×
24.06.2020
220.018.29b9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии и касается способа флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси. Способ заключается в отборе аликвоты анализируемого раствора, ее разбавлении, измерении интенсивности флуоресценции и определении концентрации флуоресцирующего вещества. При этом в каждый компонент баковой смеси на стадии производства вводят флуоресцентную маркер-метку, аликвоту разбавляют органическим полярным растворителем с диэлектрической проницаемостью, равной 12-50 Ф/м в объемном отношении аликвота : органический растворитель, равном 1-4:1-5. По концентрации флуоресцентного маркера-метки определяют содержание компонента в баковой смеси. Технический результат заключается в повышении точности приготовления растворов и обеспечении возможности определения контрафактной продукции. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу экспресс-анализа в полевых условиях компонентов баковых смесей, применяемых в качестве комплексных растворов системы химической защиты растений (СХЗР).

Наиболее близким является способ определения концентрации ионов посредством фотометрического измерения раствора аликвоты после ее разбавления водой, в частности методом флуоресценции. Полученный результат сопоставляют с калибровочными данными и определяют концентрацию ионов [патент DE 201610208967, МПК GO 1 N21/31, G01N21/64, G01N21/77, G01N33/18; 2017].

Недостатком способа является невозможность его применения для идентификации компонентов баковых смесей.

Задачей является разработка способа идентификации и определения концентрации компонентов баковых смесей, позволяющего осуществлять контроль приготовления растворов системы химической защиты растений, контроль правильности дозирования компонентов, а также позволяющего определять качественный и количественный состав готовых смесей и выявлять контрафактные препараты.

Техническим результатом является повышение точности приготовления растворов системы химической защиты растений, возможность определения контрафактной продукции, что позволяет повысить эффективность систем химической защиты растений.

Технический результат достигается в способе флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси, заключающемся в отборе аликвоты анализируемого раствора, ее разбавлении, измерении интенсивности флуоресценции и определении концентрации флуоресцирующего вещества, при этом в каждый компонент

баковой смеси на стадии производства вводят флуоресцентную маркер-метку, аликвоту разбавляют органическим полярным растворителем с диэлектрической проницаемостью равной 12-50 Ф/м в объемном отношении аликвота: органический растворитель равном 1-4: 1-5, а по концентрации флуоресцентного маркера-метки определяют содержание компонента в баковой смеси.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются пестициды.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются гербициды.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются пестициды и гербициды.

Сущность изобретения заключается в способе идентификации и определении концентрации компонентов баковых смесей (БС - растворы, состоящие из нескольких функционально разнонаправленно действующих биоактивных компонентов различной химической природы, нестабильных в воде и, возможно, находящихся в антагонизме друг к другу, в частности -смеси пестицидов и гербицидов) по количеству органического флуоресцентного маркера-метки (флуоресцентного красителя), введенного в каждый компонент баковой смеси на стадии производства. Для идентификации компонента баковых смесей (СХЗР) осуществляют гомогенизацию смеси с органическим растворителем для достижения оптической прозрачности рабочего раствора СХЗР. Способ позволяет осуществлять анализ как индивидуальных ингредиентов БС, так и самих баковых смесей. Таким образом, реализуется процесс входного контроля, который, благодаря наличию флуоресцентной метки, может обеспечивать возможность проведения экспресс-анализа в полевых условиях.

В качестве флуоресцентного маркера-метки могут быть использованы следующие органические люминофоры:

- ароматические углеводороды и их производные (полифенильные, полиядерные ароматические углеводороды, углеводороды с арилэтиленовой и арилацетиленовой группировкой), например, антрацен, пирен, 1,3,6,8-пирентетрасульфат натрия и др.;

- гетероциклические соединения (производные пятичленных и шестичленных гетероциклов), например, ксантеновые красители флуоресцеин, родамин, производные бензоимидазола и др.;

- карбонилсодержащие соединения, например, производные кумарина и 1,8-нафталимида.

Массовую концентрацию компонента БС определяют по интенсивности флуоресценции введенного маркера-метки, из расчета количества введенного флуоресцентного маркера-метки в компоненты СХЗР.

