×
06.07.2020
220.018.2f9a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения функционализированной минералами структурированной воды

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности. Предложен способ получения обогащенной минералами питьевой воды, предусматривающий добавление к воде обогащающих водорастворимых макро- и микроэлементов, при этом в качестве воды используют артезианскую, или талую, или дистиллированную, или бидистиллированную воду, а в качестве водорастворимых обогащающих ингредиентов используют сульфат цинка (ZnSO) - источник цинка (Zn), сульфат марганца (MnSO) - источник марганца (Mn), сульфат железа (FeSO) - источник железа (Fe), аммония молибдат ((NH)MoO), или натрия молибдат (NaMoO), или аммония молибдата тетрагидрат ((NH)MoO⋅4HO) - источник молибдена (Мо), сульфат никеля (NiSO) - источник никеля (Ni), сульфат меди (CuSO) - источник меди (Cu), хлорид кобальта (CoCl) - источник кобальта (Со), борную кислоту (НВО) - источник бора (В), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F), сульфат магния (MgSO) - источник магния (Mg), аммония метаванадат (NHVO) - источник ванадия (V), которые вносят в воду в следующем исходном соотношении, мг/л: сульфат цинка 1,1; сульфат марганца 0,31; сульфат железа 2; аммония молибдат, или натрия молибдат, или аммония молибдата тетрагидрат 0,19; сульфат никеля 0,11; сульфат меди 0,25; хлорид кобальта 0,025; борная кислота 0,1; натрия фторид 0,09; сульфат магния 0,4; аммония метаванадат 0,12, после чего проводят тщательное перемешивание обогащающих ингредиентов в воде в течение 5-10 мин при частоте вращения мешалки 50-100 об/мин, и последующую обработку обогащенной воды путем воздействия магнитного поля постоянных магнитов с индукцией В=150-200 мТл или прибора для омагничивания воды, и дальнейшее замораживание при температуре -70°С и ниже, и оттаивание при температуре не выше +10°С. Изобретение позволяет разработать высокоэффективный, экономный и простой способ получения биологически активной, обогащенной водорастворимыми минералами воды со сбалансированным минеральным составом. 1 ил., 4 табл., 4 пр.

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности и позволяет получить функционализированную минералами и структурированную биологически воду, максимально возможно сбалансированную по минеральному составу и проявляющую разнообразную биологическую активность.

Изобретение позволяет разработать высокоэффективный, экономный и простой способ получения биологически активной (обогащенной водорастворимыми минералами) структурированной воды со сбалансированным минеральным составом.

Известен сухой безалкогольный напиток [1], содержащий витамины В1, С, РР, В5, В6, лимонную кислоту, пантогематоген, экстракт левзеи, плодовый экстракт, ароматизатор, сахар, мальтодекстрин, микроэлементы (Mg, Na, K).

Недостатком известного напиток является его ориентированность лишь на определенные группы людей (спортсменов, подверженных тяжелым физическим нагрузкам), при этом свойства напитка, направленные на оздоровление организма и профилактику возможных заболеваний, являются ограниченными.

Известен напиток [2], содержащий в четырех вариантах, по крайней мере, один витамин из ряда: А, Н, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В15, В12, D, Е, С, Р, К, макроэлементы, микроэлементы, янтарную кислоту и/или сукцинаты янтарной кислоты и воду, взятые в определенном соотношении.

Недостатком напитка является несбалансированный витаминно-элементный состав, из-за чего в случае его систематического чрезмерного употребления возможны реакции гипервитаминоза, а также отсутствие жизненно важных макро- и микроэлементов.

Наиболее близким к изобретению является напиток, [3] - прототип, содержащий сок, микроэлементы, витаминный комплекс, включающий витамины В1, В2, В6, B12, D, Е, С, Р, К, ниацин и воду. В качестве микроэлементов напиток может содержать магний или кальций и магний, или цинк, или железо.

Главным недостатком прототипа, а также общим недостатком всех известных композиций является пренебрежение нормами суточных потребностей для различных возрастных групп мужчин и женщин, и совместимостью используемых микроэлементов. Употребление неправильно сбалансированных по микроэлементному составу композиций может привести к недостаточности минеральных веществ, а также к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, за счет антагонистического и синергического эффектов взаимодействия используемых микронутриентов.

