RU2546515C1 - Method of obtaining lithium chloride microcapsules - Google Patents
Method of obtaining lithium chloride microcapsules Download PDFInfo
- Publication number
- RU2546515C1 RU2546515C1 RU2014102767/15A RU2014102767A RU2546515C1 RU 2546515 C1 RU2546515 C1 RU 2546515C1 RU 2014102767/15 A RU2014102767/15 A RU 2014102767/15A RU 2014102767 A RU2014102767 A RU 2014102767A RU 2546515 C1 RU2546515 C1 RU 2546515C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcapsules
- lithium chloride
- sodium alginate
- suspension
- obtaining
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области инкапсуляции и может быть использовано в фармацевтике и животноводстве.The invention relates to the field of encapsulation and can be used in pharmaceuticals and animal husbandry.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.Previously known methods for producing microcapsules of salts.
Предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин (пат. РФ №2359662, МПК А61К 009/56, А61J 003/07, В01J 013/02, А23L 001/00, опубл. 27.06.2009). Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.A method is proposed for producing sodium chloride microcapsules using spray cooling in a Niro spray tower under the following conditions: inlet air temperature 10 ° C, outlet air temperature 28 ° C, spray drum rotation speed 10,000 rpm (Pat. RF No. 2359662, IPC A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, published on June 27, 2009). The microcapsules of the invention have improved stability and provide controlled and / or prolonged release of the active ingredient.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин).The disadvantages of the proposed method are the duration of the process and the use of special equipment, a set of certain conditions (air temperature at the inlet 10 ° C, air temperature at the outlet 28 ° C, rotation speed of the spray drum 10,000 rpm).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. РФ №2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубл. 27.08.1999. В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4:1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.The closest method is the method proposed in US Pat. RF №2134967, IPC A01N 53/00, A01N 25/28, publ. 08/27/1999. A solution of a mixture of natural lipids and a pyrethroid insecticide in a weight ratio of 2-4: 1 in an organic solvent is dispersed in water, which simplifies the microencapsulation method.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.The disadvantage of this method is dispersion in an aqueous medium, which makes the proposed method inapplicable for producing microcapsules of water-soluble preparations in water-soluble polymers.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).The technical task is to simplify and accelerate the process of obtaining microcapsules, reducing losses when receiving microcapsules (increase in yield by mass).
Решение технической задачи достигается способом получения микрокапсул хлорида лития, отличающимся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется альгинат натрия при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением хлороформа в качестве осадителя, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.The solution of the technical problem is achieved by the method of producing microcapsules of lithium chloride, characterized in that sodium alginate is used as the shell of the microcapsules in the preparation of encapsulated particles by non-solvent deposition using chloroform as a precipitant, the microcapsule production process is carried out without special equipment.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение микрокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием хлороформа в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц.A distinctive feature of the proposed method is the preparation of microcapsules by non-solvent precipitation using chloroform as a precipitant, as well as the use of sodium alginate as a particle shell.
Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул солей в биополимерной оболочке.The result of the proposed method is the preparation of microcapsules of salts in a biopolymer shell.
ПРИМЕР 1. Получение микрокапсул хлорида лития в альгинате натрияEXAMPLE 1. Obtaining microcapsules of lithium chloride in sodium alginate
Суспензию 1 г хлорида лития в бензоле добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащий указанного 3 г полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 10 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.A suspension of 1 g of lithium chloride in benzene is added to a suspension of sodium alginate in butanol containing the indicated 3 g of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c (glycerol ester with one or two molecules of food fatty acids and one or two molecules of citric acid, with citric acid as tribasic, can be esterified with other glycerides and as an acid with other fatty acids. Free acid groups can be neutralized with sodium) with stirring 1200 r / sec. Then 10 ml of carbon tetrachloride are added. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.
Получено 4 г порошка микрокапсул. Выход составил 100%.Received 4 g of microcapsule powder. The yield was 100%.
ПРИМЕР 2. Получение микрокапсул хлорида лития в альгинате натрияEXAMPLE 2. Obtaining microcapsules of lithium chloride in sodium alginate
Суспензию 1 г хлорида лития в бензоле добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащий указанного 1 г полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота как трехосновная может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.A suspension of 1 g of lithium chloride in benzene is added to a suspension of sodium alginate in butanol containing 1 g of the polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c (glycerol ester with one or two molecules of food fatty acids and one or two molecules of citric acid, with citric acid as tribasic can be esterified with other glycerides and as an acid with other fatty acids. Free acid groups can be neutralized with sodium) with stirring 1200 r / sec. Then pour 6 ml of chloroform. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.
