Фунгицидное средство и способ его полученияПатент на изобретение №: 2469536 Автор: Халиков Салават Самадович (RU), Душкин Александр Валерьевич (RU), Халиков Марат Салаватович (RU), Гуськов Сергей Алексеевич (RU), Давлетов Радик Дамирович (RU), Сапожников Юрий Евгеньевич (RU), Колбин Александр Михайлович (RU) Патентообладатель: Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" (RU) Дата публикации: 20 Декабря, 2012 Начало действия патента: 16 Июня, 2011 Адрес для переписки: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 65, НИТИГ Изобретение относится к сельскому хозяйству. Фунгицидное средство содержит тебуконазол и водорастоворимые природные или синтетические полимеры из группы: бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, в массовом соотношении 1:(1-5) соответственно. Средство получают путем механохимического взаимодействия указанных компонентов. Изобретение позволяет увеличить водорастворимость фунгицидного средства, повысить его фунгицидную активность. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 табл., 9 пр. Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к созданию фунгицидных препаратов, и может найти применение в защите посевов зерновых культур от корневой гнили и других заболеваний. Тебуконазол - техническое название действующего вещества /4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол/ относится к классу органических соединений (а именно к классу триазолов), а по биологической активности - к системным фунгицидам широкого спектра действия для борьбы с болезнями листьев и колосьев зерновых (фузариозом, септориозом, ржавчиной, мучнистой росой и другими), серой гнилью винограда, некоторыми заболеваниями сои, рапса, подсолнечника, овощных и плодовых культур методом опрыскивания и протравителя семян для борьбы с твердой и пыльной головней, септориозом зерновых культур [Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Справочник. Пестициды и регуляторы роста растений. М.: Химия, 1995]. Ввиду плохой растворимости действующего вещества в воде (32 мг/л), эффективность препаратов на основе тебуконазола (Тебу, Барьер-Колор, Раксил, Виал-Траст, Стингер и др.) не столь высока и нормы расхода препаратов составляют 0,5-1,2 кг/т семян. Известными методами изменения технологических показателей тебуконазола (в том числе водорастворимости) являются разработка различных препаративных форм применения [Методические рекомендации по контролю за качеством препаративных форм ХСЗР и исходного сырья для их приготовления. Черкассы, НИИТЭХИМ, 1984, 48 с.]. Такими формами для тебуконазола являются препаративные формы в виде суспензионных концентратов (Барьер-Колор, Виал-Траст, Стингер, Алт-Сил) и масляных эмульсий (Тебу, Скарлет) [Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2010, 840 с.]. Для приготовления суспензионных форм субстанцию препарата диспергируют в шаровых и бисерных мельницах в водной (или водно-органической) среде с добавками ПАВ, стабилизаторов и других наполнителей. Масляные эмульсии готовят путем растворения субстанции препарата в органическом растворителе (или смеси растворителей) с добавлением ПАВ, образующего с водой устойчивую эмульсию [Методические рекомендации по контролю за качеством препаративных форм ХСЗР и исходного сырья для их приготовления. Черкассы, НИИТЭХИМ, 1984, 48 с.]. В качестве прототипа для излагаемого ниже изобретения выбрана препаративная форма тебуконазола в виде препарата «Раксил», КС (60 г/л), которая рекомендована для протравливания семян зерновых культур в борьбе с корневой гнилью [Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2010, 840 с.]. Эта препаративная форма получается способом мокрого измельчения действующего вещества препарата «Раксил» (тебуконазола) с вспомогательными веществами препаративной формы (смачиватели, диспергаторы, эмульгаторы, ПАВ и др.) в жидкой среде. Известен также способ получения фунгицидного средства (ЕР 2269581, опубл. 