CH628525A5 - Process for the preparation of polyurea microcapsules - Google Patents
Process for the preparation of polyurea microcapsules Download PDFInfo
- Publication number
- CH628525A5 CH628525A5 CH1356776A CH1356776A CH628525A5 CH 628525 A5 CH628525 A5 CH 628525A5 CH 1356776 A CH1356776 A CH 1356776A CH 1356776 A CH1356776 A CH 1356776A CH 628525 A5 CH628525 A5 CH 628525A5
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- polyurea
- solvent
- water
- wall
- organic
- Prior art date
Links
- 239000003094 microcapsule Substances 0.000 title claims description 51
- 229920002396 Polyurea Polymers 0.000 title claims description 40
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 35
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 13
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 49
- 239000002775 capsule Substances 0.000 claims description 45
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 33
- 239000012074 organic phase Substances 0.000 claims description 23
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 20
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 20
- 239000008096 xylene Substances 0.000 claims description 20
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 claims description 11
- 239000005056 polyisocyanate Substances 0.000 claims description 8
- 229920001228 polyisocyanate Polymers 0.000 claims description 8
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 claims description 5
- 239000011368 organic material Substances 0.000 claims description 5
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000012695 Interfacial polymerization Methods 0.000 claims description 4
- 239000012071 phase Substances 0.000 claims description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 11
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 9
- 239000012948 isocyanate Substances 0.000 description 8
- 150000002513 isocyanates Chemical class 0.000 description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 7
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 7
- DFCAFRGABIXSDS-UHFFFAOYSA-N Cycloate Chemical compound CCSC(=O)N(CC)C1CCCCC1 DFCAFRGABIXSDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 6
- 230000002363 herbicidal effect Effects 0.000 description 6
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 5
- GUVLYNGULCJVDO-UHFFFAOYSA-N EPTC Chemical compound CCCN(CCC)C(=O)SCC GUVLYNGULCJVDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000729 antidote Substances 0.000 description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 5
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 5
- 239000000047 product Substances 0.000 description 5
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4
- YRMLFORXOOIJDR-UHFFFAOYSA-N Dichlormid Chemical compound ClC(Cl)C(=O)N(CC=C)CC=C YRMLFORXOOIJDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 3
- 235000016383 Zea mays subsp huehuetenangensis Nutrition 0.000 description 3
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 3
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 3
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 3
- 239000004495 emulsifiable concentrate Substances 0.000 description 3
- 235000009973 maize Nutrition 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 2
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 2
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 2
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N 1,1,1-trichloroethane Chemical compound CC(Cl)(Cl)Cl UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N 1,2-Dichloroethane Chemical compound ClCCCl WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 1
- 229920000538 Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] Polymers 0.000 description 1
- GNVMUORYQLCPJZ-UHFFFAOYSA-M Thiocarbamate Chemical compound NC([S-])=O GNVMUORYQLCPJZ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 239000007900 aqueous suspension Substances 0.000 description 1
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 1
- 229960000892 attapulgite Drugs 0.000 description 1
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 description 1
- 239000003139 biocide Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000006482 condensation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011162 core material Substances 0.000 description 1
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 1
- 239000012065 filter cake Substances 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000000796 flavoring agent Substances 0.000 description 1
- 235000019634 flavors Nutrition 0.000 description 1
- 239000000417 fungicide Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000976 ink Substances 0.000 description 1
- 239000002917 insecticide Substances 0.000 description 1
- 229930014550 juvenile hormone Natural products 0.000 description 1
- 239000002949 juvenile hormone Substances 0.000 description 1
- 150000003633 juvenile hormone derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N maleic anhydride Chemical compound O=C1OC(=O)C=C1 FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N methyl vinyl ether Chemical compound COC=C XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012046 mixed solvent Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 229910052625 palygorskite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000000361 pesticidal effect Effects 0.000 description 1
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 235000019832 sodium triphosphate Nutrition 0.000 description 1
- HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M sodium;2,3,4,5,6-pentachlorophenolate Chemical compound [Na+].[O-]C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000011877 solvent mixture Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 1
- DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N toluene 2,4-diisocyanate Chemical compound CC1=CC=C(N=C=O)C=C1N=C=O DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/02—Making microcapsules or microballoons
- B01J13/06—Making microcapsules or microballoons by phase separation
- B01J13/14—Polymerisation; cross-linking
- B01J13/16—Interfacial polymerisation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/48—Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
- A61K9/50—Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
- A61K9/5005—Wall or coating material
- A61K9/5021—Organic macromolecular compounds
- A61K9/5031—Organic macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polyethylene glycol, poly(lactide-co-glycolide)
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von kleinen oder winzigen Kapseln, welche aus einer dünnen Haut oder einer dünnen Wand aus organischer Polymerzubereitung aufgebaut sind und ein mit Wasser nicht mischbares Material, beispielsweise eine organische Flüssigkeit, einschliessen. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von verbesserten, einzelnen Polyharnstoffmikrokapseln, welche verschiedene Materialien eingekapselt enthalten, durch Zugabe von Lösungsmitteln zu der organischen Phase.
