RU2458077C1 - Pectin- and chitosan-based biodegradable film - Google Patents
Pectin- and chitosan-based biodegradable film Download PDFInfo
- Publication number
- RU2458077C1 RU2458077C1 RU2010151358/05A RU2010151358A RU2458077C1 RU 2458077 C1 RU2458077 C1 RU 2458077C1 RU 2010151358/05 A RU2010151358/05 A RU 2010151358/05A RU 2010151358 A RU2010151358 A RU 2010151358A RU 2458077 C1 RU2458077 C1 RU 2458077C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- film
- chitosan
- pectin
- films
- biodegradable film
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к композициям биоразлагаемых пленок, содержащих пектин, для использования в фармацевтике, медицине, ветеринарии, пищевой или косметической промышленности, а также для изготовления оберточной пищевой пленки капсул.The invention relates to compositions of biodegradable films containing pectin for use in pharmaceuticals, medicine, veterinary medicine, the food or cosmetic industry, as well as for the manufacture of wrapping food film capsules.
Известна взятая за прототип высокоэластичная слоистая пленка, изготавливаемая из хитозана и пектина. В качестве пластификатора может быть добавлен глицерин или молочная кислота, а к пектиновому или хитозановому раствору, используемому для изготовления пленки, может быть добавлен крахмал. Получаемая слоистая пленка является биодеградируемой и производится из возобновляемого сельскохозяйственного сырья (патент США №5919574).Known for the prototype is a highly elastic laminated film made from chitosan and pectin. Glycerin or lactic acid may be added as a plasticizer, and starch may be added to the pectin or chitosan solution used to make the film. The resulting laminated film is biodegradable and is made from renewable agricultural raw materials (US patent No. 5919574).
Недостатком прототипа является значительная трудоемкость изготовления слоистой пленки, так как необходимо по отдельности изготовить слой пектиновой и слой хитозановой пленки, кроме того, наслоение этих пленок друг на друга может быть сопряжено с появлением пузырьков воздуха между слоями, которые почти невозможно удалить, так как слои пленки достаточно крепко слипаются между собой.The disadvantage of the prototype is the significant complexity of manufacturing a layered film, since it is necessary to separately produce a pectin layer and a layer of chitosan film, in addition, the layering of these films on each other can be associated with the appearance of air bubbles between the layers, which are almost impossible to remove, since the layers of the film stick together quite tightly.
Задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса изготовления пленки из пектина и хитозана, получение биоразлагаемой пленки с характеристиками, близкими к упаковочным полиэтиленовым пленкам.The objective of the invention is to simplify and accelerate the process of manufacturing a film of pectin and chitosan, obtaining a biodegradable film with characteristics similar to packaging polyethylene films.
Техническим результатом изобретения является получение однородной биоразлагаемой пленки на основе пектина и хитозана без недостатков структуры, близкой по гомогенности, пластичности, прочности к упаковочным полиэтиленовым пленкам бытового назначения.The technical result of the invention is to obtain a homogeneous biodegradable film based on pectin and chitosan without the disadvantages of a structure similar in homogeneity, ductility, and strength to packaging polyethylene films for domestic use.
Технический результат достигается тем, что в биоразлагаемой пленке, полученной из пектина, воды, хитозана, однонормальной соляной кислоты и пластификатора, согласно изобретению в качестве пластификатора используют глицерин, а также пленка содержит структурообразователь трехпроцентный раствор метилцеллюлозы при следующем соотношении компонентов, мас.%:The technical result is achieved by the fact that in a biodegradable film obtained from pectin, water, chitosan, monoform hydrochloric acid and a plasticizer, glycerin is used as a plasticizer, as well as a film-forming agent, a three percent methylcellulose solution in the following ratio, wt.%:
На фигуре 1 приведены фотографии биоразлагаемой пленки на основе пектина и хитозана согласно изобретению. На фигуре 2 приведены фотографии разложения предлагаемых пленок в течение 8 суток.The figure 1 shows photographs of a biodegradable film based on pectin and chitosan according to the invention. The figure 2 shows photographs of the decomposition of the proposed films for 8 days.
