×
02.10.2019
219.017.d04c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы для звукоизоляционного материала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы. Способ включает культивирование штамма Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 в статических или динамических условиях в течение 3-5 сут при температуре 28-30°C с получением гидрогеля, который затем замораживают при температуре минус 50°С и лиофильно высушивают. Изобретение обеспечивает получение звукоизоляционного материала с повышенным коэффициентом звукопоглощения. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области звукоизоляции, в частности к области создания звукоизоляционных материалов для снижения шума внутри замкнутых объемов, и может быть использовано в автомобилестроении, авиастроении, а также в аппаратуре различного назначения.

Известно множество аэрогелевых композиций, которые могут быть неорганическими или органическими. Неорганические аэрогели могут быть основаны на алкоголятах металлов и содержат такие материалы, как диоксид кремния (RU 2163223, МПК C01B 33/157, C01B 33/16, опубл. 20.02.2001), карбид кремния (RU 2310702, МПК D04H 13/00, C04B 38/00, опубл. 20.11.2007) и оксид алюминия (RU 2092437, МПК C01F 7/02, опубл. 10.10.1997). Органическими аэрогелями могут быть углеродные аэрогели (RU 2577273, МПК C01B 31/02, B01J 13/00, B82B 1/00, опубл. 10.03.2016) и полимерные аэрогели (RU 2310702, МПК C08J 9/35, C08L 63/00, C08K 7/26, опубл. 20.11.2011).

Аэрогель – это легкий высокопористый материал, обладающий рядом исключительных и уникальных физических свойств, которые привлекают внимание исследователей, работающих в различных областях науки и техники. По своим характеристикам, аэрогель – это сверхпрочный, ультралегкий материал, проявляющий поразительные тепло- и звукоизоляционные свойства, а также значительными прочностными характеристиками.

Изоляционные материалы известны очень давно и используются для решения ряда физических проблем. Хорошо известно использование в качестве изоляторов жестких полимерных пенопластовых и стекловолокнистых звукоизоляционных теплоизоляционных панелей, минеральной ваты, применяемых для звукоизоляции зданий и машин (RU 2170310, МПК E04B 1/82, опубл. 10.07.2001). Также известен виброшумопоглощающий звукоизолирующий материал (RU 2340640, МПК C08L 95/00, C08K 3/26, B60R 13/08, опубл. 10.12.2008).

Аэрогели на основе бактериальной целлюлозы могут быть получены в виде гранул, шариков, или листов, что позволит создавать разные композитные материалы, в том числе и многослойные, включающие в себя аэрогель из бактериальной целлюлозы.

Отсутствие широкого использования аэрогелей в качестве звукоизолирующего материала обусловлено высокой стоимостью получения неорганических аэрогелей. Это обуславливает также и крайне незначительное число известных решений, которые предлагают использовать аэрогели в качестве звукоизолирующего материала. В настоящее время широко используют звукоизолирующие материалы с волокнистой или ячеистой структурой на основе минеральной ваты, стекловолокна полиэтилена или поролона.

Технический результат заключается в повышении коэффициента звукопоглощения и теплоизоляционной способности звукоизоляционного материала на основе органического является аэрогеля из бактериальной целлюлозы.

Сущность изобретения заключается в том, что способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы для звукоизоляционного материала включает культивирование штамма Gluconacetobacter sucrofermentans ВКПМ В-11267 в статических или динамических условиях в течение 3-5 суток при температуре 28-30 °C с получением гель-пленки бактериальной целлюлозы, ее очистку и измельчение с добавлением дистиллированной воды до получения гидрогеля, который затем замораживают при температуре минус 50 °C с последующим лиофильным высушиванием.

Штамм бактерии Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика под регистрационным номером ВКПМ: В-11267.

Штамм Gluconacetobacter sucrofermentans H-110 описан в патенте RU 2523606, МПК С12N 1/20, C12P 19/04, C12R 1/01, опубл. 20.07.2014.

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика свойств аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы с некоторыми промышленными аналогами. На фиг. 1-2 представлено изображение полученного образца аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы; на фиг. 2 показана микрофотографии аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы, полученной в статических (А) и динамических (Б) условиях.