Das erfindungsgemässe Verfahren bewirkt ein oder beide der folgenden Vorgänge:
1. Bildung von individuellen Polymerwänden durch Ausschliessen von Wasser aus der organischen Phase und
2. Selektive Kontrolle der Wandporosität.
Nach dem erfindungsgemässen Verfahren werden Kapseln hergestellt, indem vor der Einkapselung zur organischen Phase ein Lösungsmittel für das polymere Wandmaterial oder ein Mittel, welches das polymere Wandmaterial nicht löst, zugegeben wird.
In der BÉ-PS 796 746 ist ein Verfahren zur Einkapselung verschiedener, mit Wasser nicht mischbarer Materialien, durch Verwendung eines organischen Isocyanat-Zwischenproduktes zur Herstellung der Hülle der Polyharnstoffkapseln um das mit Wasser nicht mischbare Material herum, welches in einer wässrigen kontinuierlichen Phase dispergiert ist.
Solche Kapseln können für die verschiedensten Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise zur Einkapselung von Farben, Tinten, chemischen Reagenzien, Pharmazeutika, Geschmacksstoffen, Düngemitteln, Fungiziden, Bakteriziden, Pestiziden, wie Herbiziden, Insektiziden u.dgl., wobei diese Stoffe gelöst, suspendiert oder auf andere Weise dispergiert als einzukapselndes Material vorliegen. Das einzukapselnde Material kann in der Ausgangsdispersion bei einer Temperatur oberhalb eines Schmelzpunktes, gelöst oder dispergiert, in einem geeigneten, mit Wasser nicht mischbaren organischen Lösungsmittel, vorliegen. Bei dem mit Wasser nicht mischbaren, einzukapselnden Material kann es sich um eine organische oder anorganische Substanz handeln. Das eingekapselte Mate-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
3
628 525
rial in der flüssigen oder einer anderen Form wird in der Kapsel behalten bis durch ein Mittel oder ein Instrument, welches die Kapselwand bricht, zerquetscht, schmilzt, löst oder auf andere Weise entfernt, der Kapselinhalt freigesetzt oder bis der Kapselinhalt durch Diffusion unter geeigneten Bedingungen abgegeben wird.
Ein wichtiger Vorteil der Erfindung zusammen mit anderen ist, dass es durch das neue Verfahren möglich ist, die Wandporosität selektiv zu steuern und die individuellen Polyharnstoff-wände durch Verhindern des Eintretens von Wasser in die organische Phase während der Polymerisation, welche durch Umsetzung der Polyisocyanatmonomeren zu bilden.
Eine wirksame Einkapselung durch Grenzflächenpolymerisation eines organischen Isocyanat-Zwischenproduktes kann durch die Verwendung zweier im wesentlichen nicht mischbarer Flüssigkeiten, von denen eine als wässrige Phase und die andere als organische Phase bezeichnet wird, durch Herstellung einer physikalischen Dispersion der organischen Phase in der wässrigen Phase erzielt werden. Die organische Phase enthält das Isocyanat-Zwischenprodukt für die Polyharnstoffkap-selwand oder die Umhüllung. Kapseln, die auf diese Art hergestellt wurden, sind etwa 0,5 bis etwa 100 Mikron gross.
Bestimmte organische Materialien und als «mit Wasser nicht mischbar» bezeichnete Stoffe können eine merkliche Menge Wasser lösen. Wenn dies während der Bildung der Po-lyharnstoffmikrokapselwand auf der Oberfläche des Tröpfchens erfolgt, findet im Kapselinneren eine grössere Polymerbildung statt. Obwohl Wasser in Systemen, welche organische Polyisocyanate zur Herstellung der Polyharnstoffwand verwenden, wesentlich ist, ist der Wassereinschluss im mit Wasser nicht mischbaren Material im Kapselinneren nicht erwünscht. Die Gegenwart und die Menge des Wassers im einzukapselnden organischen oder mit Wasser nicht mischbaren Material ist abhängig von der Natur dieses Materials. Erfindungsgemäss ist es möglich, Wasser aus dem eingeschlossenen Material oder aus dem organischen Material auszuschliessen, wodurch verbesserte, einzelne Polyharnstoffmikrokapseln mit individuellen gut ausgebildeten Wänden erhalten werden.
Es bestand seit einiger Zeit ein Bedarf an verbesserten Mi-krokapseln, deren Verlust an eingekapselten aktiven Material besser kontrolliert werden konnte. Nach bekannten Verfahren wird die gewünschte Durchlässigkeit der Mikrokapselwand durch kontrolliertes Variieren der Wanddicke und der Vernetzungsdichte erzielt. Es war auch erwünscht und bisher schwer erfüllbar, das Eintreten von Wasser in die bestimmte organische Materialien, welche unerwünschte Mengen von Wasser lösen, enthaltende organische Phase während der Bildung von Polyharnstoffmikrokapseln, zu verhindern.
Das neue Verfahren ermöglicht es, Mikrokapseln und die dadurch erhaltenen neuen Produkte mit optimierten Abgabeeigenschaften durch die Herstellung von Polyharnstoffwänden mit selektiver Steuerung der Wandporosität zu erhalten.
Nach dem neuen Verfahren können Mikrokapseln, durch Verwendung eines bevorzugten Lösungsmittels, welches durch seine guten Eigenschaften als Polymerlösungsmittel die Poren-grösse der Mikrokapselwand vermindert, erhalten werden. Entsprechend kann durch die Verwendung eines schlechten Lösungsmittels für das Polymer die Durchlässigkeit der Kapselwand durch Erhöhung der Porengrösse in der Wand ver-grössert werden.