05.01.2011), содержащего фунгицид в виде наночастиц и натуральные или синтетические водорастворимые полимеры в соотношении фунгицид:полимеры 1:(1-100). Однако известный способ требует присутствия растворителей, энергоемких процессов распылительной или сублимационной сушки, отличается многостадийностью процесса. Задачей настоящего изобретения является увеличение растворимости фунгицидного средства в воде и повышение его фунгицидной активности. Решение поставленной задачи достигается за счет создания фунгицидного средства, содержащего тебуконазол и водорастворимые полимеры в массовом соотношении (1:1-5) соответственно. В качестве водорастворимых полимеров используют синтетические и природные полимеры, например полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-циклодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал и пектин. Фунгицидное средство представлено в форме водорастворимого порошка, при этом размеры его частиц находятся в интервале значений до 10 мкм, а содержание нанофракций составляет 41-96%. Предлагаемое фунгицидное средство обладают следующими преимуществами: - использование доступных и дешевых водорастворимых полимеров, способных образовывать механохимические комплексы с тебуконазолом; - водорастворимость комплексов в молекулярной форме, а не в виде водных суспензий или водно-органических эмульсий, позволит улучшить фунгицидные свойства тебуконазола; - использование полезных технологических и биологических свойств самих водорастворимых полимеров, что позволит не только улучшить показатели качества механохимических комплексов, но и достичь эффекта синергизма в фунгицидном действии тебуконазола. Решение поставленной задачи достигается также тем, что заявляемое фунгицидное средство получают путем механохимического взаимодействия тебуконазола и водорастворимых полимеров в соотношении 1:(1-5). В качестве водорастворимых полимеров используют синтетические и природные полимеры, например полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-циклодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал и пектин. В качестве аппаратов для механохимической обработки могут быть использованы шаровые валковые, планетарные, вибрационные, виброцентробежные и т.п. мельницы, т.е устройства ударно-истирающего воздействия. Процесс масштабируется от шаровых лабораторных мельниц с загрузкой в несколько грамм до проточных виброцентробежных мельниц с производительностью до 100 кг/ч и более. Смесь тебуконазола и полимеров, взятых в массовом соотношении от 1:1 до 1:5, подвергают механохимической обработке в вышеуказанных измельчителях-активаторах ударно-истирающего типа. В процессе механической обработки происходит диспергирование молекул тебуконазола во внутренние и внешние поры полимера, образуя твердый раствор, представляющий собой разупорядоченную твердую фазу, в которой молекулы тебуконазола и полимера испытывают нековалентные неионные взаимодействия. Во время растворения этой твердой дисперсии высвобождение тебуконазола происходит в виде его комплексов и поэтому наблюдается высокий показатель водорастворимости. Таким образом, достигаются заявленные преимущества механохимических комплексов - высокий показатель водорастворимости, обуславливающий соответствующий показатель фунгицидного действия. При этом также достигаются следующие заявленные преимущества способа получения - приготовление механохимических комплексов происходит в одну технологическую стадию механической обработки в измельчителе-активаторе, не требуется участия жидких фаз, исключается энергоемкий и длительный процесс сушки материала, отсутствуют отходы растворителей. Отсутствуют специальные требования к контролю влажности помещений, так как вещества обрабатывают в герметичном внутреннем объеме мельниц. Во всех случаях процесс проводят фактически в одну стадию, он не требует дорогостоящего оборудования и прост в реализации. Для лучшего понимания изобретения приведены следующие примеры. Пример 1. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и арабиногалактана. В металлические барабаны (два спаренных барабана по 100 мл) измельчителя-активатора MAC-1-2 загружают 0.6 г тебуконазола (ТБК), 3.0 г арабиногалактана (АГ) и 89 г шаров (диаметр 4-5 мм). Активацию проводят при энергонапряженности 40 g в течение 5 мин. После активации продукт в виде сыпучего порошка выгружают и характеризуют по данным анализа на дисперсность (табл.1а) и водорастворимость (табл.1). Пример 2. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и поливинилпирролидона (ПВП). Аналогично примеру 1: из 0.6 г ТБК и 3.0 г ПВП в мельнице MAC-1-2 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК и ПВП. Пример 3. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и полиэтиленгликоля (ПЭГ). Аналогично примеру 1: из 0.6 г ТБК и 3.0 г ПЭГ в мельнице MAC-1-2 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК и ПЭГ. Пример 4. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и бета-циклодекстрина. В металлические барабаны (два спаренных барабана по 50 мл) измельчителя-активатора АГО-2 загружают 2.0 г тебуконазола (ТБК), 2.0 г бета-циклодекстрина (ЦД) и 96 г шаров (диаметр 4-5 мм). Активацию проводят при энергонапряженности 40 g в течение 5 мин. После активации продукт в виде слегка гигроскопичного порошка выгружают и характеризуют по данным анализа на дисперсность и водорастворимость. Пример 5. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и гидроксиэтилкрахмала (ГЭК). 10.0 г тебуконазола (ТБК), 20.0 г ГЭК и 900 г металлических шаров (диаметр шаров 23-25 мм) загружают в металлический барабан объемом 500 мл и обрабатывают в валковой мельнице ВМ-1 в течение 2 часов при ускорении мелющих тел 1 g. Полученный после активации сыпучий порошок комплекса состава ТБК-ГЭК (1:2) анализируют на водорастворимость и дисперность. Пример 6. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и пектина. Аналогично примеру 5: из 5.0 г ТБК и 15.0 г пектина в валковой мельнице ВМ-1 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК-пектин (1:5). Пример 7. Определение водорастворимости фунгицидных средств ТБК с полимерами. Определение водорастворимости исходного ТБК и его механохимических комплексов с полимерами проводят методом ВЭЖХ при следующих условиях: - хроматограф Agilent 1200; - колонка Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6×150 мм; - температура колонки 30°С; - элюент - 25% ацетонитрил+75% вода; скорость потока - 1 мкл/мин; - детектор диодно-матричный, детектирование в диапазоне 230-280 нм. Согласно данным времени удерживания рассчитывают показатель водорастворимости анализируемых продуктов. Результаты представлены в таблице 1. Пример 8. Определение степени дисперсности (тонины) фунгицидных средств ТБК с полимерами. Определение дисперсности исходного, измельченного ТБК и его механохимических комплексов проводят на лазерном анализаторе размеров частиц "SALD-7101" (SALD-7101 Nanoparticle Size Analyzer) компании "Shimadzu". Обработка данных проводилась по методике стандартного программного обеспечения Windows XP Professional. Результаты анализа приведены в таблице 1а. Из данных таблицы видно, что механохимические комплексы имеют значительно низкую величину дисперсности частиц, что еще раз подтверждает включение частиц в поры полимера. Кроме того, в композициях с АГ и ГЭК наблюдается значительное образование так называемых нанофракций, которые ответственны за высокую фунгицидную активность. Фунгицидная активность препарата определяется множеством факторов (препаративная форма, прилипаемость, способ обработки и пр.). Одним из основных параметров, определяющих фунгцидную активность тебуконазола, является его растворимость. Нам удалось при совместной механохимической обработке субстанции тебуконазола с полимерными веществами изменить показатель водорастворимости (табл.1), что существенно увеличило фунгицидное действие заявляемых комплексов. Для понимания сути предлагаемого изобретения сравним фунгицидную активность предлагаемых механохимических комплексов с препаратом «Раксил» (см. табл.2-5). Пример 9. Проведение испытаний на фунгицидную активность. Лабораторные опыты проводились на семенах яровой пшеницы "Воронежская". Заявляемые композиции изучались в качестве протравителей семян пшеницы против основных возбудителей болезней корневой гнили: Bipolaris sorokiniana (Helminthosporium sativum), Fusarium graminierum, Fusarium culmorum и грибов рода Penizillium spp. по известным методикам: - Методические указания по Государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1985; - Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1970, с.161-170. Испытания проводились с искусственно зараженными семенами смешанной инфекции. Заражение проводили в сосуде с суспензией конидий и спор грибов, после чего зерно подсушивали. Протравливание семян проводили в круглодонных колбах полусухим способом по общепринятой методике [Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов. М.: Колос, 1979, 416 с.] за 2-3 дня до проращивания. Обработанные семена с определенной нормой расхода инкубировали во влажных фильтрах в чашках Петри при температуре t - 23-25°С. Обеззараживающие свойства препаратов, а также их влияние на всхожесть семян определяли через 7дней от начала проращивания. Биологическую эффективность фунгицида (%) в соотношении распространенности болезни в сравнение с контролем рассчитывают [Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов. М.: Колос, 1979, 416 с.] по формуле , где Р и р - распространенность болезни, соответственно, в контроле и опытном варианте. Результаты испытаний приведены в табл.2-5. Из табл.2 видно, что все механохимические комплексы ТБК с полимерами обладают 100%-ной активностью при стандартной норме протравливания 30 г/т семян и превышают таковую для стандартного образца (ТПС-суспензионный концентрат тебуконазола), причем заявляемые композиции также проявляют высокую активность и на грибах Penizillium spp. Для понимания сути заявляемого изобретения (состав комплексов с включением полимеров) нами проведены лабораторные испытания препаратов при нормах, ниже рекомендуемых, а именно заявляемые механохимические комплексы испытаны при нормах расхода от 5 до 30 г/т, тогда как рекомендуемая норма расхода стандартных форм тебуконазола (ТПС и Раксил) составляет 30 г/т семян. При этом показано, что предлагаемые супрамолекулярные комплексы обладают 100%-ной эффективностью даже в нормах 10-15 г/т семян, при которых стандартный образец (ТПС-суспензионный концентрат) обладает более низкой эффективностью (табл.3). Для подтверждения полученных данных по фунгицидной активности проведены испытания (табл.4-5) по сравнению с прототипом - препаратом «Раксил», результаты которых подтвердили высокую эффективность заявляемых нами комплексов. Таким образом, проведенные испытания на фунгицидную активность подтвердили высокую эффективность заявляемых комплексов по сравнению с аналогами - суспензионный концентрат /ТПС/ тебуконазола и известный препарат «Раксил». Заявляемое техническое решение позволяет получать препараты тебуконазола, обладающие высокой растворимостью в воде, повышенной фунгицидной активностью и невысокой себестоимостью. Таблица 1 Водорасторимость тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами, полученными в измельчителях MAC-1-2 и АГО-2 при следующих условиях активации (модуль процесса 1:24; время активации - 5 мин; энергонапряженность 40 g) Состав механохимического комплекса (массовое соотношение) Растворимость, мг/л (метод ВЖЭХ) 1ТБК-исходная субстанция 23 2ТБК: арабиногалактан=1:5 488 3ТБК:пектин=1:5 97 4ТБК: полиэтиленгликоль=1:5 71 5ТБК:бета-циклодекстрин=1:1 528 6ТБК:поливинилпирролидон=1:5 185 7ТБК-гидроксиэтилкрахмал=1:2 356 Таблица 1a Дисперсность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами Название образца (тип измельчителя-активатора) Максимальный размер частиц (мкм) в выделенных фракциях 25% 50%75% 100%ТБК-исходный образец54,55 118,30 150,34244,11 ТБК-измельчен MAC-1-216,54 27,59 38,8787,07 ТБК-АГ (1:5) - MAC-1-2 (57,5%)* 0,0230,045 4,80 31,06ТБК-ГЭК (1:2) - MAC-1-2(41,6%)* 0,0520,178 8,91 38,20ТБК-ЦД (1:1) - MAC-1-2 2,104,20 7,4825,27 ТБК-АГ (1:5)- АГО-2 (96,5%)*0,037 0,052 0,0740,18 * - содержание нанофракций в комплексах Таблица 2 Фунгицидная активность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 82,056,1 -14,6 -Тебуконазол (60 г/л) ТПС30,0 97,0 2,196,3 2,185,6 (эталон) ТБК-бетациклодекстрин 