В биоразлагаемой пленке согласно изобретению оптимальное соотношение пектина и хитозана должно быть приблизительно 1:1. Данное соотношение позволяет пленкам согласно изобретению быть прочными (пектин придает пленкам студенистость), при недостатке пектина структура пленки становится слишком рыхлой и жидкой, пленки могут не застыть. А при избытке пектина пленка становится негибкой, при этом срок разложения пленки увеличивается, что связано с большей плотностью пленок.In the biodegradable film according to the invention, the optimum ratio of pectin and chitosan should be approximately 1: 1. This ratio allows the films according to the invention to be strong (pectin gives the geliness to the films), with a lack of pectin, the film structure becomes too loose and liquid, the films may not freeze. And with an excess of pectin, the film becomes inflexible, and the decomposition period of the film increases, due to the higher density of the films.
Хитозан отвечает за совместимость с животной тканью. Подвергаясь воздействию природных грибков, пленки, содержащие в себе хитозан, имеют встроенный источник азота для увеличения биодеградации. Т.е. при недостатке хитозана существенно увеличивается срок разложения пленок, снижается их степень безвредности для организма. При избытке хитозана пленка будет непрозрачной, будет иметь мутный белый оттенок.Chitosan is responsible for compatibility with animal tissue. When exposed to natural fungi, films containing chitosan have an integrated nitrogen source to increase biodegradation. Those. with a lack of chitosan, the decomposition time of the films increases significantly, their degree of harmlessness to the body decreases. With an excess of chitosan, the film will be opaque, will have a cloudy white tint.
Глицерин отвечает за пластичность и гибкость пленок. При его недостатке пленки не растягиваются, при сгибании появляются трещины. При избытке глицерина пленки плохо отделяются от поверхности, становятся липкими, вязкими.Glycerin is responsible for the plasticity and flexibility of the films. With its lack of film does not stretch, when bent, cracks appear. With an excess of glycerol, films poorly separate from the surface, become sticky, viscous.
Трехпроцентный раствор метилцеллюлозы делает пленки более прочными. При избытке данного компонента пленки становятся хрупкими, ломкими. При недостатке - легко рвутся, непрочные.A three percent solution of methyl cellulose makes the films more durable. With an excess of this component, the films become brittle, brittle. With a lack - easily torn, fragile.
Биоразлагаемую пленку согласно изобретению получают следующим образом. Пектин растворяют в дистиллированной воде. Затем для лучшего растворения компонентов раствор помещают в термостат на 1 минуту при температуре 37-38°С. Хитозан растворяют в 1 н. (однонормальной) соляной кислоте. Для лучшего растворения компонентов раствор также помещают в термостат на 1 минуту при температуре 37-38°С. Затем полученные растворы пектина и хитозана предпочтительно в равной пропорции сливают и перемешивают до полного растворения образующихся сгустков. Для того чтобы пленка была прочной и равномерно отделялась от подложки, после перемешивания сгустков в полученный раствор добавляют пластификатор и структурообразователь.The biodegradable film according to the invention is prepared as follows. Pectin is dissolved in distilled water. Then, for better dissolution of the components, the solution is placed in a thermostat for 1 minute at a temperature of 37-38 ° C. Chitosan is dissolved in 1 N. (one-normal) hydrochloric acid. To better dissolve the components, the solution is also placed in a thermostat for 1 minute at a temperature of 37-38 ° C. Then, the resulting solutions of pectin and chitosan are preferably poured and mixed in equal proportions until the resulting clots are completely dissolved. In order for the film to be strong and evenly separate from the substrate, after mixing the clots, a plasticizer and a structurant are added to the resulting solution.