Erfindungsgemäss können Mikrokapseln mit verbesserter Beherrschung der Abgabegeschwindigkeit des eingekapselten Materials, erhalten werden. Die Abgabegeschwindigkeit wird durch die diffusive Durchlässigkeit der erhaltenen Mikrokapselwand bewirkt.
Ausserdem können erfindungsgemäss einzelne Mikrokapseln mit dünnen Wänden, welche für das eingeschlossene Material bis zum gewünschten Zeitpunkt und Erreichen der Bedingungen für die Abgabe für das eingeschlossene Material relativ undurchlässig sind, erhalten werden. Das erfindungsge-mässe Verfahren ist vielseitig anwendbar. Erfindungsgemäss kann mit verschiedenen polymeren Zubereitungen eine grosse Anzahl verschiedener Wanddicken, Durchlässigkeiten und Abgabeeigenschaften der hergestellten Produkte erzielt werden.
Andere Vorteile werden dem Fachmann aus der weiteren Beschreibung ersichtlich sein.
Die oben genannten Eigenschaften wurden bei der Herstellung von Polyharnstoffmikrokapseln durch die Verwendung eines guten Lösungsmittels im Kapselinhalt zusammen mit dem einzuschliessenden aktiven Material erzielt. Anderseits kann durch die Verwendung eines schlechten Lösungsmittels eine erhöhte Durchlässigkeit erhalten werden. Das heisst, dass die Durchlässigkeit der Mikrokapselwand durch Kontrolle der Wandporosität erzielt werden kann, indem der organischen Phase vor der Einkapselung ein Lösungsmittel oder ein Mittel, das das polymere Wandmaterial nicht löst, zugegeben wird. Das Verfahren wird im wesentlichen wie dasjenige der BE-PS 796 746 ausgeführt. Es wurde jedoch gefunden, dass durch Wahl des Lösungsmittels, welches in die Kapseln eingeschlossen wird, die erwünschte Wirkung, d. h. die Verminderung oder Erhöhung der Porengrösse sowie das Ausschliessen von Wasser aus dem eingekapselten, d.h. aktiven Material, erzielt werden kann.
Eine grosse Anzahl von Lösungsmittel kommt für das er-findungsgemässe Verfahren infrage. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung des für die Herstellung der porösen polymeren Mikrokapselwand verwendeten Monomersystems. Das Lösungsmittel sollte nicht so gut sein, dass es mit dem Polymeren in jedem Verhältnis vollständig mischbar ist, es sollte jedoch auch kein Nichtlösungsmittel für das Monomere eingesetzt werden. Im allgemeinen ergeben Materialien, welche vollständig löslich sind, ein polymeres Produkt ohne ersichtliche Porengrösse und sie sind durch das Lösungsmittel gequollen, wogegen Polymerwände von Mikrokapseln, welche durch die Verwendung von Nichtlösungsmitteln erhalten wurden, zu grosse Poren aufweisen, um praktisch noch nützlich zu sein. Geeignete Lösungsmittel für das erfindungsgemässe Verfahren können unverdünnte oder unvermischte Lösungsmittel sein, geeignete Lösungsmittel werden jedoch auch durch Vermischen von Lösungsmitteln mit Nichtlösungsmitteln und durch Auswahl des Lösungsmittels mit geeigneten Eigenschaften erhalten.
Geeignete Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische für ein bestimmtes Polymersystem können durch die folgende Gleichung bestimmt werden: § = §c ± 0,8, worin § der Löslichkeitsparameter für das Lösungsmittelsystem und §D der Löslichkeitsparameter für das Polymere ist. Wenn der Löslichkeitsparameter innerhalb dieses Bereiches liegt, werden Polymere mit niedriger Porosität erhalten. Die Löslichkeitsparameter werden von P.A. Small «Some Factors Affecting the Solu-bility of Polymeres», in Journal of Applied Chemistry 3, 71 (1953) und von Harry Burneil in «Interchemical Review» 14, 3 bis 16, 31 bis 46 (1955) besprochen. Für gemischte Lösungsmittel kann der §-Wert durch additive Ermittlung des Mittelwertes auf Basis des Gewichtes leicht berechnet werden.
Für das erfindungsgemässe Verfahren wird als Lösungsmittel Xylol besonders bevorzugt. Es wurde gefunden, dass Xylol als Lösungsmittel im Inneren von Polyharnstoffkapseln ausserordentlich vorteilhafte Eigenschaften aufweist. Der Verlust an eingekapselten Material kann durch die Bildung einer individuellen und dichteren (d.h. grösserer Dichte), kompakten Umhüllung, zur Verminderung der Durchlässigkeit erzielt werden.
