Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ получения препаратов для послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственной продукции

 
Международная патентная классификация:       A01N C07C

Патент на изобретение №:      2267272

Автор:      Швец Валерий Федорович (RU), Гудковский Владимир Александрович (RU), Козловский Роман Анатольевич (RU), Кустов Андрей Владимирович (RU), Сучков Юрий Павлович (RU)

Патентообладатель:      Общество с ограниченной ответственностью "Вега-хим" (RU)

Дата публикации:      10 Января, 2006

Начало действия патента:      1 Июля, 2004

Адрес для переписки:      125047, Москва, Миусская пл., 9, стр.1, ООО "Вега-хим", Ген. директору А.В. Кустову

Изобретение относится к технологии препаратов, используемых для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции с целью увеличения сроков ее хранения. В частности, изобретение относится к технологии препаратов на основе 1-метилциклопропена (МЦП) - ингибитора созревания и старения растений и плодов. Препарат получают путем контакта газообразного МЦП с твердыми сорбентами, полученными путем обработки пористых органических и/или неорганических материалов растворами органических и/или неорганических соединений нейтрального и/или кислого и/или основного характера или их смесями. Технический результат: увеличение содержания МЦП в препарате, снижение нормы расхода дефицитных дорогостоящих веществ. 9 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к технологии препаратов, используемых для послеуборочной обработки урожая плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции с целью увеличения сроков ее хранения. В частности, изобретение относится к технологии препаратов на основе 1-метилциклопропена (МЦП) - ингибитора созревания и старения растений и плодов.

Известно, что МЦП при нормальных условиях представляет собой газообразное нестабильное вещество, склонное к реакциям окисления, полимеризации и другим превращениям. В связи с этим его хранение, транспортировка и практическое применение в чистом виде очень затруднено [US 6313068].

Для устранения этого недостатка предложены препараты, представляющие собой:

- продукты абсорбции циклопропенов растворами или эмульсиями органических веществ (гексан, бензол, толуол, ксилол, керосин, дизельное топливо, керосин, кетоны, хлорированные углеводороды, сложные и простые эфиры, спирты) или водно-органических жидкостей;

- продукты адсорбции циклопропенов твердыми веществами - тальк, пирофиллит, синтетический кварц, различные типы глин, кизельгур, мел, диатомит, известь, карбонат кальция, бентонит, хлопковая скорлупа, мука пшеницы или сои, трепел, древесная мука, мука раковины грецкого ореха, мука красного дерева и лигнин.

Состав препарата может включать смачивающие агенты, например анионные, катионные или неионогенные поверхностно-активные вещества [US 5518988].

В описании данного патента не приводится конкретное количество сорбированных циклопропенов и их стабильность при хранении, однако из результатов, приведенных в патентах US 6017849 и US 6313068, следует, что степень поглощения циклопропенов при использовании таких сорбентов очень низка, а в некоторых случаях равна нулю.

Известен способ получения препаратов путем сорбции МЦП циклодекстринами, которую осуществляют пропусканием газообразного МЦП через раствор (обычно буферный), содержащий чистый -циклодекстрин (-ЦД), с последующей фильтрацией и сушкой влажного препарата [US 2002043730]. Данный способ позволяет получать препараты с содержанием МЦП до 5% мас.

Основным недостатком способа являются длительные и трудоемкие операции поглощения и выделения товарного препарата, в результате которых неизбежны потери МЦП, связанные с частичным уносом МЦП с раствором и его химическими превращениями в процессах длительной фильтрации и сушки при повышенных температурах. Кроме того, существенным недостатком данного способа являются высокие нормы расхода дефицитного и дорогого -ЦД.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ получения препаратов, представляющих собой продукты сорбции циклопропенов жидкими или твердыми веществами, в котором в качестве сорбентов используют циклодекстрины, краун-эфиры, полиоксиалкилены, полисилоксаны, цеолиты и др. [US 6313068]. Отмечается, что самым эффективным сорбентом для МЦП является -ЦД. Препараты получают путем пропускания газообразного МЦП через водный или буферный раствор, содержащий нерастворенный -ЦД, а также при пропускании МЦП через сухой -ЦД. По данным примеров способа содержание МЦП в препарате при его поглощении твердым (сухим) порошком -ЦД не превышает 0.25% мас.

Основными недостатками данного способа являются относительно низкое содержание МЦП в препарате, а также высокие нормы расхода дефицитного и дорогого -ЦД (более 400 г -ЦД на 1 г МЦП).

Задачей предлагаемого способа является полная или частичная замена дефицитного и дорогого -ЦД на дешевое сырье, а также увеличение содержания МЦП в препарате.