Способ осуществляется следующим образом. Бактериальную целлюлозу получают путем культивирования штамма бактерий Gluconacetobacter sucrofermentans H-110 на средах, состоящих из отходов пищевых производств целлюлозы (например, описанных в патентах RU 2536973, МПК C12N 1/20, опубл. 27.12.2014 и RU 2536257, МПК C12N 1/20, опубл. 20.12.2014). Культивирование осуществляют в стационарных или динамических условиях при 28 °С в течение 3-5 сут. Полученную гель-пленку бактериальной целлюлозы очищают от клеток продуцента путем последовательной обработки 0,5 %-ным раствором гидроксида натрия и 0,5 %-ным раствором уксусной кислоты с промывкой на каждом этапе обработки гель-пленки бактериальной целлюлозы дистиллированной водой до нейтрального значения pH. Гель-пленку бактериальной целлюлозы массой 50 г, полученную в статических условиях культивирования, нарезают на фрагменты с размерами 1×1 см. Полученные фрагменты, а также хлопья бактериальной целлюлозы, полученной в динамических условиях культивирования, смешивают с 50 мл дистиллированной воды с получением гидромодуля 1:1. Для получения гидрогеля 100 г полученной смеси измельчают при помощи лабораторного гомогенизатора MLW ER-10 с использованием насадки ножевого типа в течение 10 мин при 8 000 об/мин. Полученный после такой обработки гидрогель бактериальной целлюлозы обладает однородной консистенцией и может быть использован для последующего получения аэрогеля из бактериальной целлюлозы с однородной структурой. Полученный гидрогель бактериальной целлюлозы замораживают при температуре минус 50 °С в форме, которую необходимо придать аэрогелю на основе бактериальной целлюлозы. После выдерживания бактериальной целлюлозы в замороженном состоянии в течение 24 ч проводят лиофильное высушивание образца при давлении 0,040 мБар в течение 24-72 ч, в зависимости от толщины образца (фиг. 1). Лиофильное высушивание обеспечивает сохранение открытой ячеистой структуры в получаемом материале. Плотность аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы возможно изменять путем изменения количества бактериальной целлюлозы, используемой для приготовления единицы объема гидрогеля. Полученный аэрогель обладает открытой ячеистой структурой, которая и обеспечивает высокие звукоизолирующие свойства (фиг. 2, табл. 1). Аэрогели на основе бактериальной целлюлозы могут быть получены с плотностью от 7 до 40 кг/м3. Аэрогель на основе бактериальной целлюлозы может выступать одновременно не только как превосходный звукоизолирующий материал, но и как материал с высокой теплоизоляционной способностью, поскольку он обладает низкой теплопроводностью, составляющей не более 0,025 Вт/ (м·°C).

По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить коэффициент звукопоглощения и теплоизоляционную способность звукопоглощающего материала на основе органического аэрогеля из бактериальной целлюлозы.

Таблица 1

Материал Толщина, мм Плотность, кг/м3 Нормальный коэффициент звукопоглощения
1000 Гц 2000 Гц 3000 Гц 4000 Гц
Аэрогель на основе бактериальной целлюлозы 34 11,39 0,65 0,92 0,85 0,93
Кнауф акустика 8/18-каркас минвата 50 54 0,85 0,55 0,55 0,50
Акустический поролон волна 30 25 0,65 0,70 0,67 0,65
Строительный войлок 25 160 0,63 0,57 0,55 0,52

Способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы для звукоизоляционного материала, включающий культивирование штамма Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 в статических или динамических условиях в течение 3-5 суток при температуре 28-30°C с получением гель-пленки бактериальной целлюлозы, ее очистку и измельчение с добавлением дистиллированной воды до получения гидрогеля, который затем замораживают при температуре минус 50°C с последующим лиофильным высушиванием.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 87.
25.04.2019
№219.017.3aff

Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения

Изобретение относится к способам определения оптимального времени разогрева объекта с минимально допустимой температуры до оптимально комфортной для заданного объекта к нужному моменту времени. Способ определения оптимального времени разогрева объекта состоит из определения необходимых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685814
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b1f

Способ определения переходного теплового сопротивления кристалл-корпус и теплового сопротивления кристалл-корпус в состоянии теплового равновесия транзисторов с полевым управлением

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров компонентов силовой электроники и может быть использовано для определения переходного теплового сопротивления кристалл-корпус Z(t) и теплового сопротивления кристалл-корпус в состоянии теплового равновесия R транзисторов с полевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685769
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b51

Способ прогнозирования течения процесса заживления лапаротомной раны при механической желтухе неопухолевого происхождения

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии, и предназначено для прогнозирования течения репаративного процесса лапаротомной раны при механической желтухе неопухолевого происхождения. У больного сразу же после операции и через двое суток после нее по показателям периферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685717
Дата охранного документа: 23.04.2019
14.05.2019
№219.017.51a9

Способ определения типа противомикробного действия соединения, обладающего антимикробной активностью

Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинской микробиологии, и предназначено для определения типа противомикробного действия фармакологических веществ в процессе изучения их противомикробной активности. Для определения типа противомикробного действия соединения, обладающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687264
Дата охранного документа: 13.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f25

Антифрикционная полиамидная композиция

Изобретение относится к машиностроению, а именно к антифрикционным полимерным композициям на основе полиамидов, и может быть использовано для изготовления высоконагруженных деталей с низким коэффициентом трения, контактирующих с маслами: подшипников скольжения, направляющих опор, грязезащитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688517
Дата охранного документа: 21.05.2019
06.06.2019
№219.017.7408