Erfindungsgemäss wird die Einkapselung durch Grenzflächenpolymerisation eines organischen Isocyanat-Zwischenpro-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
628 525
4
duktes durch Verwendung zweier im wesentlichen nicht mischbarer Flüssigkeiten, deren eine als wässrige Phase und die andere als organische Phase bezeichnet wird, wobei eine physikalische Dispersion der organischen in der wässrigen Phase hergestellt wird, vorgenommen. Die organische Phase 5 enthält das organische Isocyanat-Zwischenprodukt für die Po-lyharnstoffkapselhaut oder für die Umhüllung, das einzukapselnde Material und das Lösungsmittel für das Polymere. Bei der oben angegebenen Grenzflächenpolymerisation zur Herstellung der Kapselwand wird ein Isocyanatmonomer zu einem 10 Amin hydrolysiert, wobei letzteres mit einem anderen Isocyanatmonomer zu Polyharnstoffwand reagiert. Nachdem die Dispergierung der Tröpfchen der organischen Phase in der kontinuierlichen flüssigen, d.h. wässrigen Phase, erfolgt ist,
muss kein anderer Reagenz mehr zugegeben werden. Danach 15 wird vorzugsweise während mässiger Bewegung der Dispersion die Bildung der Polyharnstoffkapselhaut um die dispergierten organischen Tröpfchen durch Erwärmen der kontinuierlichen flüssigen Phase oder durch Zugabe einer katalytischen Menge eines basischen Amins oder eines anderen Mittels, welche die 20 Hydrolysegeschwindigkeit des Isocyanats erhöht, wie Tri-n-bu-tyl-zinnacetat, und gegebenenfalls Einstellung des pH-Wertes der Dispersion, wodurch die gewünschte Kondensationsreaktion an der Grenzfläche zwischen den organischen Tröpfchen und der kontinuierlichen Phase stattfindet, erzielt. 25
Auf diese Weise werden voll befriedigende, einzelne Mikrokapseln gebildet, welche eine Haut oder äussere Wand aus Polyharnstoff, welches durch Umsetzung erhalten wurde, aufweist und die das Kernmaterial und Lösungsmittel für das Polymere enthält. Nach dem erfindungsgemässen Verfahren ver- 30 läuft die Umsetzung zur Bildung der Kapselhaut im allgemeinen vollständig, d.h., dass im wesentlichen kein nicht umgesetztes Polyisocyanat im System verbleibt. Wenn im Inneren der Mikrokapsel ein gutes Lösungsmittel eingesetzt wird, wird die Porengrösse in der Mikrokapselwand und folglich auch die 35 Durchlässigkeit der Wand vermindert. Wenn ein schlechtes Lösungsmittel eingesetzt wird, wird die Wand poröser und die Durchlässigkeit wird erhöht. Es ist nicht notwendig, die Kapseln für die gewünschte Verwendung abzutrennen, d.h., dass das eingekapselte Material abhängig von der beabsichtigten 40 Verwendung direkt einsetzbar ist. Eine solche Trennung kann jedoch, vor der Verwendung, durch übliche Trennverfahren, beispielsweise setzenlassen, filtrieren oder abschöpfen der gesammelten Kapseln, waschen und gewünsehtenfalls trocknen, vorgenommen werden. Das Produkt des erfindungsgemässen 45 Verfahrens ist insbesondere für direkte pestizitale Verwendungen in der Agrotechnik geeignet. Es können zusätzliche Mittel wie Verdickungsmittel, Biozide, oberflächenaktive Mittel und Dispergiermittel zur Verbesserung der Lagerstabilität und Erleichterung der Verwendung eingesetzt werden. Das am Anfang stattfindende Dispergieren der organischen Phase in der wässrigen Phase kann durch geeignete Emulgier- oder Dispergiermittel erleichtert werden. Die Gleichmässigkeit der resultierenden Kapseln kann durch bekannte Methoden zur Dispergierung einer Flüssigkeit mit einer anderen erzielt werden.
Beispiel 1
Die Anwendung der Polymerlösungstechnik gemäss der vorliegenden Erfindung wurde bei der Einkapselung des Her-bicids «EPTAM» (EPTC), S-Äthyldipropylthiocarbamat, verwendet. Der Zweck war, den Verlust an aktivem Wirkstoff zu verringern, indem man die Kapselwand weniger durchlässig machte, und ein vermehrtes Eindringen von Wasser in das eingekapselte Material auszuschliessen. Xylol wurde als ein gutes Lösungsmittel für die aromatische Polyharnstoffwand gewählt.
Mikrokapseln wurden im allgemeinen wie folgt hergestellt:
300 ml Wasser, die 2,0% neutralisiertes Poly(methylvinyl-äther/Maleinsäureanhydrid) als Schutzkolloid enthielten, und 0,2% lineares Alkoholäthoxylat als Emulgiermittel wurden in ein offenes Reaktionsgefäss eingebracht. In einem separaten Behälter wurden 270 g S-Äthyldipropylthiocarbamat (ein Herbicid), 68 g Xylol, 18,2 g Polymethylenpolyphenylisocy-anat (PAPI) und 9,1 g Tolylendiisocyanat (TDI, 80% 2,4 und 20% 2,6) zusammen gemischt. Dieses Gemisch wurde dann in das Reaktionsgefäss gegeben und mit einem Rührer starker Scherwirkung emulgiert. Die erhaltenen Partikel hatten eine Grösse im Bereich von etwa 5 bis etwa 30 u. Für das Gleichgewicht der Reaktion war nur ein leichtes Rühren erforderlich. Die Temperatur der Reaktionsteilnehmer wurde während 20 Minuten auf 50 °C erhöht. Die Temperatur wurde 2 Stunden und 40 Minuten bei 50 °C gehalten.