Данная задача решается способом получения препаратов для послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственной продукции, представляющих собой продукты сорбции газообразного 1-метилциклопропена твердыми сорбентами, отличающимся тем, что в качестве твердых сорбентов используют пористые органические или неорганические материалы, предварительно обработанные растворами органических и/или неорганических соединений нейтрального и/или кислого и/или основного характера или их смесями.

В качестве твердых органических или неорганических материалов можно использовать широкий круг пористых материалов. Например, неорганические - силикагель, окись алюминия, окись магния, кизельгур, цеолиты и др. Органические - углеродистые материалы, пористые органические полимеры, в частности пористый полистирол, ионообменные смолы, полимерная пена различных марок и др.

В качестве органических соединений для обработки твердых пористых органических или неорганических материалов используют амины, амиды, полисахариды, полиалкиленгликоли, краун-эфиры, криптанды, поверхностно-активные вещества, полиалкиленполиамины, карбоновые кислоты, спирты, сложные эфиры и их смеси.

В качестве неорганических соединений для обработки твердых органических или неорганических материалов используют соли, кислоты или щелочи или их смеси.

В качестве растворителей органических и неорганических соединений могут быть использованы доступные и дешевые вещества, например вода, низшие алифатические спирты, эфиры, а также их смеси.

Наиболее предпочтительны вода, метанол, этанол, метилформиат, диэтиловый эфир.

Сорбенты для синтеза препарата могут быть получены в одну стадию путем обработки твердых пористых материалов раствором, содержащим одно или несколько неорганических веществ, или раствором, содержащим одно или несколько органических веществ, или раствором, содержащим смесь неорганических и органических веществ.

Однако, предпочтительно, сорбенты получают в две стадии. Вначале твердый пористый материал обрабатывают раствором I, содержащим обычно одно или два неорганических вещества, а затем раствором II, содержащим одно или два органических вещества. Обычно после обработки раствором I и/или раствором II твердый пористый материал сушат при 20-250°С при нормальном давлении или под вакуумом.

В некоторых случаях после первой или второй стадии обработки твердый пористый материал может быть промыт водой или другим подходящим растворителем и после чего высушен.

Следующие примеры иллюстрируют способ:

Сорбенты для получения препаратов получают путем контакта твердых пористых материалов с растворами органического и/или неорганического вещества в аппарате с мешалкой при перемешивании при 20-120°С в течение 20-360 мин. Синтез сорбентов можно проводить, пропуская растворы органических и/или неорганических веществ через колонку, заполненную твердым пористым материалом.

Для иллюстрации заявленного способа в качестве неорганических твердых пористых материалов использовали: цеолиты - марок МСМ-41 и VPI-5; силикагели - марки КСК и ШСК; окись алюминия по ТУ 6-09-426-75, оксид магния ГОСТ 4526-75, диатомит.

В качестве органических твердых пористых материалов использовали активированные угли - марок ОУА и ОУ; углеродные сорбенты на основе бурых ископаемых углей (УСБУ), ионообменные смолы: аниониты - марок ВП1-п и ВП-1Ап, катионит - марки КУ-23 10/60, амфолит - марки ВП-3К, пористый полистирол марок В«ПороласВ» и В«ПолисорбВ», пористый полипропилен, полимерную пену модифицированной мочевиноформальдегидной смолы (ПП).

В качестве органических веществ для обработки твердых пористых материалов использовали -, - и - циклодекстрины, крахмал, краун-эфиры (15-краун-5 и дибензо-18-краун-6), криптанды (Kryptofix® 221 и Kryptofix® 222), неонол АФ9-12, полиэтиленгликоль ПЭГ-13, ацетамид, уротропин, модифицированный -ЦД (оксиэтилированный n=6), подсолнечное масло, поливиниловый спирт, этилендиаминтетрауксусную кислоту, уксусную кислоту, глицерин.

В качестве неорганических веществ для обработки твердых пористых материалов использовали гидроксид натрия, карбонаты и бикарбонаты натрия, калия, аммония, азотнокислое серебро и ацетат натрия.

Синтез препарата проводили путем контакта газообразного МЦП с полученными сорбентами. Для это сорбенты загружали в стеклянный сосуд, установленный на вибратор, сосуд вакуумировали в течение 20-40 мин, после этого заполняли газообразным МЦП и встряхивали в течение 15-90 мин до полного поглощения МЦП. После этого препарат выгружали и расфасовывали в пакетики из полимерного материала.

Полученный препарат проверяли на содержание в нем МЦП известными методами, например погружая его в воду в закрытой колбе и анализируя концентрацию МЦП в газовом пространстве колбы методом ГЖХ.

Условия обработки твердых пористых материалов и результаты анализа на содержание МЦП в полученных препаратах приведены в таблицах 1 и 2.

Полученные препараты были использованы для обработки урожая сельскохозяйственной продукции (яблоки, груши, вишня, помидоры, огурцы, срезанные цветы и др). Экспериментально установлено, что эффективность действия полученных препаратов практически ничем не отличаются от препаратов, полученных путем сорбции МЦП чистым порошком -ЦД.

