тем эффективнее действие, отсутствие острой токсичности, высокой бактерицидной и противоопухолевой активности по сравнению с другими способами получения наночастиц серебра в водных растворах, прозрачности, бесцветности, отсутствие вкуса и запаха. Полученная настоящим способом водно-мицеллярная система наноразмерных частиц серебра высокогомогенна в плане преобладания частиц наименьших размеров (10-20 нм). Это является фактором увеличения «терапевтического окна» (соотношение средней терапевтической и максимально допустимой дозы в единице объема жидкости) по сравнению с известными аналогами.

Поставленный технический результат достигается тем, что получение наноразмерных частиц серебра в водном растворе включает помещение в дистиллированную воду, находящуюся в емкости, двух электродов, один из которых выполнен из серебра, пропускание между электродами переменного электрического тока, в качестве второго электрода используют серебряную пластину, электроды между собой разделяют микропористой мембраной, при этом процесс электролитического разложения проводят в присутствии катализатора, роль которого выполняет смесь перекиси водорода Н2О2 (1 молярная доля) и аммиачного раствора NH4 (3 молярных доли), при соотношении катализатора (предварительно подготовленная смесь перекиси и аммиачного раствора в молярном соотн. 1:3) к общему объему дистиллированной воды 1:100.

Предлагаемый способ реализуется устройством, показанным на чертеже. Устройство, реализующее предлагаемый способ получения наноразмерных частиц серебра в водном растворе, состоит рабочей емкости 1, разделенной на 2 камеры: камеру 2 и камеру 3, разделенных между собой микропористой мембраной 4, соотношение камеры 2 к камере 3 составляет 10:1 по объему. Устройство снабжено общей крышкой 5, на которой расположены (жестко фиксированы либо раздвигаются по специальному пазу с метками-фиксаторами - фиксаторы и метки на чертеже не показаны) два электрода 6 и 7, выполненные из серебра. Масса электродов по отношению к объему рабочей емкости 1 составляет 1:50 (на 1000 мл общего объема, общий вес электродов 20 г), соотношение электродов между собой 1:4, электрод с большим весом 7 монтируется на крышке над камерой 2, электрод с меньшим весом 6 над камерой 3. К электроду 7 присоединяется диод 8, например, Д 240, на оба электрода подается переменный ток напряжением 220 В. Позицией 9 обозначен рабочий раствор.

В обе камеры 2 и 3 наливается дистиллированная вода (Д/вода), в камеру 2 добавляется катализатор (смесь аммиачного раствора NH3 и перекиси водорода Н2О2), молярное соотношение катализатора к общему объему Д/воды составляет 1:100. Расстояние между пластинами устанавливается посредством их раздвижения по пазу скольжения и фиксации на метках-фиксаторах (паз и метки-фиксаторы на чертеже не показаны) в процессе работы по показаниям силы тока: при температуре рабочего раствора в камере 230°C сила тока должна составлять 2 А, при повышении силы тока расстояние между электродами увеличивается пользователем.

Простота и дешевизна, низкая энерго- и ресурсоемкость получения наноразмерных частиц серебра в водной среде с одновременным обеспечением нечувствительности к свету, кинетической устойчивости, термодинамической устойчивости, наличия у каждой частицы заряда, препятствующего слипанию частиц малой константой нестойкости, мицеллярной формы - при уменьшении размеров, количество частиц увеличивается на порядки. При этом поверхность частиц возрастает. Чем больше число частиц и их суммарная поверхность, тем эффективнее действие. Тем выраженней отсутствие острой токсичности, высокая бактерицидная и противораковая активность по сравнению с другими способами получения наноразмерных частиц серебра. Получаемый водный серебросодержащий состав прозрачен, бесцветен, лишен вкуса и запаха. Все это является достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.