3,5 g «Attagel 40» (Attapulgitton), 14,0 g Natriumtripoly-phosphat und 0,35 g «Dowcide G» (Natriumpentachlorphe-nat) wurden in die Mikrokapseldispersion mit einem Rührer starker Scherwirkung dispergiert. Der pH-Wert wurde mit 3,5 ml 50%igem Natriumhydroxyd auf 11,0 eingestellt.
Diese Zubereitung dispergierte in Wasser sehr gut, und die einzelnen Kapseln wurden unter einem Mikroskop beobachtet. Der Anteil der Wand an den Kapseln betrug etwa 7,5 %.
Die hergestellten Materialien wurden der biologischen Untersuchung durch Bestimmung der prozentualen Grasbekämpfung nach 24 Stunden verzögerter Einverleibung unterworfen. Während der 24 Stunden verdampfte normalerweise EPTC. Die Folge davon war eine praktisch verminderte Herbicidwirk-samkeit. Diese wurde zwischen Proben und einem emulgierba-ren Konzentrat als Vergleichsbasis verglichen. Alle Materialien wurden in einer Menge von 1,1208 kg/ha angewendet. Die Ergebnisse dieser Versuche erscheinen in Tabelle I.
le I
Zubereitung prozentualer Anteil Verhältnis Verhltnis biologischer Versuch in kg/EPTC/Liter der Wand PAPI/TDI EPTC/Xylol feuchtem Boden prozentuale an der Kapsel Grasbekämpfung 1,1208 kg/ha verzögerte Einverleibung o Std. 24 Std.
EPTC (r- 1,190
99
42
EPTC 2** 0,239
25
2,0
nur EPTC
98
80
EPTC 3** 0,355
17
2,0
nur EPTC
99
35
EPTC3 3** 0,355
7,5
2,0
4,0
99
96
EPTC 3** 0,355
7,5
2,0
9,0
99
96
EPTC 3** 0,355
7,5
2,0
19,0
99
97
EPTC 2™ 0,239
15
2,0
4,0
99
98
* — emulgierbares Konzentrat (kein Mikrokapselsystem) " = hergestellt nach den gezeigten Beispielen. = Mikrokapseldispersion
5
Diese Ergebnisse zeigen, dass der Flüchtigkeitsverlust von EPTC aus der Mikrokapsel merklich erhöht wird, wenn der Anteil der Wand an den Kapseln von 25 auf 17% in Abwesenheit von Xylol vermindert wird. Wenn jedoch Xylol vorhanden ist, wird eine ausgezeichnete verzögerte Aktivität beim s Einverleiben in feuchten Boden erreicht, selbst wenn der Anteil der Wand an der Kapsel 7,5 % beträgt. Das Xylol vermindert die Porengrösse in der Polyharnstoffwand und setzt daher ihre Durchlässigkeit gegenüber EPTC herab.
Wenn der Xylolgehalt in der dünnwandigen Kapsel (Anteil io der Wand an der Kapsel 7,5 %) herabgesetzt wird, ergibt sich
628 525
eine weniger wohlgeformte Wand. Wenn bei den Dünn-wand-Mikrokapseln der Xylolgehalt auf 0 herabgesetzt wurde, war es unmöglich, eine einzelne Mikrokapsel mit einer individuellen Wand zu bilden.
Beispiel 2
In gleicher Weise wie in Beispiel 1 wurde das Herbicid «RO-NEET», Cycloat, S-Äthylcyclohexyläthylthiocarbamat, eingekapselt. Der Zweck für die Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens war, den Verdampfungsverlust zu vermindern. Die folgende Tabelle II fasst die Zubereitungen und Ergebnisse der Versuche zusammen:
Tabelle II
Probe Zubereitung prozentualer PAPI «RO-NEET» biologischer Versuch in
Nr. kg/Liter Anteil der Wand TDI Xylol feuchtem Boden prozentuale
«RO-NEET» an der Kapsel Grasbekämpfung 1,1208 kg/ha verzögerte Einverleibung 0 Std. 24 Stunden
1-
0,479
7,5
2,0
—
51
39
2*
0,355
7,5
2,0
4,0
17
28
3*
0,355
15,0
2,0
4,0
4
3
4*
0,479
15,0
2,0
—
51
49
5**
1,190
-
—
—
42
1
* = Mikrokapseldispersion ** = emulgierbares Konzentrat (kein Mikrokapselsystem)
Die Zubereitungen 1 und 4 waren in ihrer herbiciden Wirksamkeit mit «RO-NEET»E identisch und entwickelten eine ausgezeichnete Festigkeit im feuchten Boden gegenüber der E-Zubereitung. Die Proben 2 und 3 enthalten Xylol in der organischen Phase. Dies bewirkt, dass die Wand weniger porös 35 und daher weniger durchlässig für das Herbicid ist. Der niedrige Prozentsatz der Grasbekämpfung mit den Proben 2 und 3 unmittelbar nach der Einverleibung zeigt die Wirkung des Xylols in der organischen Phase bei der Mikroeinkapselung, d. h. dass eine weniger poröse und daher weniger durchlässige 40 Wand geschaffen wird.
