Способ получения водной дисперсии микрокапсулПатент на изобретение №: 2089062 Автор: Шьен-Хо Ло[US] Патентообладатель: Циба-Гейги АГ (CH) Дата публикации: 10 Сентября, 1997 Адрес для переписки: подача заявки30.12.1992 публикация патента10.09.1997 Изображения![]() Способ получения микрокапсулированных пестицидов по изобретению, основанный на известном способе микрокапсулирования, состоящем из межфазной поликонденсации полиметиленполифенилизоцианата и полиамина в присутствии пестицидно-активного вещества в водной среде, содержащей ПАВ, отличается тем, что в качестве ПАВ используют аммониевую соль неполного эфира сополимера стирола и малеинового ангидрида (1:1) в количестве 2-8 мас.% от количества пестицидно- активного вещества. В качестве пестицидов предпочтительно использовать метолахлорпрофенфос, пропиконазол, диазинон. 2 з.п. ф-лы, 2 табл. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к способу получения микрокапсул, имеющих оболочку из полимочевины и ядра из несмешивающегося с водой пестицидно-активного вещества посредством полимеризации на границе раздела фаз водной дисперсии первого полимеробразующего вещества, растворенного в несмешивающемся с водой материале, со вторым полимеробразующим веществом, которое реагирует с первым веществом в условиях смешивания, с образованием устойчивой водной суспензии капсул, содержащих несмешивающийся с водой материал. Известен способ получения водной суспензии микрокапсул со стенками из полимочевины, включающих нерастворимый в воде пестицид путем межфазной конденсации изоцианатов и полиаминов, в присутствии диспергатора (см. например патент США N 4417946, кл. A 01 N 43/48, 1983). Отличием предложенного способа является природа используемого диспергатора. Таким образом, объектом данного изобретения является способ получения водной дисперсии микрокапсул с оболочкой из полимочевины, содержащих несмешивающееся с водой пестицидно-активное вещество, заключающийся в приготовлении раствора полиметиленполифенилизоцианата в пестицидо-активном веществе с последующим равномерным диспергированием указанного раствора в водной фазе, содержащей поверхностно-активное вещество в количестве, эффективном для образования эмульсии масло-в-воде, и дальнейшем добавлении при перемешивании полиамина, образующего в условиях перемешивания твердую оболочку из полимочевины, отличающийся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества используют аммонийную соль неполного эфира сополимера стирола и малеинового ангидрида (1:1). Предпочтительно согласно изобретению, аммониевую соль вышеуказанного сополимера стирола и малеинового ангидрида используют в количестве 2-8 мас. от количества пестицидно-активного вещества, которое капсулируют. Предпочтительно согласно изобретению в качестве пестицидно- активного вещества используют пестицид, выбранный из группы, состоящей из металахлора, профенофоса, пропиконазола и диазинона. Способ настоящего изобретения, в частности, пригоден, для производства микрокапсул с очень малым размером частиц, которые суспендируют в водной среде и которые содержат ядохимикаты, например, пестициды и гербициды. Термин "частица" в контексте настоящего изобретения, описанного здесь, относится к капсуле. Водные суспензии пестицидных и гербицидных микрокапсул в частности, пригодны для применения пестицидных и гербицидных композиций, так как они могут быть разбавлены водой или жидким удобрением и разбрызганы, используя стандартную аппаратуру, с получением таким образом равномерного покрытия поля ядохимикатом. Добавки, например, пленкообразователи могут быть добавлены непосредственно к окончательной композиции для улучшения адгезии микрокапсул к листве. В некоторых случаях отмечались пониженная токсичность и широкий спектр активности закапсулированных гербицидов и пестицидов. Большинство стандартных поверхностно-активных веществ масло-в- воде не пригодны для получения эмульсий, которые пригодны для микрокапсулирования. Более важно, они не обеспечивают стабильность эмульсии микрокапсул в течение критической стадии образования оболочки, особенно когда используются высокие концентрации несмешивающихся с водой веществ. Это приводит к коалесценции частично образовавшихся капсул в большие агломераты, которые не могут быть повторно диспергированы, или даже к отверждению всей неводной фазы, когда второй реагирующий компонент перемешивается в эмульсии масло-в-воде. Существенным фактором в достижении стабильных, высоких концентраций микрокапсулированных материалов является, следовательно, выбор и использование специального типа поверхностно- активного вещества или промотора, которое способно обеспечить получение стабильной эмульсии масло-в-воде, и, более важно, стабилизацию полученной суспензии капсул в течение стадии образования оболочки, так что предотвращается коалесценция в большие непригодные агломераты. Согласно изобретению посредством использования солей неполных эфиров сополимеров стирола и малеинового ангидрида в способе микрокапсулирования через полимеризацию на границе раздела фаз можно получить высококонцентрированные, стабильные суспензии микрокапсул. Настоящее изобретение, таким образом, предлагает новый и усовершенствованный способ капсулирования через полимеризацию на границе раздела фаз, который обеспечивает