В отличие от известного, предлагаемый способ позволяет снизить нормы расхода или полностью исключить применение дефицитного и дорогого -ЦД, a также увеличить содержание МЦП в получаемых препаратах до 2% мас.

Таблица 1Исходные твердые пористые материалы сорбенты и условия их обработки №Пористый материалРаствор I Раствор IIВ-во %мас.В-во%мас. t,°C, минВ-во%мас. В-во%мас. t,°C, мин1Al 2O3NaOH 3,1- -5560 -ЦД 9,1- -4045 2СГ-ШКС NaHCO31,0 --20 45ПЭГ-133,0 КЭ20,835 253СГ-КСК AgNO3 0,1-- 3530-ЦД м1,9 --30 304АУ-ОАУ -ЦД 4,3ПВС 0,94590 --- --- 5АУ-ОУ (NH4)2CO 31,0- -2560 Крахмал3,0КЭ2 0,535 456ППС - ПороласГМГМТА0,7 -- 4070-ЦД 2,0КД2 0,55060 7Цеолит МСМ-41 HNO3 3,5-- 120135-ЦД 3,6ПМ 5,03030 8Цеолит VPI-5 NaNO3 10,0-- 120360-ЦЦ 3,1-ЦД 0,535 1009MgO AgNO3 0,9-- 2050-ЦД 5,0Глицерин 11,54570 10Анионит ВП-1Ап NH4NO3 1,5АА 0,24580 КД10.1-ЦД 1,055 5011Катионит КУ-23AcNa0,9 УК0,1 50110КЭ1 1,2-ЦД 2,020 3012Диатомит NaOH0,5 --70 60-ЦД м3,9 Неонол0,555 6513Амфолит ВП-3ККНСО3 0,1-- 40120ПВС 10,0-ЦД 1,025 4014АУ - АГ-3ЭДТА3,3 --50 60Крахмал2,0 -цд 1,535 45

Условные обозначения:

-ЦД - -циклодекстрин; ГМТА - уротропин;-ЦД м - модифицированный -ЦД; -ЦД - -циклодекстрин; АА - ацетамид;КД1 - Kryptofix®221 -ЦД - -циклодекстрин; КЭ1 - дибензо-18-краун-6; КД2 - Kryptofix®222AcNa - ацетат натрия;КЭ2 - 15-краун-5; ПВС - поливиниловый спирт;УК - уксусная кислота;ПМ - подсолнечное масло; ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная к-та; -ЦДм - оксиэтилированный -ЦД; АУ - активированный уголь; ППС - пористый полистиролСГ - силикагель;   

Таблица 2Содержание 1-метилциклопропена в препаратах№ препарата Пористый материалСодержание МЦП, %мас. 1Al 2O31,8 2СГ - ШКС 1,13 СГ - КСК1,4 4АУ - ОАУ1,6 5АУ-ОУ 1,36ППС - ПороласГМ2,0 7Цеолит МСМ-411,0 8Цеолит VPI-51,9 9MgO1,7 10Анионит ВП-lAn 0,911 Катионит КУ-231,1 12Диатомит1,9 13Амфолит ВП-3К 1,214 АУ - АГ-31,0

Формула изобретения

1. Способ получения препаратов для послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственной продукции, представляющими собой продукты сорбции газообразного 1-метилциклопропена твердыми сорбентами, отличающийся тем, что в качестве твердых сорбентов используют пористые органические и/или неорганические материалы, предварительно обработанные растворами органических и/или неорганических соединений нейтрального, и/или кислого, и/или основного характера или их смесями.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пористых неорганических материалов используют силикагель, диатомит, цеолиты, оксиды алюминия и магния.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве твердых пористых органических материалов используют пористые полимерные материалы и углеродные сорбенты.

4. Способ по п.3. отличающийся тем, что в качестве пористых полимерных материалов используют пористые полистирол и ионообменные материалы.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве ионообменных материалов используют катиониты, аниониты и амфолиты.

6. Способ по п.1. отличающийся тем, что в качестве органических соединений для обработки твердых пористых материалов используют амины, амиды, полисахариды, полиалкиленгликоли, краун-эфиры, криптанды, поверхностно-активные вещества, спирты, сложные эфиры и их смеси.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве полисахаридов используют целлюлозу, крахмал, глюкозу, сахарозу, лактозу, циклодекстрины и/или их модифицированные производные.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве циклодекстринов используют -циклодекстрин, -циклодекстрин и -циклодекстрин или их смеси, a в качестве модифицированных производных - продукты взаимодействия циклодекстринов с алкиленоксидами.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве неорганических соединений для обработки твердых органических и/или неорганических материалов используют соли, кислоты, или щелочи, или их смеси.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что в качестве солей используют соли слабых кислот и щелочных металлов и/или аммония.