Получившуюся массу осторожно выливают в чашу Петри. Пленку формируют на стеклянной подложке (в чаше Петри) в течение 20-24 часов при температуре от 0 до 25°С.The resulting mass is carefully poured into a Petri dish. The film is formed on a glass substrate (in a Petri dish) for 20-24 hours at a temperature of 0 to 25 ° C.
В результате получают однородную, прозрачную (в зависимости от толщины пленка будет прозрачной или немного мутной) пленку. Пленка гибкая - при сгибе не образуется трещин, при разгибании пленка принимает исходное состояние. Пленка не имеет цвета, запаха. Ее можно окрашивать различными красителями, например пищевыми, т.к. они безвредны для человека. Пленка может принимать различные формы в зависимости от формы сосуда, в который заливают раствор: в чаши Петри - круглые пленки (фиг.1), в квадратную емкость - квадратные пленки. Изменения цвета и формы пленок никак не сказывались на их свойствах.The result is a uniform, transparent (depending on the thickness of the film will be transparent or slightly cloudy) film. The film is flexible - when bent, cracks do not form, when unbent, the film takes its initial state. The film has no color, no smell. It can be dyed with various dyes, for example food colors, as they are harmless to humans. The film can take various forms depending on the shape of the vessel into which the solution is poured: round films in the Petri dishes (Fig. 1), square films in a square container. Changes in the color and shape of the films did not affect their properties.
Прочность биополимерных пленок определяли в соответствии с ГОСТом 17035-86 с использованием универсальной испытательной машины с электромеханическим приводом (ГОСТ 7855-84). Прочность σr, МПа (H/мм2) вычисляли по формуле:The strength of biopolymer films was determined in accordance with GOST 17035-86 using a universal testing machine with an electromechanical drive (GOST 7855-84). Strength σ r , MPa (H / mm 2 ) was calculated by the formula:
, ,
где σr - прочность при разрыве (МПа, Н/мм2),where σ r is the tensile strength (MPa, N / mm 2 ),
Fr - сила растяжения (Н),F r - tensile force (N),
А0 - площадь поперечного сечения (мм2).And 0 is the cross-sectional area (mm 2 ).
Показатели прочности получаемой пленки приведены в таблице 1, где также приводятся значения показателей пленки согласно изобретению в сравнении с аналогичными показателями полиэтилена. Так как одной из главных задач изобретения было получить достойный аналог полиэтиленовым пакетам, то наиболее важные свойства полученных полимерных пленок приведены в таблице с аналогичными свойствами полиэтиленовых пленок бытового назначения (упаковка). На основании этих данных можно сделать вывод о том, что прочность полимерных пленок близка к прочности полиэтилена, но их безвредность и способность быстро подвергаться биодеструкции расширяет область их применения.The strength indicators of the obtained film are shown in table 1, which also shows the values of the indicators of the film according to the invention in comparison with similar indicators of polyethylene. Since one of the main objectives of the invention was to obtain a worthy analogue of plastic bags, the most important properties of the obtained polymer films are shown in the table with similar properties of plastic films for household use (packaging). Based on these data, it can be concluded that the strength of polymer films is close to the strength of polyethylene, but their safety and ability to quickly undergo biodegradation expands the scope of their application.
В таблице 1 приведен состав полученной согласно изобретению пленки: ее толщина - h, длина окружности взятого фрагмента - 1, растяжимость материала в ширину в одну сторону - σпо ширине, растяжимость материала в длину в другую сторону - σпо длине.Table 1 shows the composition of the film obtained according to the invention: its thickness is h, the circumference of the taken fragment is 1, the elongation of the material in width to one side is σ in width , the elongation of the material in length to the other side is σ in length .
Толщину пленки измерили с помощью микрометра ELECTRO МС DIGITAL MICROMETER. Она составила 0,074 мм. У разных экземпляров изготовленных пленок толщина варьировалась от 0,075 до 1 мм.Film thickness was measured using an ELECTRO MS DIGITAL MICROMETER micrometer. It amounted to 0.074 mm. For different copies of the films made, the thickness ranged from 0.075 to 1 mm.