Использование органических растворителей обосновано поведением дисперсной системы рабочего раствора СХЗР при разбавлении. Простое разбавление водой (даже в 20-50 раз) не приводит к получению истинного раствора из исходной коллоидной системы, так как вследствие мицеллообразования раствор приобретает интенсивное Рэлеевское рассеяние и опалесцирует, ввиду чего становится оптически непрозрачным. Введение органического растворителя в рабочий раствор СХЗР позволяет снизить диэлектрическую проницаемость среды и, как следствие, разрушить мицеллы, образованные активными компонентами СХЗР и адъювантами. В результате разбавления раствор становится оптически прозрачным, что позволяет его анализировать.

В качестве органических растворителей могут быть использованы растворители, по структуре относящиеся к разным классам соединений. Наиболее предпочтительными являются слабо полярные растворители с диэлектрической проницаемостью s=12+50 Ф/м, например, спирты (метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, этиленгликоль), кетоны (ацетон,

бутанон-2), гетероциклические соединения (тетрагидрофуран, диоксан, пиридин, морфолин, метилпирролидон), диметилсульфоксид (ДМСО), N,N-диметилформамид (ДМФА), ацетонитрил.

Полученный оптически прозрачный раствор исследуют при помощи флуориметра. Полученный результат сопоставляется с данными градуировочного графика (приобретается в комплекте с каждым пестицидом и гербицидом). Определяется концентрация флуоресцентного маркера, с помощью которой высчитывается содержание компонента в смеси.

Способ позволяет осуществлять анализ как индивидуальных компонентов баковых смесей, так и самих баковых смесей.

В таблице 1 представлены примеры промаркированных компонентов баковых смесей (СХЗР).

Оптические свойства флуоресцентных маркеров-меток (флуоресцеина, 1,3,6,8-пирентетрасульфата натрия, кумарина 334, родамина 6Ж и производных 1,8-нафталимида) в СХЗР представлены в таблице 2.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Идентификация и определение концентрации отдельного компонента - Кари-Макс флюид в любом произвольном растворе СХЗР.

Аликвоту анализируемого раствора СХЗР, объемом 2 см3, разбавляют 6 см3 изопропилового спирта и тщательно взбалтывают.Смесь анализируют сразу после приготовления и измеряют интенсивность флуоресценции раствора при длине волны 514±2 нм, используя для этого кюветы с толщиной слоя 10 мм. По градуировочному графику определяют соответствующую величине интенсивности флуоресценции массовую концентрацию метки-1.

Зная содержание флуоресцентной метки в конкретной партии продукции (Кари-Макс флюид) определяют теоретическое значение концентрации маркера и сравнивают с экспериментальным значением. Сравнивая эти значения делают вывод о правильности приготовления СХЗР по Кари-Макс флюид.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу экспресс-анализа в полевых условиях компонентов баковых смесей, применяемых в качестве комплексных растворов системы химической защиты растений (СХЗР).

Наиболее близким является способ определения концентрации ионов посредством фотометрического измерения раствора аликвоты после ее разбавления водой, в частности методом флуоресценции. Полученный результат сопоставляют с калибровочными данными и определяют концентрацию ионов [патент DE 201610208967, МПК G01N 21/31, G01N 21/64, G01N 21/77, G01N 33/18; 2017].

Недостатком способа является невозможность его применения для идентификации компонентов баковых смесей.

Задачей является разработка способа идентификации и определения концентрации компонентов баковых смесей, позволяющего осуществлять контроль приготовления растворов системы химической защиты растений, контроль правильности дозирования компонентов, а также позволяющего определять качественный и количественный состав готовых смесей и выявлять контрафактные препараты.

Техническим результатом является повышение точности приготовления растворов системы химической защиты растений, возможность определения контрафактной продукции, что позволяет повысить эффективность систем химической защиты растений.

Технический результат достигается в способе флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси, заключающемся в отборе аликвоты анализируемого раствора, ее разбавлении, измерении интенсивности флуоресценции и определении концентрации флуоресцирующего вещества, при этом в каждый компонент баковой смеси на стадии производства вводят флуоресцентную маркер-метку, аликвоту разбавляют органическим полярным растворителем с диэлектрической проницаемостью равной 12-50 Ф/м в объемном отношении аликвота: органический растворитель равном 1-4:1-5, а по концентрации флуоресцентного маркера-метки определяют содержание компонента в баковой смеси.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются пестициды.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются гербициды.

Способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси характеризуется тем, что в качестве компонентов баковой смеси используются пестициды и гербициды.

Сущность изобретения заключается в способе идентификации и определении концентрации компонентов баковых смесей (БС - растворы, состоящие из нескольких функционально разнонаправленно действующих биоактивных компонентов различной химической природы, нестабильных в воде и, возможно, находящихся в антагонизме друг к другу, в частности - смеси пестицидов и гербицидов) по количеству органического флуоресцентного маркера-метки (флуоресцентного красителя), введенного в каждый компонент баковой смеси на стадии производства. Для идентификации компонента баковых смесей (СХЗР) осуществляют гомогенизацию смеси с органическим растворителем для достижения оптической прозрачности рабочего раствора СХЗР. Способ позволяет осуществлять анализ как индивидуальных ингредиентов БС, так и самих баковых смесей. Таким образом, реализуется процесс входного контроля, который, благодаря наличию флуоресцентной метки, может обеспечивать возможность проведения экспресс-анализа в полевых условиях.

В качестве флуоресцентного маркера-метки могут быть использованы следующие органические люминофоры:

- ароматические углеводороды и их производные (полифенильные, полиядерные ароматические углеводороды, углеводороды с арилэтиленовой и арилацетиленовой группировкой), например, антрацен, пирен, 1,3,6,8-пирентетрасульфат натрия и др.;

- гетероциклические соединения (производные пятичленных и шестичленных гетероциклов), например, ксантеновые красители флуоресцеин, родамин, производные бензоимидазола и др.;

- карбонилсодержащие соединения, например, производные кумарина и 1,8-нафталимида.

Массовую концентрацию компонента БС определяют по интенсивности флуоресценции введенного маркера-метки, из расчета количества введенного флуоресцентного маркера-метки в компоненты СХЗР.

Использование органических растворителей обосновано поведением дисперсной системы рабочего раствора СХЗР при разбавлении. Простое разбавление водой (даже в 20-50 раз) не приводит к получению истинного раствора из исходной коллоидной системы, так как вследствие мицеллообразования раствор приобретает интенсивное Рэлеевское рассеяние и опалесцирует, ввиду чего становится оптически непрозрачным. Введение органического растворителя в рабочий раствор СХЗР позволяет снизить диэлектрическую проницаемость среды и, как следствие, разрушить мицеллы, образованные активными компонентами СХЗР и адъювантами. В результате разбавления раствор становится оптически прозрачным, что позволяет его анализировать.

В качестве органических растворителей могут быть использованы растворители, по структуре относящиеся к разным классам соединений. Наиболее предпочтительными являются слабо полярные растворители с диэлектрической проницаемостью ε=12÷50 Ф/м, например, спирты (метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, этиленгликоль), кетоны (ацетон, бутанон-2), гетероциклические соединения (тетрагидрофуран, диоксан, пиридин, морфолин, метилпирролидон), диметилсульфоксид (ДМСО), N,N-диметилформамид (ДМФА), ацетонитрил.

Полученный оптически прозрачный раствор исследуют при помощи флуориметра. Полученный результат сопоставляется с данными градуировочного графика (приобретается в комплекте с каждым пестицидом и гербицидом). Определяется концентрация флуоресцентного маркера, с помощью которой высчитывается содержание компонента в смеси.

Способ позволяет осуществлять анализ как индивидуальных компонентов баковых смесей, так и самих баковых смесей.

В таблице 1 представлены примеры промаркированных компонентов баковых смесей (СХЗР).

Оптические свойства флуоресцентных маркеров-меток (флуоресцеина, 1,3,6,8-пирентетрасульфата натрия, кумарина 334, родамина 6Ж и производных 1,8-нафталимида) в СХЗР представлены в таблице 2.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Идентификация и определение концентрации отдельного компонента - Кари-Макс флюид в любом произвольном растворе СХЗР.