Получено 2 г порошка микрокапсул. Выход составил 100%.Received 2 g of microcapsule powder. The yield was 100%.
Таким образом, получены микрокапсулы хлорида лития с высокими выходами без специального оборудования в течение 10 мин.Thus, microcapsules of lithium chloride were obtained in high yields without special equipment for 10 minutes.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102767/15A RU2546515C1 (en) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Method of obtaining lithium chloride microcapsules |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102767/15A RU2546515C1 (en) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Method of obtaining lithium chloride microcapsules |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2546515C1 true RU2546515C1 (en) | 2015-04-10 |
Family
ID=53295872
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014102767/15A RU2546515C1 (en) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Method of obtaining lithium chloride microcapsules |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2546515C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2627577C1 (en) * | 2015-12-03 | 2017-08-09 | Александр Александрович Кролевец | Method of producing nanocapules of metal salts in sodium alginate |
WO2020165135A1 (en) * | 2019-02-11 | 2020-08-20 | Basf Se | Acrylic copolymer capsule designed to open up at < 90°c for controlled release of in-situ forming pu/pir catalyst |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2134967C1 (en) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides |
RU2165700C2 (en) * | 1999-01-26 | 2001-04-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Method of preparing microcapsulated preparations |
RU2359662C2 (en) * | 2003-08-22 | 2009-06-27 | Даниско А/С | Microcapsules |
-
2014
- 2014-01-28 RU RU2014102767/15A patent/RU2546515C1/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2134967C1 (en) * | 1997-05-30 | 1999-08-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides |
RU2165700C2 (en) * | 1999-01-26 | 2001-04-27 | Шестаков Константин Алексеевич | Method of preparing microcapsulated preparations |
RU2359662C2 (en) * | 2003-08-22 | 2009-06-27 | Даниско А/С | Microcapsules |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СОЛОДОВНИК В.Д. "Микрокапсулирование", М.: Химия, 1980 г. 216 с. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2627577C1 (en) * | 2015-12-03 | 2017-08-09 | Александр Александрович Кролевец | Method of producing nanocapules of metal salts in sodium alginate |
WO2020165135A1 (en) * | 2019-02-11 | 2020-08-20 | Basf Se | Acrylic copolymer capsule designed to open up at < 90°c for controlled release of in-situ forming pu/pir catalyst |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2569735C1 (en) | Method for obtaining nanocapsules of metal salts in konjac gum | |
RU2561680C1 (en) | Method of encapsulation of dry extract of briar | |
RU2544166C2 (en) | Method of producing zinc oxide microcapsules | |
RU2545776C1 (en) | Method of encapsulating calcium and magnesium carbonates | |
RU2546515C1 (en) | Method of obtaining lithium chloride microcapsules | |
RU2663973C1 (en) | Method of obtaining nanocapules of ammonium nitrite phosphate fertilizer | |
RU2671190C1 (en) | Method of obtaining nanocapules of ammonium nitrite phosphate fertilizer | |
RU2552325C2 (en) | Method for producing antioxidant microcapsules | |
RU2554759C1 (en) | Method of obtaining potassium losartan nanocapsules | |
RU2697842C1 (en) | Method of producing 2,4-dinitroanisole nanocapsules | |
RU2537164C1 (en) | Method of metal salt encapsulation | |
RU2697253C1 (en) | Method of producing nanocapsules of trinitrotoluene | |
RU2654714C1 (en) | Method for producing nanocapsules of potassium cyanide | |
RU2667404C1 (en) | Method for producing nanocapules of ethyl nitrate in alginate sodium | |
RU2564893C1 (en) | Method of producing nanocapsules of gibberellic acid | |
RU2714494C1 (en) | Method of producing nanocapsules of cyclotetramethylenetetranitroamine (beta-octogene) | |
RU2566710C2 (en) | Method for producing antioxidant microcapsules exhibiting supramolecular properties | |
RU2724887C1 (en) | Method of producing iron (iii) sulphate nanocapsules | |
RU2710880C1 (en) | Method of producing nano capsules of azofoska | |
RU2573980C1 (en) | Method of production of nanocapsules of ferrocene | |
RU2745754C1 (en) | METHOD OF OBTAINING NANOCAPSULES OF CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTIROAMINE (β-HMX) | |
RU2541813C1 (en) | Method of fullerene c60 encapsulation | |
RU2724888C1 (en) | Method of producing azophoska nano-capsules | |
RU2713909C1 (en) | Method of producing nanocapsules of cyclotrimethylene trinitroamine (hexogen) | |
RU2699014C1 (en) | Method of producing nanocapsules of trinitrotoluene |