Beispiel 3 Experimentelle Arbeitsweise Eine Probe von 4 g der R-20458-(4-Äthylphenylgeranyl- 45 ätherepoxyd)-Mikrokapselzubereitung, die etwa 10%
R-20458 enthält, wurde mit deionisiertem Wasser auf 100 ml verdünnt und dann 2 ml dieser Suspension auf 2 Liter mit deionisiertem Wasser verdünnt, wodurch eine 4 ppm R-20458-Lösung erhalten wurde, wenn der gesamte Wirkstoff aus den Kapseln freigegeben wurde. Bei 0, 15, 60 und 120 Minuten wurde eine 250 ml-Probe aus der gerührten Suspension entnommen, die Mikrokapseln durch Filtrieren entfernt und das Filtrat bezüglich R-20458 analysiert. Zwei Filtrie-rungsverfahren wurden in zwei getrennten Versuchen verwendet. Die Suspension wurde durch ein Millipore-Filter, 0,65 Mikron, filtriert, wobei jedesmal ein frischer Filter verwendet wurde, oder die Suspension wurde durch einen frischen «Celite 454»-Filterkuchen auf einem Vakuumtrichter filtriert. Beide Arbeitsweisen wurden unter einem geringen Vakuum ausgeführt. Das Filtrieren von 250 ml nahm nur 1 bis 2 Minuten bei jedem Verfahren in Anspruch.
Tabelle III
Der R-20458-Gehalt von Wassersuspensionen von R-20458-Mikrokapseln
Probe Nr. 1 2 3 4 5
Prozentualer Anteil an der Wand PAPI/TDI Lösungsmittel
(Lösungsmittel/ R-20458 tech.) Probe
7,5 2,0
ppm R-20458
25 2
7,5 2,0 Xylol
(2)
7,5 2,0
1,1,1-TrichIor-äthan
(2)
7,5 2,0
Äthylen-dichlorid
(2)
t = 0
t = 15 Min. t = 60 Min. t = 120 Min.
0,2 (0,6)a 1,1 (1,2) 1,5 (1,8) 1,8 (2,2)
0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1
0,1 (0,1) 0,17 (0,2)
;1 = erster Wert aus dem Milliporefiltrierungsverfahren und zweiter Wert in ( ) aus dem «Celite»-Filtrierungsverfahren. Nur ein Wert wird gezeigt, wenn die Werte bei beiden Arbeitsweisen die gleichen sind.
628 525
6
Das Insekten-Juvenilhormon trat schnell durch die Mikrokapsel mit einem Wandanteil von 7,5 durch, wurde aber durch eine Mikrokapsel aufgehalten, bei der der Anteil der Wand 25 % betrug, und durch Lösungsmittel enthaltende Wände, die während der Mikroeinkapselung mit einem in der organischen Phase vorhandenen Lösungsmittel gebildet waren.
Beispiel 4
In der gleichen Weise wie in Beispiel 1 wurden Mikrokap-selzubereitungen von Thiocarbamatherbicid und einem Ge10
genmittel dafür, EPTC und N,N-Diallyldichloracetamid, hergestellt und in feuchtem Boden biologisch untersucht. Der biologische Versuch sollte die prozentuale Grasbekämpfung und den prozentualen Maisschaden bei einem Vergleich von sofortiger und einer um 24 Stunden verzögerter Einverleibung feststellen. Gemäss dem vorher Beschriebenen setzt die Gegenwart eines Lösungsmittels wie Xylol während der Wandbildung im Einkapselungssystem die Grösse der Mikroporen in der Polyharnstoffwand herab und verringert dadurch die Durchlässigkeit der Mikrokapselwand für organische Moleküle.
Tabelle IV
Mikrokapselzubereitungen aus EPTC und N,N-Diallyldichloracetamid
Probe Nr.
EPTAM kg/1
Gegenmittel kg/1
Gew. Verhältnis i. d. Mikrokapsel
1 EPTAM+ Gegenmittel ^
\ Xylol /
prozentualer Anteil der Wand an der Kapsel
PAPI TDI
prozentuale Grasbekämpfung* Einverleibung sofort 24 Std.
prozentualer Maisschaden** PAG-Mais sofort 24 Std.
1
0,359
0,029
4,0
7,5
2,0
99
98
0
0
0
0
2
0,359
0,029
9,0
7,5
2,0
100
99
0
10
0
5
3
0,359
0,029
19,0
7,5
2,0
100
98
0
0
0
30
4
0,359
0,029
kein Xylol
7,5
2,0
100
99
0
0
0
30
EPTC+
Gegen-
mittel
allein***
0,718
0,058
-
—
99
26
-
—
EPTC/E
allein***
0,718
—
—
—
—
70
70
* Anwendungsmenge: 1,1208 kg/ha EPTC; 0,0934 kg/ha Gegenmittel N,N-Diallyldichloracetamid ** Anwendungsmenge:
2,2416 kg/ha EPTC, 0,1868 kg/ha Gegenmittel, und 1,1208 kg/ha EPTC, 0,0934 kg/ha Gegenmittel *** kein Mikrokapselsystem
Weitere 4,4832 kg/ha EPTC wurden gerade vor der Einverleibung zugesetzt
Dieser Versuch zeigt, dass, wenn der Xylol- oder Lö- wird, ein erhöhter Flüchtigkeitsverlust der Gegenmittelkom-
sungsmittelgehalt innerhalb der Mikrokapsel herabgesetzt ponente die Folge ist.