Оценка биоразложения пленок была проведена в почвенной среде. Свежеприготовленные пленки на основе смеси хитозан - пектин были полностью биоразлагаемы за 8 суток (фиг.2). После трехмесячного хранения пленка разлагается за 15 суток, после полугода - за 23 суток.Evaluation of the biodegradation of the films was carried out in a soil environment. Freshly prepared films based on a mixture of chitosan - pectin were completely biodegradable in 8 days (figure 2). After three months of storage, the film decomposes in 15 days, after six months - in 23 days.
Изобретение поясняется примером.The invention is illustrated by example.
10 мг яблочного петина растворяют в 2 мл дистиллированной воды. Для лучшего растворения помещают раствор в термостат на 1 минуту при температуре 37-38°С.10 mg of apple petin is dissolved in 2 ml of distilled water. For better dissolution, place the solution in a thermostat for 1 minute at a temperature of 37-38 ° C.
10 мг полифракционного хитозана из панциря ракообразных (изготовитель - ЗАО «Биопрогресс») растворяют в 2 мл 1 н. (однонормальной) HCL. Для лучшего растворения помещают раствор в термостат на 1 минуту при температуре 37-38°С.10 mg of polyfractional chitosan from the crustacean shell (manufacturer - JSC Bioprogress) is dissolved in 2 ml of 1 N. (normal) HCL. For better dissolution, place the solution in a thermostat for 1 minute at a temperature of 37-38 ° C.
Далее сливают получившиеся растворы пектина и хитозана. Во время сливания раствора пектина с равным объемом раствора хитозана происходит образование сгустков на границе контакта двух жидкостей. Сгустки имеют гелеобразную структуру. При отстаивании происходит медленное осаждение сгустков на дно сосуда без образования однородной массы. Сгустки либо удаляют из раствора, либо размешивают до образования однородной массы. Для того чтобы пленка была прочной и равномерно отделялась от подложки, после перемешивания сгустков в полученный раствор добавляют пластификатор и структурообразователь. Для придания пластичности добавляют 1,5 мл пластификатора - глицерина. Для придания пленке прочности добавляют структурообразователь - 2 мл 3% раствора метилцеллюлозы (3 г метилцеллюлозы + 100 мл воды).Then the resulting solutions of pectin and chitosan are poured. During the pouring of a pectin solution with an equal volume of chitosan solution, clots form at the interface between two liquids. The clots have a gel-like structure. During sedimentation, clots are slowly deposited on the bottom of the vessel without the formation of a homogeneous mass. Clots are either removed from the solution or stirred until a homogeneous mass is formed. In order for the film to be strong and evenly separate from the substrate, after mixing the clots, a plasticizer and a structurant are added to the resulting solution. To give plasticity add 1.5 ml of plasticizer - glycerol. To give the film strength, a structurant is added - 2 ml of a 3% methylcellulose solution (3 g of methylcellulose + 100 ml of water).