Аликвоту анализируемого раствора СХЗР, объемом 2 см3, разбавляют 6 см3 изопропилового спирта и тщательно взбалтывают. Смесь анализируют сразу после приготовления и измеряют интенсивность флуоресценции раствора при длине волны 514±2 нм, используя для этого кюветы с толщиной слоя 10 мм. По градуировочному графику определяют соответствующую величине интенсивности флуоресценции массовую концентрацию метки-1.

Зная содержание флуоресцентной метки в конкретной партии продукции (Кари-Макс флюид) определяют теоретическое значение концентрации маркера и сравнивают с экспериментальным значением. Сравнивая эти значения делают вывод о правильности приготовления СХЗР по Кари-Макс флюид.

Пример 2. Идентификация и определение концентрации отдельного компонента - Агрон в любом произвольном растворе СХЗР.

Аликвоту анализируемого раствора СХЗР, объемом 3 см3, разбавляют 5 см3 диметилсульфоксида и тщательно взбалтывают. Смесь анализируют сразу после приготовления и измеряют интенсивность флуоресценции раствора при длине волны 403±2 нм, используя для этого кюветы с толщиной слоя 10 мм. По градуировочному графику определяют соответствующую величине интенсивности флуоресценции массовую концентрацию метки-2.

Зная содержание флуоресцентной метки в конкретной партии продукции (Агрон) определяют теоретическое значение концентрации маркера и сравнивают с экспериментальным значением. Сравнивая эти значения делают вывод о правильности приготовления СХЗР по компоненту Агрон.

Пример 3. Идентификация и определение концентрации каждого компонента в растворе СХЗР.

Аликвоту анализируемого раствора СХЗР, объемом 8 см3, разбавляют 10 см3 ацетона и тщательно взбалтывают. Смесь анализируют сразу после приготовления и измеряют интенсивность флуоресценции раствора при длинах волн 403±2, 460±2, 481±2 и 514±2 нм, используя для этого кюветы с толщиной слоя 10 мм.

По градуировочным графикам определяют соответствующую величине интенсивности флуоресценции массовую концентрацию каждой метки-маркера: метки-1, метки-2, метки-3, метки-4.

Зная содержание флуоресцентной метки-1 в конкретной партии продукции Агрон, флуоресцентной метки-2 в конкретной партии Легион Комби, флуоресцентной метки-3 в конкретной партии Кари-Макс флюид, флуоресцентной метки-4 в конкретной партии Бифор 22 определяют теоретическое значение концентрации каждой метки и сравнивают с экспериментальным значением. Сравнивая эти значения делают вывод о правильности приготовления СХЗР по каждому компоненту: Бифор 22, Кари-Макс флюид, Агрон и Легион Комби.

Пример 4. Идентификация и определение концентрации каждого компонента в растворе СХЗР.

Аликвоту анализируемого раствора СХЗР, объемом 8 см, разбавляют 8 см3 ацетонитрила и тщательно взбалтывают. Смесь анализируют сразу после приготовления и измеряют интенсивность флуоресценции раствора при длинах волн 403±2, 460±2, 481±2, 504±2, 514±2 и 610±2 нм, используя для этого кюветы с толщиной слоя 10 мм.

По градуировочным графикам определяют соответствующую величине интенсивности флуоресценции массовую концентрацию каждой метки-маркера: метки-1, метки-2, метки-3, метки-4, метки-5, метки-6.

Зная содержание флуоресцентной метки-1 в конкретной партии продукции Декстер, флуоресцентной метки-2 в конкретной партии Бит-90, флуоресцентной метки-3 в конкретной партии Легион Комби, флуоресцентной метки-4 в конкретной партии Агрон, флуоресцентной метки-5 в конкретной партии Бифор 22, флуоресцентной метки-6 в конкретной партии Кари-Макс флюид определяют теоретическое значение концентрации каждой метки и сравнивают с экспериментальным значением. Сравнивая эти значения делают вывод о правильности приготовления СХЗР по каждому компоненту: Бифор 22, Бит-90, Кари-Макс флюид, Агрон, Декстер и Легион Комби.