Таким образом, задачей, на решение которой направлено данное изобретение является разработка высокоэффективного, экономного и простого способа получения функционализированной (обогащенной водорастворимыми минералами) воды со сбалансированным минеральным составом с возможностью применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

Это достигается тем, что способ получения функционализированной минералами структурированной воды, предусматривающий добавление к воде обогащающих ингредиентов (минералов), отличается тем, что в качестве воды используют артезианскую или талую или дистиллированную или бидистиллированную воду, а в качестве обогащающих ингредиентов используют сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) или натрия молибдат (Na2MoO4) или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+), которые вносят в воду в следующем соотношением:

тщательным перемешиванием обогащающих ингредиентов в воде в течение 5-10 мин при частоте вращении мешалки 50-100 об/мин и последующей структуризацией обогащенной воды в результате воздействия магнитного поля с использованием постоянных магнитов с индукцией В=150-200 мТл или прибора для омагничивания воды МУМ-50 ЭДМА, с дальнейшим одно- или многократным замораживанием при температуре -70°С и ниже и оттаивания при температуре не выше +10°С.

Способ реализуется следующим образом.

В качестве воды (основного компонента) использовали согласно техническим нормативным правовым актам (ТНПА):

артезианскую воду или

талую воду или

дистиллированную воду или

бидистиллированную воду.

В качестве обогащающих ингредиентов использовали:

1. Водорастворимые макроэлементы:

магний (Mg2+) в виде сульфата магния (MgSO4) по ТНПА.

2. Водорастворимые микроэлементы:

молибден (Мо6+) в виде аммония молибдата ((NH4)2MoO4) по ТНПА или натрия молибдата (Na2MoO4) по ТНПА или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) по ТНПА,

кобальт (Со2+) в виде хлорида кобальта (CoCl2) по ТНПА,

медь (Cu2+) в виде сульфата меди (CuSO4) по ТНПА,

цинк (Zn2+) в виде сульфата цинка (ZnSO4) по ТНПА,

железо (Fe2+) в виде сульфата железа (FeSO4) по ТНПА,

марганец (Mn2+) в виде сульфата марганца (MnSO4) по ТНПА,

фтор (F-) в виде натрия фторида (NaF) по ТНПА,

бор (В3+) в виде борной кислоты (Н3ВО3) по ТНПА,

никель (Ni2+) в виде сульфата никеля (NiSO4) по ТНПА,

ванадий (V5+) в виде аммония метаванадата (NH4VO3) по ТНПА.

В таблице 1 и 2 приведены основные характеристики и ориентировочная суточная потребность водорастворимых минералов. В таблице 3 показаны основные водорастворимые формы минералов (макро- и микроэлементов).

На начальном этапе проверяют качество обогащающих ингредиентов (водорастворимых солей макро- и микроэлементов). Из водорастворимых солей макро- и микроэлементов готовят смесь при следующем соотношении обогащающих ингредиентов:

Количество обогащающего ингредиента (ν) в молях рассчитывают по формуле (1):

где ν - количество вещества, моль;

m - масса вещества, г;

М - молекулярная масса вещества, г/моль.

После приготовления нужной смеси обогащающих ингредиентов осуществляют их добавление в подготовленную воду. Перед обогащением проверяют качество воды. Воду с обогащающими ингредиентами (водорастворимыми макро- и микроэлементами) тщательно перемешивают в реакторе-смесителе в течение 5-10 мин при частоте вращении мешалки 50-100 об/мин.

Далее проводят процесс структуризации обогащенной воды (т.е. активации воды), осуществляемый в результате одно- или многократного замораживания при температуре -70°С и ниже и последующего оттаивания (размораживания) при температуре не выше +10°С.

В соответствии с существующими на сегодняшний день представлениями о кластерно-фрактальной модели воды, структурированная вода, содержащаяся в растениях и организме, качественно отличается от обычной. Она обладает той же структурой, что и вода в замерзшем состоянии. Именно гексагональные ледяные кластеры предотвращают образование плотной неупорядоченной структуры воды, которая не подходит для эффективного взаимодействия с биомолекулами. При растворении в структурированной воде биомолекулы переходят в родственную для них среду и остаются в нативном виде.

