Патент на изобретение №2153931

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2153931 (13) C1
(51) МПК 7
B01J20/08, B01J20/20
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 99111561/12, 01.06.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

01.06.1999

(45) Опубликовано: 10.08.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2026733 C1, 20.01.1995. SU 550171 A, 20.04.1977. RU 2026734 C1, 20.01.1995. RU 2126293 C1, 20.02.1992. RU 2027437 C1, 27.01.1995. RU 2055584 C1, 10.03.1996. RU 2057533 C1, 10.04.1996. Лопухин Н.А. Эфферентные методы в медицине. – М.: 1989, с.48, 49, 63. Николаев В.Г. Метод гемокарбоперфузии в эксперименте и клинике. – Киев: 1984, с.25.

Адрес для переписки:

630128, г.Новосибирск, ул. Демакова 1-284, Бурылину Сергею Юрьевичу

(71) Заявитель(и):

Бурылин Сергей Юрьевич,
Фролова Ирина Игоревна

(72) Автор(ы):

Бурылин С.Ю.,
Фролова И.И.

(73) Патентообладатель(и):

Бурылин Сергей Юрьевич,
Фролова Ирина Игоревна

(54) ПОРИСТЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ


(57) Реферат:

Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов, в том числе медицинского назначения, носителей для ферментов. Пористый сорбент на основе оксида алюминия, модифицированный углеродом, содержащий микро-, мезо- и макропоры, имеющий истинную плотность 2,9-3,15 г/см3, удельную поверхность 150-350 м2/г, объем пор с радиусом 100-1000 , равный 0,008-0,25 см3/г, с радиусом 1000-10000 , равный 0,0050,1 имеет содержание натрия в пересчете на оксид натрия не более 0,1 мас.%. Модифицирующий углерод содержится в количестве 7-15 мас.%. Сорбент имеет растворимость в воде ниже, чем у сорбента по прототипу при сопоставимых показателях сорбционной способности, и повышенную биосовместимость. 1 табл.


Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов, в том числе медицинского назначения, носителей для ферментов.

Известен способ получения углеродминеральных сорбентов, позволяющий получать сорбенты, обладающие лучшими адсорбционными свойствами, чем чистый оксид алюминия (авт. св-во СССР N 1444355, кл. B 01 J 20/20, 1988). Однако углеродное покрытие, полученное при низкотемпературном пиролизе дивинила, содержит большое количество алифатических соединений, в которых наряду с углеродом содержится много водорода. Это не позволяет использовать сорбенты в медицине, биотехнологии, так как при стерилизации и приготовлении водной вытяжки, при обработке растворителями большое количество органических соединений переходит в раствор, что обусловливает его токсичность.

Известен углеродминеральный сорбент (Авт. св-во СССР N 988324, кл. B 01 J 20/20, 1983), содержащий наряду с мелкодисперсным углеродом, связанным с поверхностью оксида алюминия, частицы углерода низкой плотности, размером до 1000 . Присутствие этих частиц обусловливает невысокую прочность на истирание и относительно низкую эффективность сорбции из водных растворов веществ типа витамина B12.

Наиболее близким является пористый сорбент на основе оксида алюминия (Патент РФ N 2026733, кл. B 01 J 20/20, 1995), имеющий истинную плотность 2,9-3,15 г/см3, удельную поверхность 150-350 м3/г, объем пор с радиусом 100-1000 составляет 0,008-0,25 см3/г, с радиусом 1000-10000 составляет 0,005-0,1, содержание натрия в пересчете на оксид натрия выше 0,15 мас.%. Модифицирующий углерод содержится в количестве 7 – 15 мас.%.

Недостатком прототипа является высокая растворимость сорбента в воде, в то время как одним из важнейших требований к сорбентам медицинского назначения является низкая степень растворения в воде. Например, Фармакопейная статья ФС 42-3283-96 (фармацевтический аналог технических условий) на промышленный энтеросорбент СУМС-1 на основе оксида алюминия содержит ограничение по содержанию веществ, растворимых в воде. В соответствии с вышесказанным, содержание в таком сорбенте веществ, растворимых в воде, фактически зависит от содержания натрия в исходном оксиде алюминия.

Содержание веществ, растворимых в воде, определенных по методике ФС, в прототипе составляет 0,0045 г. Согласно требованию ФС масса полученного сухого остатка после растворения сорбента в воде не должна превышать 0,003 г.