Таким образом, способ флуоресцентной идентификации и определения концентрации компонентов (пестицидов и/или гербицидов) баковой смеси, при котором в каждый компонент баковой смеси на стадии производства вводят флуоресцентную маркер-метку, отбирают аликвоту анализируемого раствора СХЗР, разбавляют ее органическим полярным растворителем с диэлектрической проницаемостью равной 12-50 Ф/м в объемном отношении аликвота : органический растворитель равном 1-4: 1-5, измеряют интенсивность флуоресценции, определяют концентрацию флуоресцирующего вещества, а по концентрации флуоресцентного маркера-метки определяют содержание компонента в баковой смеси, обеспечивает повышение точности приготовления растворов системы химической защиты растений, возможность определения контрафактной продукции, что позволяет повысить эффективность систем химической защиты растений.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
10.03.2015
№216.013.303c

Композиция для повышения эффективности пестицидов

Изобретение относится к композициям, предназначенным для повышения эффективности пестицидов, и может найти применение в сельском хозяйстве. Композиция для повышения эффективности пестицидов содержит (мас.%): уксусную кислоту 7-15; многоосновную кислоту 1-7; диметилалкиламин 5-17; моноэтаноламин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543816
Дата охранного документа: 10.03.2015
25.08.2017
№217.015.c330

Гербицидная композиция (варианты)

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гербицидная композиция содержит действующее вещество - клетодим, поверхностно активное вещество, растворитель и адьювант - продукт взаимодействия этилхлорформиата с неонолом, или продукт взаимодействия этилхлорформиата с родасурфом 860/Р, или продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618109
Дата охранного документа: 02.05.2017
29.12.2017
№217.015.fc69

Состав для протравливания семян сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к агрохимическим составам. Состав для протравливания семян сельскохозяйственных культур в качестве активных компонентов содержит, г/л: ацетамиприд 80-170, флудиоксонил 20-40, ципроконазол 5-10, 4-хлорфенилуксусную кислоту 0,1-0,3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638044
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.09bf

Гербицидная композиция

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гербицидная композиция содержит имазетапир, имазапир, антифриз из группы гликоли, адъювант из группы этоксилированные первичные жирные спирты, диметилалкиламин, поверхностно-активные вещества и растворитель - растительные масла или метиловые эфиры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631999
Дата охранного документа: 29.09.2017
18.07.2018
№218.016.71bb

Фунгицидная композиция (варианты)

Группа изобретений относится к области фунгицидов, конкретно к фунгицидным композициям против патогенных грибов, содержащим активные соединения из групп стробилуринов и триазолов, которые применяются для увеличения урожайности растений. Фунгицидная композиция по первому варианту содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661392
Дата охранного документа: 16.07.2018
24.11.2018
№218.016.a0de

Инсектицидная композиция

Изобретение относится к средствам защиты сельскохозяйственных культурных растений от насекомых-вредителей. Инсектицидная композиция в качестве активного действующего вещества содержит синергетически эффективные количества ацетамиприда и лямбда-цигалотрина в препаративной форме - суспоэмульсии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673182
Дата охранного документа: 22.11.2018
27.06.2020
№220.018.2bd0

Способ фотометрической идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси

Изобретение относится к области аналитической химии и касается способа фотометрической идентификации и определения концентрации компонентов баковой смеси. Способ заключается в отборе аликвоты смеси, ее разбавлении, введении реагента-индикатора определяемого иона, фотометрическом определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724591
Дата охранного документа: 25.06.2020
21.05.2023
№223.018.6826

Фунгицидная композиция для протравливания семян

Изобретение относится к фунгицидному составу против грибковых патогенных организмов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур. Фунгицидная композиция для протравливания семян содержит в качестве действующих веществ тебуконазол, протиоконазол, пираклостробин и флудиоксанил в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794784
Дата охранного документа: 26.04.2023
Показаны записи 11-20 из 26.
19.01.2018
№218.016.0bb5

N-алкоксикарбониламиноэтил-n'-арилмочевины, проявляющие рост-регулирующую активность