Получить структурированную воду можно при оттаивании снега, льда, замораживании-оттаивании воды или при использовании специализированных приборов для структурирования воды. Известно, что талая вода, возникающая при таянии льда, содержит повышенное число льдообразных кластеров. Она является мощным биологическим стимулятором для живых систем и поэтому получила название «живой воды». Этот эффект структурированной воды объясняют с позиции ее лучшей усвояемости организмом, поскольку кластеры, сформировавшиеся в ней из водных тетраэдров, являются поставщиками готовых структурных оснований для построения и обновления гидратных оболочек вокруг биосубстратов. Организм при этом получает необходимую для своей жизнедеятельности воду с оптимальными структурно-информационными свойствами. Показано, что систематическое употребление структурированной воды приводит к нормализации сна, снижению уровня холестерина в крови, нормализация кислотно-щелочного баланса, выведению токсинов, нормализации обмена веществ.

На фиг. 1 представлено уникальное строение молекулы воды (H2O) и особенности ее поведения в магнитном поле.

В молекуле воды (H2O) атом кислорода имеет четыре электронные пары, две из которых участвуют в образовании двух полярных ковалентных связей Н-О, т.е. являются связывающими, а две другие - являются несвязывающими (фиг. 1). Ковалентные связи воды образованы за счет перекрывания двух одноэлектронных р-облаков атома кислорода и одноэлектронных s-облаков двух атомов водорода. Угол между связями в молекуле воды 104,5°. В молекуле воды имеется четыре полюса зарядов: два - положительных и два - отрицательных. Положительные заряды сосредоточены у атомов водорода, т.к. кислород электроотрицательней водорода. Два отрицательных полюса приходятся на две несвязывающие электронные пары кислорода. Молекула воды является диполем и дипольный момент молекулы воды равен 1,84 Д.

При движении потока молекул воды (диполей) в магнитном поле перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, вдоль оси Y (см. вектор V) возникает момент сил F1, F2 (сила Лоренса), пытающихся развернуть молекулу в горизонтальной плоскости (фиг. 1). При движении диполя в горизонтальной плоскости, вдоль оси Z, возникает момент сил в вертикальной плоскости. Полюса магнита препятствуют повороту диполя молекулы; поэтому движение молекул перпендикулярно линиям магнитного поля будет тормозиться. Это приводит к тому, что для диполя, помещенного между двумя полюсами магнита остается только одна степень свободы - колебание вдоль оси X - силовых линий приложенного магнитного поля. По всем остальным координатам движение диполей воды ограничивается: они становятся зажатыми между полюсами магнита, совершая колебательные движения относительно оси X. Определенное положение диполей молекул воды в магнитном поле вдоль силовых линий поля будет сохраняться, тем самым упорядочивая их ориентацию в магнитном поле.

В результате после воздействия на воду магнитного поля омагниченная вода становится более структурированной, чем вода обычная. В ней увеличивается скорость химических реакций и кристаллизации растворенных веществ, интенсифицируются процессы адсорбции, улучшается коагуляция примесей и выпадение их в осадок.

Употребление внутрь омагниченной воды повышает проницаемость биологических мембран тканевых клеток, снижает количество холестерина в крови и печени, регулирует артериальное давление, повышает обмен веществ, способствует выделению мелких камней из почек. Были отмечены положительные результаты и при лечении омагниченной водой больных, страдающих экземой и различными заболеваниями кожи - дерматитами. Поскольку омагниченная вода оказывает нормализующее действие на нарушенный холестериновый обмен при атеросклерозе и положительно влияет на течение заболевания, то ряд ученых рекомендует пить ее не только в лечебных целях, но и для профилактики атеросклероза.

Далее приведены примеры конкретного выполнения изобретения.