Способ получения производного 2,6-диметилфенилацетамида, обладающего церебропротекторной активностью

Изобретение относится к области фармацевтической химии. Предложен новый способ получения нового производного 2,6-диметилфенилацетамида - 2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамида 2-ацетаминоэтансульфоноата. Согласно способу по изобретению к 20 г очищенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690506
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.760e

Способ прогнозирования риска развития артериальной гипертензии и стрессиндуцированной кардиомиопатии на ранних стадиях у детей-спортсменов

Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике и лечебно-оздоровительной медицине, и может быть использовано для прогнозирования риска развития артериальной гипертензии и стрессиндуцированной кардиомиопатии на ранних стадиях у детей-спортсменов. Осуществляют оценку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691009
Дата охранного документа: 07.06.2019
14.06.2019
№219.017.82c4

Способ прогнозирования течения хронического пародонтита

Изобретение относится к области медицины, а именно к стоматологии, и предназначен для использования при диагностике и прогнозировании течения хронического пародонтита. Для прогнозирования течения хронического пародонтита в динамике оценивают папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, исследуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691304
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.82d8

Способ получения люминофора зеленого свечения

Изобретение относится к химии и может быть использовано при производстве люминесцентных материалов для источников и преобразователей света. Готовят реакционную смесь механическим перемешиванием в планетарной мельнице в течение 20 мин порошков пероксидов или оксидов щелочноземельных металлов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691366
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cbf

Вяжущее

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к шлакощелочным вяжущим, и может быть использовано для изготовления растворов и бетонов различного назначения. Вяжущее, включающее отходы производства минеральной ваты и щелочной активатор, содержит отходы производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691798
Дата охранного документа: 18.06.2019
Показаны записи 21-27 из 27.
23.07.2019
№219.017.b704

Способ лечения травматических разрывов печени с использованием пленочного покрытия на основе бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения травматических разрывов печени. Получают бактериальную целлюлозу культивированием штамма бактерий Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 в статических условиях культивирования в течение 3-5 сут при температуре 28°C, с последующей ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695066
Дата охранного документа: 19.07.2019
24.01.2020
№220.017.f92d

Способ обесфторивания воды

Изобретение относится к водоочистке. Способ обесфторивания воды включает фильтрацию воды через фильтрующую конструкцию цилиндрической формы, в которой расположена система, состоящая из слоя диоксида кремния толщиной 5 см, слоя гранулированного активированного угля толщиной 10 см и слоя сорбента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711741
Дата охранного документа: 21.01.2020
23.02.2020
№220.018.05d9

Штамм бактерии xanthomonas theicola - продуцент ксантана

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм бактерий Xanthomonas theicola 6.3, обладающий способностью продуцировать ксантан, депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ В-11268. Штамм бактерий Xanthomonas theicola ВКПМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714638
Дата охранного документа: 18.02.2020
28.03.2020
№220.018.1125

Способ извлечения тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение может быть использовано в очистке воды. Очистку сточных вод от ионов тяжелых металлов осуществляют методом сорбции. В очищаемую воду добавляют сорбент на основе модифицированной гель-пленки бактериальной целлюлозы и выдерживают в течение 60 мин при комнатной температуре. Сорбент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717777
Дата охранного документа: 25.03.2020
26.04.2020
№220.018.19e1

Способ получения диальдегидпроизводной гель-пленки бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения диальдегидпроизводной гель-пленки бактериальной целлюлозы. Способ включает культивирование штамма бактерии Gluconacetobacter sucrofermentans ВКПМ В-11267 на послеспиртовой зерновой барде или на нативной молочной сыворотке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720099
Дата охранного документа: 24.04.2020
19.06.2020
№220.018.27db

Композиция для получения биоразлагаемого горшка для рассады, обладающая фунгицидным и ростостимулирующим эффектом, и способ его изготовления

Группа изобретений относится к области растениеводства. Композиция включает материал, разлагающийся под воздействием влаги, и связующее. В качестве материала, разлагающегося под воздействием влаги, используют растительные отходы, а в качестве связующего – культуральную жидкость, содержащую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723724
Дата охранного документа: 17.06.2020
05.06.2023
№223.018.77ba

Способ ускорения регенерационных процессов в поврежденных периферических нервах

Изобретение относится к области регенеративной медицины и может быть использовано для ускорения процесса восстановления поврежденных периферических нервов. Способ ускорения регенерационных процессов осуществляют внутримышечным введением раствора клобетазола в концентрации 0,5 мг/кг в течение 30...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745868
Дата охранного документа: 02.04.2021
+ добавить свой РИД