30,0 95,00 100,00 100,0(1:1) ТБК-арабиногалактан 30,0 90,00 100,00 100,0(1:5) ТБК-пектин (1:5)30,0 93,00 100,02,1 85,6ТБК-гидроксиэтикрахмал 30,0 94,00 100,01,1 92,5(1:2) ТБК-полиэтиленгликоль 30,0 92,00 100,03,3 77,4(1:5) ТБК- 30,0 95,00 100,00 100поливинилпирролидон (1:5) Таблица 3 Фунгицидная активность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами при более низких нормах расхода Препарат/ паспорт-вещество Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 65,066,2 -16,9 - Тебуконазол (60 г/л)- ТПС (эталон) 578,0 7,089,4 6,462,1 10 89,03,4 94,96,7 60,415 91,0 1,198,3 6,660,9 30 86,00 100,02,3 86,4 ТБК-бетациклодекстрин (1:1) 586,0 2,396,5 9,345,0 10 84,01,2 98,24,8 71,615 90,0 1,198,3 6,760,4 30 86,00 100,02,3 86,4 ТБК-гидроксиэтикрахмал (1:2) 587,0 2,396,5 5,766,3 10 90,00 100,05,6 66,915 92,0 0100,0 3,380,5 30 85,00 100,04,7 72,2 ТБК-арабиногалактан (1:5) 586,0 5,891,2 9,345,0 10 89,02,2 96,75,6 66,915 90,0 0100,0 3,380,5 30 90,00 100,02,1 87,6 ТБК-пектин (1:5) 589,0 5,691,5 10,140,2 10 90,01,1 98,35,6 66,915 86,0 0100,0 4,275,1 30 82,00 100,02,4 85,8 Таблица 4 Фунгицидная активность ТБК и его механохимических комплексов с арабиногалактаном и бета-циклодекстрином (повторные испытания по сравнению с препаратом «Раксил» - как эталоном) Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 72,043,1 -12,5 -Раксил 60 г/л (эталон) 30,090,0 2,282,4 2,282,4 ТБК-арабиногалактан (1:5)10,0 85,05,9 86,36,3 49,615,0 80,0 3,891,2 3,869,6 30,0 89,00 100,00 100,0 ТБК-бетациклодекстрин (1:1) 10,088,0 3,492,1 2,282,4 15,0 90,00 100,01,1 91,230,0 86,0 0100,0 0100,0 Таблица 5 Фунгицидная активность ТБК и его механохимических комплексов с полиэтиленгликолем и поливинилпирролидоном (повторные испытания по сравнению с препаратом «Раксил» - как эталоном) Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 84,025,0 -17,9 -Тебуконазол (60г/л) ТПС30,0 90,0 0100,0 0100,0 (эталон) ТБК-полиэтиленгликоль (1:5) 10,085,0 8,267,2 3,580,4 15,0 89,03,4 86,42,2 87,730,0 93,0 2,291,2 1,193,8 ТБК-поливинилпирролидон (1:5)10,0 93,02,1 91,62,1 88,315,0 90,0 2,291,2 1,193,8 30,0 88,04,5 82,00 100,0Формула изобретения1. Фунгицидное средство, включающее тебуконазол, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит природные или синтетические водорастворимые полимеры в массовом соотношении тебуконазол: водорастворимые полимеры 1:(1-5) соответственно, при этом его получают путем механохимического взаимодействия тебуконазола и водорастворимых полимеров. 2. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что водорастворимые полимеры выбирают из группы: полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин. 3. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что оно представлено в форме водорастворимого порошка. 4. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что размеры его частиц находятся в интервале значений до 10 мкм. 5. Фунгицидное средство по п.4, отличающееся тем, что содержание нанофракций составляет 41-96%. 6. Способ получения фунгицидного средства, содержащего фунгицид и натуральные или синтетические водорастворимые полимеры в соотношении фунгицид: полимеры 1: (1-5) соответственно, при этом осуществляют механохимическое взаимодействие тебуконазола и водорастворимых полимеров. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что водорастворимые полимеры выбирают из группы: полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин. 8. Способ по п.6, отличающийся тем, что фунгицидное средство представлено в форме водорастворимого порошка с размерами частиц до 10 мкм. 9. Способ по п.6, отличающийся тем, что механохимическое взаимодействие осуществляют в устройствах ударно-истирающего действия. Популярные патенты: 2099929 Почвенная растительная смесь для культурных газонов и способ их создания ... Как правило, рекомендуют под посадку газона применять супесчаную или суглинистую почву или чернозем с добавками торфа и песка (Приусадебное хозяйство N 2, 1986, с. 75). Однако, эти рекомендации справедливы при создании садово-парковых газонов, когда почвенную растительную смесь подготавливают на предназначенном для газона естественном грунте, добавляя туда торф и песок, в зависимости от состояния и свойств супесчаных или суглинистых почв. Кроме того, при создании садово-парковых, декоративных газонов обычно применяют посевы одновидовых трав, что, с одной стороны, снижают требования к почвенной растительной смеси, а с другой, не обеспечивает гарантии получения травостоя, ... 