Пленку формируют на стеклянной подложке (в чаше Петри) в течение 20-24 часов при температуре 20-25°С. После высыхания пленки ее отделяют от подложки. Толщину пленки измерили с помощью микрометра ELECTRO МС DIGITAL MICROMETER, она составила 0,074 мм.The film is formed on a glass substrate (in a Petri dish) for 20-24 hours at a temperature of 20-25 ° C. After drying, the film is separated from the substrate. The film thickness was measured using an ELECTRO MS DIGITAL MICROMETER micrometer; it was 0.074 mm.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010151358/05A RU2458077C1 (en) | 2010-12-14 | 2010-12-14 | Pectin- and chitosan-based biodegradable film |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010151358/05A RU2458077C1 (en) | 2010-12-14 | 2010-12-14 | Pectin- and chitosan-based biodegradable film |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010151358A RU2010151358A (en) | 2012-06-20 |
RU2458077C1 true RU2458077C1 (en) | 2012-08-10 |
Family
ID=46680748
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010151358/05A RU2458077C1 (en) | 2010-12-14 | 2010-12-14 | Pectin- and chitosan-based biodegradable film |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2458077C1 (en) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519158C1 (en) * | 2013-03-28 | 2014-06-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "СарНИИТО" Минздрава России) | Biodegradable wound coating and method for preparing biodegradable wound coating |
RU2532180C1 (en) * | 2013-07-23 | 2014-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова" | Edible film coating |
RU2545293C1 (en) * | 2013-12-03 | 2015-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государстенный университет им. Н.П. Огарёва" | Method of producing biodegradable film |
RU2554629C1 (en) * | 2014-01-22 | 2015-06-27 | Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") | Method of producing microcrystalline cellulose-based composite for producing biodegradable film materials with improved antioxidant properties |
RU2564824C1 (en) * | 2014-07-11 | 2015-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Biodegradable film |
RU2627666C1 (en) * | 2016-08-12 | 2017-08-09 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" (ФИЦ Биотехнологии РАН) | Method for getting surgical barrier material based on polysaccharides |
EA028141B1 (en) * | 2015-06-12 | 2017-10-31 | Республиканское Государственное Предприятие На Праве Хозяйственного Ведения "Национальный Центр Биотехнологии" Комитета Науки Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Method for producing biodegradable, biocompatible tissue-engineered sheets using cultured fibroblasts |
RU2656502C1 (en) * | 2017-08-03 | 2018-06-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) | Method for producing a biodegradable film based on chitosan and starch for medicine |
RU2666012C1 (en) * | 2016-07-20 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "БиоМед" | Bio-polymer based bandage for prophylaxis and treatment of infections for burns, trophic ulcers and soft tissue necrosis |
RU2694956C1 (en) * | 2018-10-10 | 2019-07-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" | Film-forming composition for food purpose |
RU2731695C1 (en) * | 2019-12-03 | 2020-09-08 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" | Method for producing biodegradable composite material based on plant biopolymers (embodiments) |
WO2020263977A1 (en) * | 2017-12-29 | 2020-12-30 | DisSolves, Inc. | Packaging films |
RU2770588C1 (en) * | 2020-11-26 | 2022-04-18 | Дмитрий Иванович Чувелёв | Chitosan-based food film, method for production and application thereof |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112892491A (en) * | 2021-01-20 | 2021-06-04 | 南京财经大学 | Preparation method and application of edible chitosan-pectin gel beads for adsorbing heavy metals |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU246811A1 (en) * | Институт высокомолекул рных соединений Академии наук СССР | METHOD OF OBTAINING ELECTRICAL WIRING FILMS | ||
US5451673A (en) * | 1993-04-23 | 1995-09-19 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Films fabricated from mixtures of pectin and starch |
US5919574A (en) * | 1995-12-29 | 1999-07-06 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of Agriculture | Biodegradable laminated films fabricated from pectin and chitosan |
-
2010
- 2010-12-14 RU RU2010151358/05A patent/RU2458077C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU246811A1 (en) * | Институт высокомолекул рных соединений Академии наук СССР | METHOD OF OBTAINING ELECTRICAL WIRING FILMS | ||
US5451673A (en) * | 1993-04-23 | 1995-09-19 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Films fabricated from mixtures of pectin and starch |