Пример 1. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют артезианскую воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (Н3ВО3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 5 мин при частоте вращении мешалки 50 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=200 мТл, а также однократного замораживания при температуре -75°С и оттаивания при температуре +10°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 2. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют дистиллированную воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Mo6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (Н3ВО3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 10 мин при частоте вращении мешалки 100 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=150 мТл, а также двухкратного замораживания при температуре -70°С и оттаивания при температуре +4°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 3. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют талую воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), натрия молибдат (Na2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) -источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 8 мин при частоте вращении мешалки 80 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=175 мТл, а также трехкратного замораживания при температуре -90°С и оттаивания при температуре +9°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 4. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют бидистиллированную (дважды дистиллированную) воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 9 мин при частоте вращении мешалки 78 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием прибора МУМ-50 ЭДМА, а также однократного замораживания при температуре -80°С и оттаивания при температуре +3°С и однократного замораживания при температуре -70°С и оттаивания при температуре не выше +4°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Микроэлементы играют важную роль в поддержании биологического равновесия организма. Большинство из них, в первую очередь, находится в клетках в виде кофакторов ферментов, обеспечивая их каталитическую активность, но они играют роль также в стабилизации структур макромолекул не ферментного типа, а также в нормализации поддержания уровня витаминов и гормонов в организме человека.

Даже незначительный дефицит может неблагоприятно повлиять, например, на нормальную деятельность иммунной системы, на физическое и общее состояние организма, на процесс выздоровления после болезни или хирургического вмешательства, на полное выздоровление организма.

Функционализированная минералами вода содержат большинство важнейших микроэлементов. Целью ее применения является возмещение дефицитных количеств микроэлементов, необходимых для нормального протекания биохимических процессов, зависимых от микроэлементов, в случаях.

Предлагаемая нами функционализированная минералами вода, восполняет дефицит микро- и макроэлементов, а также активно регулирует метаболические процессы организма (табл. 2). Так, цинк является важным компонентом ряда ферментов, в т.ч. карбоксипептидазы, оксидоредуктазы, трансферазы, алкогольдегидрогеназы; играет важную роль в функционировании Т-лимфоцитов и участвует в метаболизме липидов и белков; обладает антиоксидантной и иммуностимулирующей активностью. Железо участвует в эритропоэзе, в составе гемоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани и удаление из ткани углекислого газа, предупреждает развитие анемии. Фтор необходим для минерализации костей и зубов. Медь участвует в тканевом дыхании, кроветворении, иммунных реакциях. Марганец влияет на развитие костной ткани, участвует в тканевом дыхании, иммунных реакциях. Молибден участвует в окислительно-восстановительных реакциях, может действовать как ферментный кофактор. Ванадий способствует сохранению стабильного состояния гемоглобина, участвует в процессах роста и репродуктивной функции. Никель является важным элементом, входящим в состав биологических систем. Кобальт, являясь компонентом витамина B12 и гормона инсулин, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, белков (в первую очередь), жиров и углеводов, в ферментативных процессах (является активатором ферментов), регулирует обмен холестерина, участвует в выработке PHK и ДНK, содействует росту костной ткани, стимулирует синтез гемоглобина и повышает усвоение железа, а также повышает активность лейкоцитов.

Воду функционализированную минералами рекомендуется пить при заболеваниях и состояниях, сопровождающиеся повышенной потребностью в микроэлементах или недостаточным поступлением микроэлементов с пищей:

неполноценное питание (в т.ч. при специальных диетах, сахарном диабете, вегетарианском питании);

повышенная физическая нагрузка, интенсивные занятия спортом;

повышенная утомляемость, общая слабость, отсутствие аппетита, бессонница;

период реконвалесценции после инфекционно-воспалительных заболеваний, операций;

период менструаций.

Следует избегать одновременного приема функционализированной минералами воды с другими препаратами, содержащими микроэлементы. Между приемом функционализированной минералами воды и лекарственными средствами необходим интервал не менее 1 час. Не рекомендуется пить воду вместе с молоком или кофе, так как при этом ухудшается всасывание компонентов.

Воду функционализированную минералами рекомендуется хранить при температуре от +15° до +25°С, срок годности - 4 года. После вскрытия бутылки с водой, ее содержимое должно быть использовано в течение 1 месяца.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получать высокоэффективного, экономного и простого способа получения функционализированная минералами воды , обогащенной водорастворимыми минералами: сульфатом цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфатом марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфатом железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдатом ((NH4)2MoO4) или натрия молибдат (Na2MoO4) или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Мо6+), сульфатом никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфатом меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлоридом кобальта (CoCl) - источник кобальта (Со2+), борной кислотой (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторидом (NaF) - источник фтора (F-), сульфатом магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадатом (NH4VO3) - источник ванадия (V5+), т.е. максимально сбалансированным минеральным составом и возможностью широкого применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Кроме того, в предлагаемой воде молекулы определенным образом ориентированы и имеется необходимая кластерная структура в результате проведенной двойной структуризационной обработке магнитным полем и замораживанием-оттаиванием.