Изобретение относится к способу получения N-алкоксикарбониламиноэтил-N'-арилмочевин общей формулы I, где R=втор-СH, R=Н, R=H, R=СН (Ia), R=втор-СH, R=СН, R=H, R=H (Iб), R=изо-СH, R=СН, R=H, R=CH (Iв), R=н-CH, R=CH, R=H, R=H (Iг), R=изо-СН, R=H, R=H, R=CH (Iд), R=изо-СН, R=H, R=H, R=COOCH (Ie),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632466
Дата охранного документа: 05.10.2017
10.05.2018
№218.016.3dec

Короткие пептиды с противоопухолевой активностью

Изобретение относится к медицине и касается короткого пептида с цитотоксической активностью общей формулы R-Phe-D-Trp-Lys(R)-Thr-R, где R представляет собой Н, трет-бутилоксикарбонил; R представляет собой гидрокси, метокси, амино, гидроксиамино, аминобензильную, 1-аминонафтильную группу; R -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648357
Дата охранного документа: 23.03.2018
09.06.2018
№218.016.5c90

Азакраунсодержащие n-арил-1,8-нафталимиды и способ их получения

Изобретение относится к соединению общей формулы (I) в которой R=NHCHCH=CH при X=О n=2, и R=ОМе, NHCHCH=CH при X=S, n=1. Изобретение также относится к способу получения соединений общей формулы (I). Технический результат: получены новые соединения общей формулы (I), которые могут применяться в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656106
Дата охранного документа: 31.05.2018
10.07.2018
№218.016.6eff

Низкомолекулярные сополимеры моноэтиленненасыщенных карбоновых кислот и их применение в качестве ингибиторов солеотложения в водооборотных системах

Изобретение относится к способу получения водных растворов низкомолекулярных сополимеров моноэтиленненасыщенных карбоновых кислот с 3-4 атомами углерода и к их применению в качестве ингибиторов солеотложения в водооборотных системах и в теплоэнергетике. Способ получения полимерного ингибитора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660651
Дата охранного документа: 09.07.2018
18.07.2018
№218.016.71bb

Фунгицидная композиция (варианты)

Группа изобретений относится к области фунгицидов, конкретно к фунгицидным композициям против патогенных грибов, содержащим активные соединения из групп стробилуринов и триазолов, которые применяются для увеличения урожайности растений. Фунгицидная композиция по первому варианту содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661392
Дата охранного документа: 16.07.2018
26.07.2018
№218.016.74e2

Способ получения дезинфицирующего средства на основе фосфорсодержащих солей полигексаметиленгуанидина

Изобретение относится к способу получения дезинфицирующего средства, которое может быть использовано в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, при очистке сточных вод, а также в отраслях, где требуются биоцидные препараты. Способ получения дезинфицирующего средства заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662163
Дата охранного документа: 24.07.2018
26.07.2018
№218.016.74e5

Способ получения дезинфицирующего средства на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида

Изобретение относится к способу получения дезинфицирующего средства, которое может быть использовано в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, при очистке сточных вод, а также в отраслях, где требуются биоцидные препараты. Способ получения дезинфицирующего средства заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662162
Дата охранного документа: 24.07.2018
16.11.2018
№218.016.9e18

Фунгицидная композиция (варианты)

Группа изобретений относится к области фунгицидов, конкретно - к фунгицидным композициям против патогенных грибов, содержащим активные соединения из групп стробилуринов, диазолов и триазолов, которые применяются для увеличения урожайности растений. Фунгицидная композиция по первому варианту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672493
Дата охранного документа: 15.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0de

Инсектицидная композиция

Изобретение относится к средствам защиты сельскохозяйственных культурных растений от насекомых-вредителей. Инсектицидная композиция в качестве активного действующего вещества содержит синергетически эффективные количества ацетамиприда и лямбда-цигалотрина в препаративной форме - суспоэмульсии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673182
Дата охранного документа: 22.11.2018
25.01.2019
№219.016.b3c3

Способ получения триалкиловых эфиров фосфонуксусной кислоты

Изобретение относится к способу получения эфиров фосфонуксусной кислоты, которые могут быть использованы в качестве исходных соединений в синтезе фосфорсодержащих биологически активных веществ и реагентов. Предложенный способ получения триалкиловых эфиров фосфонуксусной кислоты заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678096
Дата охранного документа: 23.01.2019
+ добавить свой РИД