Claims (12)
1. Verfahren zur Herstellung von einzelnen Polyharnstoff-mikrokapseln, welche individuelle, durch Grenzflächenpolymerisation einer organischen Polyisocyanat enthaltenden und einer wässrigen Phase hergestellte, Kapselwände aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass man a) eine organische Phase bildet aus dem mit Wasser nicht mischbaren einzukapselnden Material, einem Lösungsmittel, das Wasser aus dem organischen Material ausschliessen kann und/oder das die Porosität der Polyharnstoffwand gemäss dem Löslichkeitsparameter für die Polyharnstoff-mikrokapselwand steuern kann und dem Polyisocyanat;
b) die organische Phase in einer wässrigen Phase, die Wasser, ein oberflächenaktives Mittel und ein Schutzkolloid enthält, dispergiert; und c) die individuellen Polymerwände der Kapseln aus Polyharn-stoff bildet.
2. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von einzelnen Polyharnstoffmikrokapseln, dadurch gekennzeichnet, dass man der organischen Phase während der Einkapselung ein Lösungsmittel zugibt, wobei man a) einer organischen, mit Wasser nicht mischbares einzukapselndes Material enthaltenden Phase, ein Lösungsmittel, das Wasser aus dem organischen Material ausschliessen kann, und Polyisocyanat zugibt;
b) die organische Phase in einer wässrigen Phase, die Wasser, ein oberflächenaktives Mittel und ein Schutzkolloid enthält, dispergiert; und c) die individuellen Polymerwände der Kapseln aus Polyharn-stoff bildet.
2
PATENTANSPRÜCHE
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösungsmittel in Schritt a) Xylol verwendet.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Lösungsmittel verwendet, dessen Löslichkeitsparameter der folgenden Gleichung genügt:
§ = §o ± 0,8
worin
§ der Löslichkeitsparameter für das Lösungsmittel; und §0 der Löslichkeitsparameter für das Polymere ist.
5. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von einzelnen Polyharnstoffmikrokapseln, welche Kapselwände mit Beherrschung der Abgabegeschwindigkeit aufweisen, durch selektive Steuerung der Porosität der Polyharnstoffwand, dadurch gekennzeichnet, dass man a) einer organischen, mit Wasser nicht mischbares einzukapselndes Material enthaltenden Phase, ein gutes Lösungsmittel für das Polyharnstoffwandmaterial der Mikrokapseln und Polyisocyanat zugibt;
b) die organische Phase in einer wässrigen Phase, die Wasser, ein oberflächenaktives Mittel und ein Schutzkolloid enthält, dispergiert; und c) die individuellen Polymerwände der Kapseln aus Polyharn-stoff bildet.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Lösungsmittel verwendet, dessen Löslichkeitsparameter der folgenden Gleichung genügt:
§ = §o ± 0,8
worin
§ der Löslichkeitsparameter für das Lösungsmittel; und §0 der Löslichkeitsparameter für das Polymere ist.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösungsmittel Xylol verwendet.
8. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von einzelnen Polyharnstoffmikrokapseln, welche Kapselwände mit Beherrschung der Abgabegeschwindigkeit aufweisen, durch selektive Steuerung der Porosität der Polyharnstoffwand, dadurch gekennzeichnet, dass man a) einer organischen, das mit Wasser nicht mischbares einzukapselndes Material enthaltenden Phase, ein die Polyharn-stoffmikrokapselwand nicht lösendes Mittel und Polyisocyanat zugibt;
b) die organische Phase in einer wässrigen Phase, die Wasser, ein oberflächenaktives Mittel und ein Schutzkolloid enthaltenden Phase, dispergiert; und c) die individuellen Polymerwände der Kapseln aus Polyharn-stoff bildet.
9. Polyharnstoffmikrokapseln, hergestellt nach dem Verfahren gemäss Anspruch 1.
10. Polyharnstoffmikrokapseln nach Anspruch 9, die eine individuelle Polymerwand aus Polyharnstoff und als Kapselinhalt ein mit Wasser nicht mischbares Material sowie ein Lösungsmittel, welches Wasser aus dem Kapselinhalt ausschliessen kann, aufweisen, hergestellt nach dem Verfahren gemäss Anspruch 2.
11. Polyharnstoffmikrokapseln nach Anspruch 9, die eine vorbestimmte gesteuerte Wandporosität und als Kapselinhalt ein mit Wasser nicht mischbares Material und ein Lösungsmittel für die Polyharnstoffwand aufweisen, hergestellt nach dem Verfahren gemäss Anspruch 7.