Способ получения высокогомогенных по размерам (10-20 нм) наноразмерных частиц серебра в водной среде, включающий помещение в дистиллированную воду, находящуюся в емкости, двух электродов, один из которых выполнен из серебра, пропускание между электродами переменного электрического тока, отличающийся тем, что в качестве второго электрода используют серебряную пластину, электроды между собой разделяют микропористой мембраной, при этом процесс электролитического разложения проводят в присутствии катализатора, роль которого выполняет аммиачный раствор NH и перекисный раствор НО, оба вещества взяты в молярном соотношении 3:1, при молярном соотношении данной смеси-катализатора к общему объему дистиллированной воды 1:100.
Способ получения наноразмерных частиц серебра в водной среде
Способ получения наноразмерных частиц серебра в водной среде
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 29.
08.06.2019
№219.017.75df

Применение автомобильного ремня в системе жёсткого соединения посадочного места с рабочим столом

Изобретение относится к медицинской технике. Предложен автомобильный ремень безопасности в системе жесткого соединения посадочного места с рабочим столом. Изобретение обеспечивает формирование правильной осанки, а соответственно профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690901
Дата охранного документа: 06.06.2019
09.06.2019
№219.017.7643

Способ лечения кожных заболеваний, ожогов, поверхностных и глубоких ран

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и дерматологии, и может быть использовано для лечения кожных заболеваний, выбранных из дерматитов и ожогов I и II степени. Для этого производят нанесение на кожу или рану в область поражения водного мицеллярного раствора наноразмерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690945
Дата охранного документа: 07.06.2019
13.06.2019
№219.017.813f

Способ лечения кожных заболеваний, ожогов, поверхностных и глубоких ран

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и дерматологии, и может быть использовано для лечения кожных заболеваний, выбранных из дерматитов и ожогов I и II степени. Для этого производят нанесение на кожу или рану в область поражения водного мицеллярного раствора наноразмерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691063
Дата охранного документа: 10.06.2019
13.07.2019
№219.017.b351

Способ лечения кастрационно-устойчивого рака простаты

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения кастрационно-устойчивого рака предстательной железы. Для этого назначают комбинацию препаратов кабазитаксель 25 мг/м поверхности тела 1 раз в 3 недели+преднизолон 10 мг ежесуточно. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694259
Дата охранного документа: 11.07.2019
14.07.2019
№219.017.b42b

Способ лечения кастрационно-устойчивого рака простаты

Изобретение относится относится к медицине и предназначено для лечения кастрационно-устойчивого рака предстательной железы. Одновременно с комбинацией препаратов кабазитаксель 25 мг/м поверхности тела 1 раз в 3 недели + преднизолон 10 мг ежесуточно, производят назначение янтарной кислоты в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694373
Дата охранного документа: 12.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5de

Способ лечения кожных заболеваний, ожогов, поверхностных и глубоких ран

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, травматологии и дерматологии, и может быть использовано для лечения кожных заболеваний, таких как дерматит и панариций. Для этого наносят местно на кожу или рану в области поражения водный мицеллярный раствор наноразмерных частиц серебра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694536
Дата охранного документа: 16.07.2019
25.07.2019
№219.017.b872

Способ получения наноразмерных частиц кальция в водной среде

Изобретение относится к области химии и нанотехнологии, а именно к способу получения наноразмерных частиц кальция в водной среде, включающий помещение в дистиллированную воду, находящуюся в емкости, двух электродов, один из которых выполнен из золота или платины с нейтральным водородным числом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695352
Дата охранного документа: 23.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc65

Способ лечения кастрационно-устойчивого рака простаты

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может использовано для лечения кастрационно-устойчивого рака простаты. Для этого одновременно с комбинацией препаратов доцетаксель 75 мг/м поверхности тела 1 раз в 3 недели + энзалутамид 160 мг в сутки + преднизолон 10 мг в сутки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696288
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc72

Способ лечения кастрационно-устойчивого рака простаты

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения кастрационно-устойчивого рака предстательной железы. Для этого одновременно с комбинацией препаратов доцетаксель 75 мг/м поверхности тела 1 раз в 3 недели + энзалутамид 160 мг в сутки + преднизолон 10...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696287
Дата охранного документа: 01.08.2019
02.10.2019
№219.017.cee2