Изобретение решает задачу создания пористого сорбента на основе оксида алюминия для очистки водных растворов, в частности биологических жидкостей, от органических соединений и бактериальных клеток с улучшенной по сравнению с прототипом биосовместимостью.

Задача решается путем создания пористого сорбента на основе оксида алюминия, модифицированного углеродом, содержащего микро-, мезо- и макропоры, имеющего истинную плотность 2,9-3,15 г/см3, удельную поверхность 150-350 м3/г, объем пор с радиусом 100-1000 составляет 0,008-0,25 см3/г, с радиусом 1000-10000 составляет 0,005-0,1, при содержании натрия в пересчете на оксид натрия не более 0,1 мас.%. Модифицирующий углерод содержится в количестве 7-15 мас.%.

Отличительным признаком предлагаемого сорбента является содержание натрия в пересчете на оксид натрия не более 0,1 мас.%.

Предлагаемый сорбент получают пиролитическим нанесением углерода на оксид алюминия с дальнейшими модифицирующими поверхность сорбента обработками. Особенностями способа получения являются либо выбор матрицы с содержанием оксида натрия не более 0,1 мас.%, либо снижение содержания растворимого в воде натрия путем предварительной промывки матрицы водой с последующей сушкой при температуре не менее 150oC.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами:
Пример 1
Оксид алюминия, модифицированный 10 мас.% углерода с истинной плотностью 3,0 г/см3, удельной поверхностью 200 м3/г. Объем пор с радиусом 100-1000 составляет 0,15 см3/г, с радиусом 1000-10000 составляет 0,05 см3/г. Содержание натрия в пересчете на оксид натрия 0,05 мас.%.

1 г сорбента помещают в стеклянную колонку, заливают 10 мл раствора витамина B12 в воде с концентрацией 200 мг/л и прокачивают этот раствор через сорбент в течение 10 или 30 мин со скоростью, обеспечивающей независимость доли сорбированного препарата от скорости прокачивания раствора. Раствор с сорбента удаляют и спектрофотометрически определяют долю сорбционного витамина B12 от исходного, содержащегося в растворе. Доля сорбированного витамина составляет за 10 мин 70%, за 30 мин – 95%.

Сорбцию клеток стафилококка проводят из физиологического раствора с концентрацией клеток 1100 кол/мл. Для этого 1 мл сорбента помещают в колбу с 10 мл взвеси клеток стафилококка на 30 мин, в течение которых колбу периодически встряхивают вручную. Далее физиологический раствор со взвесью культуры клеток удаляют с сорбента и методом высевания с последующим подсчетом колоний клеток под микроскопом определяют концентрацию клеточной взвеси до и после сорбции. Извлечение клеток стафилококка составляет 77% от исходной концентрации за 30 мин.

Содержание веществ, растворимых в воде, определяют следующим образом.

3 г сорбента, высушенного до постоянной массы при температуре 105oC, кипятят в течение 5 мин в 60 мл предварительно прокипяченной дистиллированной воды с pH 6,00,5. Затем охлаждают и доводят объем раствора до первоначального уровня той же водой, после чего фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 5 мл фильтрата. Далее 20 мл этого фильтрата выпаривают на водяной бане и высушивают остаток при температуре 105oC. Растворимость в воде составляет 0,0012.

Пример 2
Аналогично примеру 1, отличается тем, что сорбент содержит натрий в пересчете на оксид натрия 0,08 мас.%.

Пример 3
Аналогично примеру 1, отличается тем, что сорбент содержит натрий в пересчете на оксид натрия 0,1 мас.%.

Результаты испытаний адсорбционной способности сорбента по органическим веществам и микробным клеткам, а также данные по растворимости сорбента в воде приведены в таблице.

Как видно из таблицы, предлагаемый сорбент имеет растворимость в воде ниже, чем у сорбента по прототипу при сопоставимых показателях сорбционной способности.

Формула изобретения


Пористый сорбент на основе оксида алюминия, модифицированного углеродом для очистки биологических жидкостей, содержащий микро-, мезо- и макропоры, имеющий истинную плотность 2,9 – 3,15 г/см3, удельную поверхность 150 – 350 м2/г, объем пор с радиусом 100 – 1000 составляет 0,008 – 0,25 см3/г, с радиусом 1000 – 10000 составляет 0,005 – 0,1, отличающийся тем, что он содержит не более 0,1 мас.% натрия в пересчете на оксид натрия.

РИСУНКИ

Рисунок 1

Categories: BD_2153000-2153999