PC4A - Регистрация договора об уступке патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Вега-хим"

(73) Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Фито-Маг"

Договор № РД0020937 зарегистрирован 17.04.2007

Извещение опубликовано: 27.05.2007        БИ: 15/2007





Популярные патенты:

2138949 Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, способ борьбы и аттрактант

... аналогичных форм на 2-3 порядка снижает дозировку вносимого в природу акарицида, и не влияет на целевую фауну. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, содержащий акарицид, аттрактант, наполнитель и другие добавки, отличающийся тем, что в качестве аттрактанта он содержит по крайней мере один из алкиловых эфиров жирных кислот, выбранных из группы, включающей следующие соединения: метиловые эфиры 11-метилтридекановой, 4-метилтридекановой, 2-метилтетрадекановой, 10-метилтетрадекановой и 13-метилтетрадекановой кислот, а также метиловые, этиловые, пропиловые и бутиловые эфиры декановой, ундекановой, додекановой, тетрадекановой, ...


2312500 Способ защиты смородины от вредителей и болезней

... обработки пестицидами не проводят. В случае усиления агрессии со стороны клещей и тлей, которые могут переходить на смородину от окружающей сорной и дикой растительности, применяют хищников Ph. persimilis, N. barkeri и паразита A. colemani. Ph. persimilis вносят при достижении порога численности паутинными клещами 5-7 особей на лист у более 10% просмотренных листьев, взятых из нижнего и среднего яруса кустов. Хищника к рассеву готовят следующим образом. На 10-15 листьях фасоли, взятых с разных точек подготовленной партии, под бинокуляром или лупой с большим увеличением подсчитывают количество Ph. persimilis, определяя среднюю численность хищника на одном листе. Берут листья ...


2169462 Улей (варианты), способ его сборки и способ круглогодичного содержания в нем пчел

... пп.1 и 5, отличающийся тем, что сотовые рамки используются двух типоразмеров - рамки и полурамки. 21. Улей по одному из пп.1, 5 и 20, отличающийся тем, что размеры сотовых рамок по внутреннему контуру, установленных в гнездовом корпусе, составляют 470 - 500 мм в вертикальном и 135 - 145 мм в горизонтальном направлениях. 22. Улей по одному из пп.1, 5 и 20, отличающийся тем, что размеры сотовых полурамок по внутреннему контуру, установленных в гнездовом корпусе, составляют 470 - 500 мм в вертикальном и 65 - 80 мм в горизонтальном направлениях. 23. Улей по одному из пп.1, 5 и 20, отличающийся тем, что в каждом гнездовом корпусе установлено по восемнадцать рамок и по двадцать семь ...


2278488 Способ создания пастбищных экосистем весенне-летнего срока использования

... в качестве доминантов вида экотипов растений природной флоры.Технический результат - высокоустойчивые и продуктивные фитоценозы аридных кормовых растений в долголетних пастбищных экосистемах.Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе создания пастбищных экосистем весенне-летнего срока использования, включающем основную и предпосевную обработку почвы, посев многолетних трав житняка сибирского Agropyron sibiricum, овсяницы Festuca rupicola и полукустарника - кохии простертой Kochia prostrate (L.) Schrad. и уборку, согласно изобретению, посев производят полосным, при этом в качестве полукустарников дополнительно используют камфоросму подвида Лессинга ...


2132610 Устройство обогрева сельскохозяйственных животных и птицы

... температуры цыпленка 11 и теплопродукции 12, исполнительный механизм 13 и вентиль 14; систему инфракрасного нагрева 2, включающую газовую горелку 15 с механизмами регулирования угла наклона 16 и подъема 17, электропривод 18, исполнительный механизм 19; биокалориметр 3, состоящий из трубопроводов подводного 20 и отводного 21, соединенных с корпусом 22 в верхней крышке которого установлен датчик теплового потока 23; блок управления 4, имеющий задатчики радиационных 24 и конвективных 25 потоков, датчик 26 температуры воздуха в помещении, сумматор 27 и блок сравнения 28. Блок термостатирования и моделирования температуры животного объекта 1 содержит нагреватель 9, соединенный с ...


Еще из этого раздела:

2387127 Способ мелиорации в предгорной зоне и система для его реализации

2028763 Измельчитель древесной поросли

2277321 Колосоподъемник для косилочных систем уборочных машин

2400069 Способ защиты материалов от микробного разрушения

2050099 Косилка с всасывающим устройством

2434381 Технологическая линия для приготовления и раздачи влажных кормов

2125366 Доильный аппарат

2120709 Рама плуга

2440721 Способ определения вредоносности насекомых комплекса "гнус" для крупного рогатого скота

2140738 Производные n-арилгидразина, способ их получения, способ подавления насекомых и композиция для подавления насекомых