Способ лечения кастрационно-устойчивого рака простаты

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения кастрационно-устойчивого рака предстательной железы. Для этого одновременно с комбинацией препаратов доцетаксель 75 мг/м поверхности тела 1 раз в 3 недели + абиратерон 1000 мг в сутки + преднизолон 10...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700573
Дата охранного документа: 18.09.2019
Показаны записи 11-20 из 53.
10.12.2014
№216.013.0d54

Способ в.г. вохмянина сушки влагосодержащих продуктов и устройство в.г. вохмянина для его осуществления

Изобретение относится к средствам тепловой обработки влагосодержащих продуктов, преимущественно пищевых, и может быть использовано как в пищевой промышленности, так и в отдельных сельских хозяйствах для сушки овощей, фруктов, грибов, лекарственных трав и других продуктов. Способ сушки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534829
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.01.2015
№216.013.1dbc

Фаллоэндопротез в.х.битеева

Предлагаемое изобретение относится к области медицины и может быть использовано в урологии, андрологии и хирургии. Фаллоэндопротектор из эластичного материала содержит дистальную часть с мягким торцом и канавками, проксимальную часть и вогнутую промежуточную часть с мягким торцом и канавками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539040
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.22db

Отопительная печь

Изобретение относится к системам печного отопления - к печам, обеспечивающим как собственно отопление в домах, так и в банях. Отопительная печь, содержащая топку с колосниковой решеткой, поддувало, дымовую трубу и, как минимум, один трубчатый воздуховод, внутренняя полость которого через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540376
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2578

Устройство в.г. вохмянина для преодоления фригидности женщин

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к медицинской технике, и предназначено для преодоления фригидности женщин. Устройство для преодоления фригидности женщин содержит основание, замкнутую эластичную оболочку и расположенный в ней вибрационный механизм, включающий каркас с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541045
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2015
№216.013.33b2

Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий

Изобретение относится к получению в детали длинномерных отверстий. Осуществляют деление детали на элементы детали, выполняют на элементах детали выемки, соответствующие частям будущего отверстия, и соединяют элементы детали между собой с получением отверстия. При этом деление детали производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544709
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.04.2015
№216.013.422b

Способ очистки воды путем ее замораживания и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам для очистки воды путем ее замораживания и может быть использовано в быту. Для получения чистой воды емкость 1 заполняют водой до уровня, превышающего на 1,0-1,5 см уровень воронки 4. В это время вентили 6 и 7 закрыты, сливной кран 10 также закрыт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548437
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.06.2015
№216.013.5b04

Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий

Изобретение относится к области обработки материалов и может быть использовано при изготовлении узлов и элементов, включающих длинномерные каналы малой площади поперечного сечения, например, в технике капиллярных изделий, в узлах регулируемого дозирования газа или жидкости, в холодильных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554841
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.09.2015
№216.013.7ce0

Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов

Изобретение относится к изготовлению деталей протока жидкостей и газов с канальными отверстиями малых высот. Выполняют на ленте методом травления выемку, а затем скручивают упомянутую ленту. При этом до выполнения выемки ленту покрывают устойчивой к травлению краской, кроме места будущей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563565
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.10.2015
№216.013.868d

Состав для производства органоминерального удобрения

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для производства органоминеральных удобрений. Удобрение содержит куриный помет и измельченную солому в соотношении по сухому веществу, мас.%: куриный помет - 50-60; измельченная солома - остальное. Изобретение обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566048
Дата охранного документа: 20.10.2015
13.01.2017
№217.015.8870

Устройство для бесконтактной активации жидкости

Изобретение относится к устройствам для активации жидкостей и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови. Устройство для бесконтактной активации жидкости содержит емкость 1 для бесконтактной активации жидкости 2. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602522
Дата охранного документа: 20.11.2016
+ добавить свой РИД