US5919574A (en) * | 1995-12-29 | 1999-07-06 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of Agriculture | Biodegradable laminated films fabricated from pectin and chitosan |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519158C1 (en) * | 2013-03-28 | 2014-06-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "СарНИИТО" Минздрава России) | Biodegradable wound coating and method for preparing biodegradable wound coating |
RU2532180C1 (en) * | 2013-07-23 | 2014-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова" | Edible film coating |
RU2545293C1 (en) * | 2013-12-03 | 2015-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государстенный университет им. Н.П. Огарёва" | Method of producing biodegradable film |
RU2554629C1 (en) * | 2014-01-22 | 2015-06-27 | Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") | Method of producing microcrystalline cellulose-based composite for producing biodegradable film materials with improved antioxidant properties |
RU2564824C1 (en) * | 2014-07-11 | 2015-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Biodegradable film |
EA028141B1 (en) * | 2015-06-12 | 2017-10-31 | Республиканское Государственное Предприятие На Праве Хозяйственного Ведения "Национальный Центр Биотехнологии" Комитета Науки Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Method for producing biodegradable, biocompatible tissue-engineered sheets using cultured fibroblasts |
RU2666012C1 (en) * | 2016-07-20 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "БиоМед" | Bio-polymer based bandage for prophylaxis and treatment of infections for burns, trophic ulcers and soft tissue necrosis |
RU2627666C1 (en) * | 2016-08-12 | 2017-08-09 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" (ФИЦ Биотехнологии РАН) | Method for getting surgical barrier material based on polysaccharides |
RU2656502C1 (en) * | 2017-08-03 | 2018-06-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) | Method for producing a biodegradable film based on chitosan and starch for medicine |
WO2020263977A1 (en) * | 2017-12-29 | 2020-12-30 | DisSolves, Inc. | Packaging films |
US11795305B2 (en) | 2017-12-29 | 2023-10-24 | DisSolves, Inc. | Packaging films |
RU2694956C1 (en) * | 2018-10-10 | 2019-07-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" | Film-forming composition for food purpose |
RU2731695C1 (en) * | 2019-12-03 | 2020-09-08 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" | Method for producing biodegradable composite material based on plant biopolymers (embodiments) |
RU2770588C1 (en) * | 2020-11-26 | 2022-04-18 | Дмитрий Иванович Чувелёв | Chitosan-based food film, method for production and application thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010151358A (en) | 2012-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2458077C1 (en) | Pectin- and chitosan-based biodegradable film | |
KR101762460B1 (en) | Acid resistant capsules | |
Farris et al. | Wetting of biopolymer coatings: Contact angle kinetics and image analysis investigation | |
EA006861B1 (en) | Pullulan film compositions | |
EP3931253B1 (en) | Biodegradable composition | |
RU2545293C1 (en) | Method of producing biodegradable film | |
KR101525403B1 (en) | Shape-restoring hydrogel composition for mask pack and producing method thereof | |
JP2020503393A (en) | Water-soluble film with low coefficient of friction | |
MX2013001311A (en) | Film-forming composition for soft capsules. | |
Asyakina et al. | The study of rheological behavior and safety metrics of natural biopolymers | |
KR101212320B1 (en) | Vegetable soft capsule shell including modified starch and soft capsule having the same | |
KR101961991B1 (en) | Tablet for preparing hydrogel maskpack and function hydrogel maskpack using thereof | |
DE112008000001T5 (en) | A biodegradable film or biodegradable sheet, process for making same and composition for a biodegradable film or a biodegradable sheet | |
TW201217003A (en) | Composition for enteric hard capsules, and enteric hard capsule prepared using the composition | |
JP2011026262A (en) | Method for manufacturing soft capsule | |
RU2532180C1 (en) | Edible film coating | |
KR101675438B1 (en) | Composition for preparing soft capsule shell | |
CN106729729A (en) | A kind of Capsules plant amylum composition | |
JP2010260812A (en) | Soft capsule | |
RU2669865C1 (en) | Composition for obtaining biodegradable polymer material and biodegradable polymer material on its basis | |
JP5054306B2 (en) | Film-like composition | |
JP7584428B2 (en) | Biodegradable Composition | |
Fathiraja et al. | Augmentation of bioactivity with addition of clove essential oil into fish scale gelatin, agar and chitosan composite film and biodegradable features | |
RU2816577C1 (en) | Composition for producing biodegradable polymer material and biodegradable polymer material based thereon | |
Kim et al. | Biotechnology-Based Novel Bioplastics: A Literature Review. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201215 |