2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна ... высыпания смеси пророщенного высушенного измельченного зерна с сухим комбикормом в бункер-дозатор 23 [RU 2434381 С2, А01К 5/02, 27.11.2011.]. Бункер-дозатор 23 выполнен в нижней части тросово-шайбового конвейера 21, над кормушкой 24.Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна работает следующим образом. В бункер 1 (фиг.1) засыпают зерно в предварительно залитый раствор перманганата калия. Зерно в бункере 1 с раствором выдерживают 4-5 часов. Затем зерно из бункера 1 загрузочным шнеком 2 подают в конвейер для проращивания зерна 3. После прорастания зерна через 4 5 дней пророщенное зерно с транспортера 4 подают в бункер 5 конвейерной сушилки 6. ... 2454066 Светодиодный фитооблучатель ... вида растений. Корпус фитопрожектора выполнен в виде прямоугольной рамы, изготовленной из П-образного швеллера, светодиоды расположены на платах, платы установлены в один ряд в прозрачных герметичных плафонах (в вариантах технического решения плафоны выполнены в виде трубок, фасонного профиля, прямоугольного фасонного профиля, прямоугольного фасонного профиля со скругленной лицевой частью плафона), плафоны установлены внутри корпуса с зазором относительно друг друга в несколько параллельных рядов. В варианте технического решения в блок управления светодиодным прожектором введен программируемый контроллер с операционными стеками протоколов, формирующий определенный режим ... 2270545 Посевной комбинированный агрегат ... опорными колесами, размещенными на брусьях рамы за катком, упомянутый каток кинематически связан повозками со стойками брусьев рамы, а его ось вращения - со штоками гидроцилиндров, гильзы которых шарнирно связаны с рамой, на поверхности катка в шахматном порядке размещены деформаторы почвы, каждый из которых выполнен в виде выпуклого клина, широким основанием размещенного на поверхности катка, клин образован двумя выполненными в зеркальном отображении и сопряженными боковинами, образующими плоскими частями осесимметричные сегменты ножей с режущими кромками (RU, патент №2222128. С1. МПК7 А 01 В 49/02, 13/16. Почвообрабатывающее орудие / С.А.Корпушков, В.И.Петров, А.М.Салдаев, ... 2454055 Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления с механическим приводом ... рыхлителя 9 и центрируется в рабочем положении. За счет того, что зубья зацепления шестерней привода снабжены зубьями зацепления 12, впадинами зацепления 13, опорными поверхностями 14, выполненными комплементарно поочередно слева и справа вдоль зацепления шестерни, кольцевой щелерез 3 и ведомая шестерня 8 фиксируются от перемещения в перпендикулярном фиг.1 направлении вдоль вала внутрипочвенного рыхлителя фрезерователя 9.Размещение элементов зацепления выбрано так, чтобы обеспечить работоспособность привода, исключая соприкосновение кинематических элементов, имеющих одинаковые направления вращения. В процессе работы привода кольцевой щелерез 3 вращается по часовой стрелке по ... |
Еще из этого раздела: 2384048 Способ испытания травяного покрова на пойме малой реки 2278488 Способ создания пастбищных экосистем весенне-летнего срока использования 2304875 Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления 2080765 Комбайн для уборки овощей 2303347 Способ ведения виноградных кустов 2079266 Устройство для гранулирования кормов 2087614 Способ создания травяного газонного покрытия открытых спортивных площадок и ухода за ним 2210910 Способ обработки растений и используемая в нём композиция для защиты растений 2406295 Способ экологического мониторинга лесов 2157612 Способ уборки корней растений, преимущественно лакрицы, и устройство для его осуществления |