Источники информации, принятые во внимание при оформлении заявки: 1. Кошелев, Ю.А. Сухой безалкогольный напиток: Патент №2494653. RU, МПК7 A23L 2/52, A23L 2/56, A23L 2/60 / Ю.А. Кошелев, А.С. Залесов; заявка №2011142583/13; патентообладатель: ЗАО «Алтайвитамины». - заявл. 20.10.2011; опубл. 10.10.2013 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2013.

2. Костин, О.Г. Безалкогольный напиток (варианты): Патент №2422052. RU, МПК7 A23L 2/38 / О.Г. Костин; заявка №2009118121/13; патентообладатель: О.Г. Костин. - заявл. 12.05.2009; опубл. 27.06.2011 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2011.

3. Бобылев, С.В. Безалкогольный напиток: Патент №2202257. RU, МПК7 A23L 2/00, A23L 2/02, A23L 2/38, A23L 2/52 / С. В. Бобылев; заявка №2001107551/13; патентообладатель: ООО «ФКПЧФ Бобимэкс тм». - заявл. 22.03.2001; опубл. 20.04.2003 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2003.


Способ получения функционализированной минералами структурированной воды
Способ получения функционализированной минералами структурированной воды
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 471.
13.01.2017
№217.015.6650

Композиция для производства сахарного печенья функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Предложена композиция для производства сахарного печенья функционального назначения, включающая смесь муки, подслащивающий агент в виде сахара, масло сливочное, молоко сгущенное, соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592106
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6666

Кондитерская смесь для изготовления персипана

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству кондитерских изделий. Предложена кондитерская смесь для изготовления персипана, включающая размолотые ядра абрикосовой косточки, подслащивающий компонент, патоку, какао-порошок, наполнитель, при этом она дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592109
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6668

Композиция для производства сахарного печенья функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Предложена композиция для производства сахарного печенья функционального назначения, включающая мучную смесь, содержащую пшеничную муку, подслащивающий агент в виде сахара, масло сливочное,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592110
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7187

Способ производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству хлебобулочных изделий, предназначенных для функционального питания. Предложен способ производства хлебобулочных изделий, включающий получение опары из части пшеничной муки, воды и дрожжей, ее брожение, последующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596701
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7ae5

Способ производства зефира

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской. Предложен способ производства зефира, включающий приготовление сахаро-паточного сиропа со структурообразователем, приготовление раствора на основе сухого яичного белка, смешивание 1/2 от рецептурного количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600686
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b02

Желейный мармелад

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, а именно композициям для производства мармелада. Желейный мармелад включает патоку, желатин, пищевую кислоту, сахар, экстракт мате, смесь лимонной и янтарной кислот в соотношении 1:1,5, водный экстракт из цетрарии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600601
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b21

Способ производства мучного кондитерского изделия диетического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий диетического назначения. Способ производства мучного кондитерского изделия диетического назначения в виде затяжного печенья включает смешивание инвертного сиропа, воды температурой 18-23°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600600
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7d09

Композиция для производства шоколада

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерской отрасли, и может быть использовано при производстве шоколада. Предложена композиция для производства шоколада, включающая какао тертое, какао-масло, лецитин, пудру сахарную, функциональный наполнитель, причем дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600604
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.80e4

Система охлаждения типа "тепловая труба" узлов трения ленточно-колодочного тормоза

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ленточно-колодочных тормозах буровых лебедок. Система охлаждения типа "тепловая труба" узлов трения ленточно-колодочного тормоза содержит тормозной шкив, тормозную ленту с фрикционными накладками, охлаждающую систему,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602111
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.80fd

