×
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 21-29 из 29.
22.11.2019
№219.017.e4a7

Способ лечения кожных заболеваний, ожогов, поверхностных и глубоких ран

Изобретение относится к медицине, а именно дерматологии, и может быть использовано при лечения экзем и ожогов 2 и 3 степени. Способ заключается в нанесении на кожу или рану в область поражения водного мицеллярного раствора наноразмерных частиц золота с регулярностью до трех раз в сутки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706724
Дата охранного документа: 20.11.2019
22.11.2019
№219.017.e4cd

Способ лечения кожных заболеваний, ожогов, поверхностных и глубоких ран

Изобретение относится к хирургии, травматологии, комбустиологии и дерматологии и касается лечения кожных заболеваний, выбранных из ожогов, поверхностных и глубоких ран. Для этого на область поражения наносят водный мицеллярный раствор наноразмерных частиц серебра три раза в сутки курсом до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706722
Дата охранного документа: 20.11.2019
27.12.2019
№219.017.f31c

Способ хирургического лечения перфоративных язв желудка

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии. Иссекают язву вместе с участком перфорации следующим образом. На 1,5 см от пальпаторно определяемого края язвы на стенку желудка в четырех противоположных точках, две из которых расположены на линии, параллельной продольной оси желудка, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710214
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.12.2019
№219.017.f34d

Способ асептической органосберегающей резекции полых органов пищеварительного тракта

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии и хирургии. Проводят резекцию стенки желудка или кишечника следующим образом. Отступя от границы патологического участка через четыре противоположные точки, две из которых расположены на линии, параллельной продольной оси органа, две - на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710215
Дата охранного документа: 25.12.2019
09.03.2020
№220.018.0aa9

Способ получения наноразмерных частиц серебра в водной среде

Изобретение относится к cпособу получения 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 постоянного электрического тока. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716160
Дата охранного документа: 06.03.2020
05.06.2020
№220.018.2483

Аппликатор

Изобретение относится к медицинской технике. Аппликатор содержит жестко закрепленные на основании иглы. Каждая игла выполнена из магнитного материала и охвачена дополнительно введенной обмоткой, подключенной соответствующим образом к регулируемому источнику тока. Иглы выполнены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722705
Дата охранного документа: 03.06.2020
07.07.2020
№220.018.3085

Способ ранней диагностики хронического тубулоинтерстициального повреждения почек у пациентов с анкилозирующим спондилитом

Изобретение относится к области ревматологии, нефрологии, а именно к области диагностики хронического повреждения тубулоинтерстициальной ткани почек у пациентов с анкилозирующим спондилитом. Способ ранней диагностики хронического тубулоинтерстициального повреждения почек у пациентов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725850
Дата охранного документа: 06.07.2020
26.07.2020
№220.018.3830

Способ определения фагоцитарной активности нейтрофилов при помощи микробиологического подхода

Изобретение относится к области медицины, в частности к клинической иммунологии. Раскрыт способ определения фагоцитарной активности нейтрофилов, в котором готовят исходную концентрацию раствора Saccharomyces cerevisiae - 0,00125%; для опытной и контрольной групп готовят исходную концентрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727880
Дата охранного документа: 24.07.2020
12.04.2023
№223.018.446b

Способ определения средней скорости образования фиброза печени у больных с хроническим гепатитом с

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения средней скорости образования фиброза печени у больных с хроническим гепатитом С (ХГС) как дополнительного показания к проведению противовирусной терапии. Для этого оценивают результаты транзиентной эластометрии печени,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739687
Дата охранного документа: 28.12.2020
Показаны записи 21-30 из 53.
13.01.2017
№217.015.8912

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, налитой в емкость, выполнено в виде протяженного корпуса 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602525
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89f1

Способ бесконтактной активации жидкости

Изобретение относится к способам активации жидкостей и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови. В емкость 1 наливают жидкость 2, например воду. В жидкость опускают изолированный провод 3, желательно по линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602521
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9126

Устройство для бесконтактной активации жидкости

Изобретение относится к устройствам для активации жидкостей, в частности водных растворов, и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови. Устройство для бесконтактной активации жидкости, налитой в емкость, содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605927
Дата охранного документа: 27.12.2016
26.08.2017
№217.015.dfb9

Способ бесконтактной активации жидкости и устройство для его осуществления

Изобретение относится к бесконтактной активации жидкости и может быть использовано в медицине, сельском хозяйстве, биологии, ветеринарии, пищевой промышленности. На жидкость воздействуют электромагнитными и акустическими волнами, полученными от магнитострикционного излучателя, запитанного от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625106
Дата охранного документа: 11.07.2017
19.01.2018
№218.016.03fa

Устройство для активации воды

Изобретение относится к устройствам для активации воды и может использоваться в медицине, сельском хозяйстве, биологии, ветеринарии, пищевой промышленности. Устройство для активации воды содержит входную и выходную трубы, емкость с проточной или стационарно расположенной активируемой водой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630510
Дата охранного документа: 11.09.2017
13.02.2018
№218.016.22ed

Антибуксовочное устройство в.г. вохмянина для транспортных средств и самоходных машин колёсного типа

Изобретение относится к области транспортных средств и самоходных машин колесного типа и, в частности, к устройствам, предотвращающим проскальзывание колес безрельсовых транспортных средств. Антибуксовочное устройство выполнено в виде полотна, в качестве основных нитей которого использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641954
Дата охранного документа: 23.01.2018
10.05.2018
№218.016.424e

Антибуксировочное устройство в.г. вохмянина для транспортных средств и самоходных машин колесного типа

Изобретение относится к области транспортных средств и самоходных машин колесного типа и, в частности, к устройствам, предотвращающим проскальзывание колес безрельсовых транспортных средств. Антибуксовочное устройство выполнено в виде полотна, в качестве основных нитей которого использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649281
Дата охранного документа: 30.03.2018
29.05.2018
№218.016.5758

Способ получения наноразмерных частиц золота в водной среде

Изобретение относится к способу получения наноразмерных частиц золота в водной среде, включающему помещение в дистиллированную воду, находящуюся в емкости, двух электродов, один из которых выполнен из золота, пропускание между электродами стабилизированного постоянного электрического тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654861
Дата охранного документа: 23.05.2018
01.07.2018
№218.016.6986

Антибуксовочное устройство в.г. вохмянина для транспортных средств и самоходных машин колёсного типа

Изобретение относится к транспортным средствам. Антибуксовочное устройство содержит основание (1), выполненное из деформируемого самовосстанавливающегося материала, например резины. Основание (1) снабжено ограничителями (2-5) перемещения противобуксовочного элемента (6), намотанного ровным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659335
Дата охранного документа: 29.06.2018
06.07.2018
№218.016.6c90

Способ получения средства для местного лечения кожных поражений на основе наноразмерных частиц серебра, мазевой основы и твердых присадок

Изобретение относится к способу получения средства для местного лечения кожных заболеваний на основе наноразмерных частиц серебра, вазелина и твердых присадок, составляемое из раствора наноразмерных частиц серебра, получаемого электрохимически через помещение в емкость с рабочим аммиачным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659580
Дата охранного документа: 05.07.2018
+ добавить свой РИД