быстрый и эффективный путь получения высоко концентрированных несмешивающихся с водой материалов в форме водной суспензии микрокапсул. В общем виде, несмешивающийся с водой материал может быть эффективно капсулирован при концентрациях вплоть до 45 мас. или выше без затруднений. При капсулировании с водой вещества, например, пестицида или гербицида, получают суспензию твердого вещества жидкости, которую можно непосредственно соединять с другими материалами на водной основе, например, жидкими удобрениями. Или она может быть разбавлена водой и разбрызгана с помощью обычной машины для внесения удобрений или ядохимикатов. Существенный признак настоящего изобретения заключается в использовании специально выбранного поверхностно-активного вещества, а именно, соли неполного эфира сополимера стирола и малеинового ангидрида. Подходящие сополимеры стирола и малеинового ангидрида пригодны как в форме ангидрида, так и форме неполного эфира. Спирты реагируют с альдегидной формой с образованием эфиров посредством раскрытия кольца ангидридных групп. Эфирные формы легко растворимы в водном аммиаке и могут быть превращены в подходящие аммониевые соли посредством простого нагревания и перемешивания. Другими подходящими солями являются, например, соли щелочных металлов, такие, как литиевые, натриевые и калиевые соли, соли щелочноземельных металлов, такие как кальциевые и магниевые соли, и соли гидроксидов четвертичного аммония, как например, гидроксид тетраметиламмония. Указанные соли могут быть получены непосредственно посредством нагревания эфирной формы сополимера с водным раствором соответствующего неорганического или органического основания вместо водного раствора аммиака, или косвенно посредством катионного обмена. Смеси дают преимущества в отношении растворимости и перерабатываемости. Среднечисловой молекулярный вес соли неполного эфира сополимера стирола и малеинового ангидрида составляет 1000-6000, предпочтительно 1000-4000 и наиболее предпочтительно 1000-3000, среднечисловой молекулярный вес можно определять известными методами, например, методом гель-проникающей хроматографии. Способ настоящего изобретения особенно пригоден для производства микрокапсул, которые имеют очень малый и однородный размер частиц и которые суспендируются в водной среде. В объем настоящего изобретения включаются агрохимикаты, которые нерастворимы в воде, являются жидкостями при комнатной температуре или имеют температуру плавления ниже, чем около 60oC, или растворимы в несмешивающемся с водой органическом растворителе, или способны растворять, но нереакционно-способные по отношению к полимочевине, образующей оболочку. На практике согласно изобретению несмешивающееся с водой вещество должно быть в жидком состоянии. Для обычно твердых веществ это может быть достигнуто или посредством осуществления конденсации на границе раздела фаз при температуре выше температуры плавления несмешивающегося с водой материала, или посредством добавления достаточного количества тагрохимически пригодного несмешивающегося с водой растворителя. Подходящие несмешивающиеся с водой растворители, в которых агрохимикаты могут быть растворены и которые являются нереакционноспсообными по отношению к компонентам, использованным для образования оболочки капсул, включают углеводороды, например, циклогексан, бензол, толуол, ксилол, нефть, керосин и смеси моно- и полиаликилированных ароматических соединений. Также пригодными являются несмешивающиеся с водой кетоны, как например, циклогексанон, сложные эфир кислот с длинной цепью, например, метиловый эфир тетрадекановой кислоты, а также галогенированные растворители, как например, метиленхлорид, хлороформ, хлорбензол и о-дихлорбензол. В способе по изобретению можно капсулировать очень широкий ряд агрохимикатов, как например, гербициды, регуляторы роста растений, инсектициды, акарициды, фунгициды, нематициды, средство обеспечения безопасности и эктопаразитициды. В отношении их химического строения эти вещества могут принадлежать к очень широкому ряду классов соединений. Примерами классов соединений - агрохимикатов, которые могут быть капсулированы в способе настоящего изобретения, являются динитроанилины, ацилаланины, производные триазина и триазола, карбаматы, эфиры фосфорной кислоты, пиретроиды, эфиры бензиловой кислоты, полициклические галогенированные углеводы формамидины и дигидро-1,3- триазол-2-илидин-анилины. Примеры пригодных индивидуальных соединений вышеупомянутых классов соединений приводятся ниже. S-Триазины Атразин, Пропазин, Тербутилазин, Аметрин, Азипротрин, Десметрин, Дипропетрин, Прометрин, Тербутрин, Секбуметон и Тербуметон. Мочевины Хлоробромурон, Хлороксурон, Хлоротолурон, Флюометурон, Метабромурон и триазафлюорон. Галоацетанилиды Диметакор, Металахлор, Претилахлор, 2-хлоро-N-(1-метил-2- метоксиэтил) -ацет-2,4-ксилидид, Алахлор, Бутахлор, Диэтатилэтил и Пропахлор. Производные дифенилового эфира Бифенокс, Диклофопметил, 4-(4-пентин-1-илокси)дифениловый эфир, цис, транс-(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ получения водной дисперсии микрокапсул с оболочкой из полимочевины, содержащих не смешивающееся с водой пестицидно-активное вещество, заключающийся в приготовлении раствора полиметиленполифенилизоцианата в пестицидно-активном веществе с последующим равномерным диспергированием указанного раствора в водной фазе, содержащей поверхностно-активное вещество в количестве, эффективном для образования эмульсии масло-в-воде, и дальнейшем добавлении при перемешивании полиамина, образующего в условиях перемешивания твердую оболочку из полимочевины, отличающийся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества используют аммониевую соль неполного эфира сополимера стирола и малеинового ангидрида (1 1). 