Самотормозящийся асинхронный электродвигатель со сдвоенным короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводам с автоматическим остановом. Самотормозящийся асинхронный электродвигатель содержит статор и цилиндрический сдвоенный ротор, сопряженный с валом посредством шлицевых соединений, с возможностью аксиального перемещения в воздушном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602242
Дата охранного документа: 10.11.2016
Показаны записи 31-40 из 42.
03.09.2019
№219.017.c687

Способ производства формового крупяного ржано-пшеничного хлеба с амарантовым улучшителем

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ приготовления формового крупяного ржано-пшеничного хлеба предусматривает приготовление теста из муки ржаной хлебопекарной, муки пшеничной хлебопекарной, дрожжей прессованных хлебопекарных, соли поваренной пищевой, сахара-песка, сухой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698974
Дата охранного документа: 02.09.2019
13.09.2019
№219.017.caae

Способ производства формового ржано-пшеничного хлеба с амарантовым улучшителем

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ приготовления формового ржано-пшеничного хлеба с амарантовым улучшителем предусматривает приготовление теста из муки ржаной хлебопекарной, муки пшеничной хлебопекарной, дрожжей прессованных хлебопекарных, соли поваренной пищевой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699976
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.ccb2

Способ производства ржано-пшеничного хлеба с амарантовым улучшителем

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ производства ржано-пшеничного хлеба с амарантовым улучшителем предусматривает приготовление теста однофазным способом из муки ржаной хлебопекарной, муки пшеничной хлебопекарной, дрожжей прессованных хлебопекарных, соли поваренной пищевой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701340
Дата охранного документа: 26.09.2019
22.12.2019
№219.017.f0e3

Способ выделения из крахмальной суспензии нативного крахмала, фракционированного по размеру крахмальных гранул

Изобретение относится к крахмальной промышленности. Способ выделения из крахмальной суспензии нативного крахмала, фракционированного по размеру крахмальных гранул, предусматривающий измельчение сырья в кашку, подачу кашки в сборник, фильтрацию для выделения из нее крупных частиц мезги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709667
Дата охранного документа: 19.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2a2

Способ получения композиции соли и обогащающего ингредиента

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству композиций соли. Способ получения композиции соли и обогащающего ингредиента предусматривает смешивание в течение 2-4 минут крахмалосодержащего сырья в виде нативного и/или модифицированного крахмала с солью поваренной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710159
Дата охранного документа: 24.12.2019
16.01.2020
№220.017.f556

Способ получения сухим методом нативного фракционированного по размеру гранул крахмала

Изобретение относится к технологии получения крахмала. Способ получения сухим методом нативного фракционированного по размеру гранул крахмала из сырья различного ботанического происхождения предусматривает измельчение сырья в кашку, подачу кашки в сборник, фильтрацию для выделения из нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710788
Дата охранного документа: 13.01.2020
06.07.2020
№220.018.2fc0

Способ получения обогащенного топленого сливочного масла

Изобретение относится пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения обогащенного топленого сливочного масла предусматривает вытапливание сливочного масла при температуре 40-45°С, его кипячение на водяной бане с последующим удалением вручную денатурированного белка и воды с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725735
Дата охранного документа: 03.07.2020
16.07.2020
№220.018.3323

Способ хранения плодов

Изобретение относится к технологии хранения растениеводческой продукции и может быть использовано при длительном хранении яблок и груш. Способ хранения плодов включает обработку плодового сырья электромагнитным полем низкой частоты. При этом перед обработкой электромагнитным полем низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726434
Дата охранного документа: 14.07.2020
24.07.2020
№220.018.3706

Способ получения комбинированных нативных крахмалов

Изобретение относится к крахмало-паточной отрасли пищевой промышленности. Способ получения комбинированных нативных крахмалов предусматривает выделение нативного крахмала в результате подготовки к переработке и измельчения крахмалсодержащего сырья разного ботанического происхождения, извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727282
Дата охранного документа: 21.07.2020
12.04.2023
№223.018.421c

Способ получения обогащенного сливочного масляного продукта

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения обогащенного сливочного масляного продукта методом сбивания предусматривает приемку и подготовку молока, получение и тепловую обработку сливок, низкотемпературную их подготовку - физическое созревание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730580
Дата охранного документа: 24.08.2020
+ добавить свой РИД