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аммониевую соль указанного сополимера стирола и малеинового ангидрида используют в количестве 2 8 мас. от количества пестицидно-активного вещества, которое капсулируют. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве пестицидно-активного вещества используют пестицид, выбранный из группы, состоящей из метолахлора, профенофоса, пропиконазола и диазинона.Популярные патенты: 2482663 Способ мелиорации почвы рисовой оросительной системы к посеву риса ... опытных полей ХорошееХорошее Хорошее На всех опытных полях наблюдалось улучшение экологической ситуации (таблица 5): степень выравненности полей составила не более ±50 мм, обеспеченность гидролизуемым азотом увеличилась на 4-6%, подвижным калием на 5-6% и подвижным фосфором 7-9%. Получена 15% прибавка урожая риса. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ мелиорации почвы рисовой оросительной системы к посеву риса, включающий осеннюю зяблевую вспашку почвы, ремонтно-мелиоративные работы в межвегетационный период, весеннюю предпосевную обработку почвы, отличающийся тем, что после вспашки зяби по предшественникам определяют агромелиоративное состояние рисовой ... 2108013 Рабочий орган культиватора ... с носком стойки и крыльями плоскорежущей лапы, при этом носок стойки размещен в створе и за плоскорежущей лапой; стойка, плоскорежущая лапа и упругий элемент выполнены из разнокачественных материалов; носок S-образной подпружиненной стойки снабжен нишей для установки упругого элемента; ниша носка стойки выполнена в виде Л-образного выступа, выполненного парой параллельных прорезей и деформацией основного материала в направлении от нижней грани стойки; фронтальная часть носка S-образной стойки снабжена режущей кромкой на лезвии; лезвие носка образовано прокаткой нагретой торцевой части S-образной стойки; упругий элемент выполнен плоским, а его фронтальная часть снабжена режущей ... 2278509 Брудер для обогрева сельскохозяйственных животных ... с установленными под теплоизолирующим элементом источниками нагрева, отличающийся тем, что по периметру конструкции брудера размещены вертикальные теплоизолирующие шторки, покрытые с обращенной к зоне обогрева их стороны лучеотражающим в диапазоне работы излучателей материалом, высота которых достаточна для касания их нижней кромкой пола зоны обогрева и они установлены посредством их крепления на конструкции теплоизолирующего элемента, причем шторки со стороны своей нижней кромки имеют вертикальные разрезы. MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 23.12.2008 Дата ... 2140738 Производные n-арилгидразина, способ их получения, способ подавления насекомых и композиция для подавления насекомых ... против Coleoptera, Lepidoptera и Acаrina. Соединения амидразона формулы Ia настоящего изобретения имеют структурную формулу Ia в которой A, B, W, Y, n, R, R1, R3 и R16 имеют вышеуказанные значения. Термин галоген, используемый в описании и формуле изобретения, означает хлор, фтор, бром или иод. Термин соли присоединения кислоты означает соли, образуемые кислотами, хорошо известными, такими, как хлорид водорода, бромид водорода, бисульфат водорода, сульфат геми-водорода и т.п. В вышеуказанном определении, когда N равно 0, то Y означает водород. Предпочтительными соединениями изобретения являются такие, в которых R, R3 и R16 независимо друг от друга представляют водород или C1-C6 ... 2485755 Способ выращивания посадочного материала ... стерилизации в раствор мертиолята рекомендуется добавить Твин 20 (0,08 0,12%).2 этап - Индукция развития основного пазушного побега на первичных эксплантах.Простерилизованные побеги разрезают в асептических условиях на сегменты величиной 1,5-2 см с одной пазушной почкой (культуральные экспланты). Экспланты в асептических условиях (в ламинар-боксе) помещают в вертикальном или слегка наклонном положении по одному в культуральные сосуды (стеклянные биологические пробирки) с питательной средой WPM (среда 1) с добавлением 6-БАП (6-бензиламинопурина) 0,5 мг/л, ГК (гиббереллиновая кислота) 0,2 мг/л.Более полно морфогенные потенции (формирование хорошо развитых пазушных побегов) ... |
Еще из этого раздела: 2079266 Устройство для гранулирования кормов 2384038 Устройство для посадки сеянцев, выращенных в контейнерах 2253227 Устройство для регулирования температуры в улье 2420940 Энергосберегающий способ обеззараживания семян люпина от антракноза 2060618 Пневматический высевающий аппарат 2232490 Машина для обработки почвы 2440708 Комбинированное устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления 2261597 Способ борьбы с нематодами - возбудителями болезней сельскохозяйственных растений 2444885 Посевной агрегат 2248687 Способ весеннего боронования озимых культур и зубовая борона для его осуществления |