12. Polyharnstoffmikrokapseln nach Anspruch 9, die eine vorbestimmte gesteuerte Wandporosität und als Kapselinhalt ein mit Wasser nicht mischbares Material und ein Lösungsmittel, welches die Polyharnstoffwand nicht löst, aufweisen, hergestellt nach dem Verfahren gemäss Anspruch 8.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US62740075A | 1975-10-30 | 1975-10-30 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH628525A5 true CH628525A5 (en) | 1982-03-15 |
Family
ID=24514487
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH1356776A CH628525A5 (en) | 1975-10-30 | 1976-10-27 | Process for the preparation of polyurea microcapsules |
Country Status (31)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5254687A (de) |
| AR (1) | AR210909A1 (de) |
| AT (1) | AT353750B (de) |
| AU (1) | AU510355B2 (de) |
| BE (1) | BE847878A (de) |
| BR (1) | BR7607188A (de) |
| CA (1) | CA1094402A (de) |
| CH (1) | CH628525A5 (de) |
| CS (1) | CS197280B2 (de) |
| DD (1) | DD129032A5 (de) |
| DE (1) | DE2648562A1 (de) |
| DK (1) | DK487976A (de) |
| ES (1) | ES452836A1 (de) |
| FR (1) | FR2329340A1 (de) |
| GB (1) | GB1566297A (de) |
| GR (1) | GR68264B (de) |
| HU (1) | HU173923B (de) |
| IN (1) | IN145979B (de) |
| IT (1) | IT1066331B (de) |
| MX (1) | MX146759A (de) |
| NL (1) | NL7612022A (de) |
| NO (1) | NO148703C (de) |
| NZ (1) | NZ182472A (de) |
| PH (1) | PH14926A (de) |
| PL (1) | PL118818B1 (de) |
| PT (1) | PT65761B (de) |
| RO (1) | RO69910A (de) |
| SE (1) | SE7611999L (de) |
| SU (1) | SU707510A3 (de) |
| YU (1) | YU262876A (de) |
| ZA (1) | ZA766492B (de) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3039117A1 (de) * | 1980-10-16 | 1982-05-13 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Verfahren zur herstellung von mikrokapseln |
| DE3346601C2 (de) * | 1983-12-23 | 1986-06-12 | Feldmühle AG, 4000 Düsseldorf | Mikrokapseln, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in druckempfindlichen kohlefreien Durchschreibepapieren |
| AR240875A1 (es) * | 1984-01-09 | 1991-03-27 | Stauffer Chemical Co | Procedimiento para producir capsulas de poliurea de dimensiones multiples que contienen un material inmiscible en agua en su interior y las capsulas resultantes |
| HUE038015T2 (hu) * | 2006-03-30 | 2018-09-28 | Fmc Corp | Acetilén karbamid származék-polikarbamid polimerek, és ezek mikrokapszulái és kiszerelései szabályozott kibocsátáshoz |
| BE1019834A4 (nl) | 2011-02-22 | 2013-01-08 | Geosea N V | Inrichting voor het vervaardigen van een fundering voor een zich op hoogte bevindende massa, bijbehorende werkwijze en samenstel van de inrichting en een opvijzelbaar platform. |
| RU2496483C1 (ru) * | 2012-03-20 | 2013-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Способ получения микрокапсул |
| RU2482849C1 (ru) * | 2012-04-09 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в конжаковой камеди в диэтиловом эфире |
| CN103331133B (zh) * | 2013-06-07 | 2015-06-24 | 深圳大学 | 一种以聚脲为壁材的环氧微胶囊及其制备方法 |
| RU2556652C1 (ru) * | 2013-12-24 | 2015-07-10 | Александр Александрович Кролевец | Способ инкапсуляции унаби |
| RU2619329C2 (ru) * | 2014-10-06 | 2017-05-15 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия |
| RU2595834C1 (ru) * | 2015-04-14 | 2016-08-27 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая |
-
1976
- 1976-10-13 GB GB42518/76A patent/GB1566297A/en not_active Expired
- 1976-10-19 CA CA263,716A patent/CA1094402A/en not_active Expired
- 1976-10-26 PT PT65761A patent/PT65761B/pt unknown
- 1976-10-26 BR BR7607188A patent/BR7607188A/pt unknown
- 1976-10-26 MX MX166789A patent/MX146759A/es unknown
- 1976-10-27 YU YU02628/76A patent/YU262876A/xx unknown
- 1976-10-27 DE DE19762648562 patent/DE2648562A1/de not_active Withdrawn
- 1976-10-27 IN IN1944/CAL/76A patent/IN145979B/en unknown
- 1976-10-27 CH CH1356776A patent/CH628525A5/de not_active IP Right Cessation
- 1976-10-28 DK DK487976A patent/DK487976A/da not_active Application Discontinuation
- 1976-10-28 SE SE7611999A patent/SE7611999L/ not_active Application Discontinuation
- 1976-10-28 CS CS766965A patent/CS197280B2/cs unknown
- 1976-10-28 SU SU762414902A patent/SU707510A3/ru active
- 1976-10-28 FR FR7632534A patent/FR2329340A1/fr active Granted
- 1976-10-28 AT AT801876A patent/AT353750B/de not_active IP Right Cessation
- 1976-10-28 DD DD7600195505A patent/DD129032A5/de unknown
- 1976-10-29 GR GR52031A patent/GR68264B/el unknown
- 1976-10-29 ZA ZA766492A patent/ZA766492B/xx unknown
- 1976-10-29 AR AR265287A patent/AR210909A1/es active
- 1976-10-29 NZ NZ182472A patent/NZ182472A/xx unknown
- 1976-10-29 PH PH19071A patent/PH14926A/en unknown
- 1976-10-29 HU HU76SA2986A patent/HU173923B/hu unknown
- 1976-10-29 NL NL7612022A patent/NL7612022A/xx not_active Application Discontinuation
- 1976-10-29 AU AU19146/76A patent/AU510355B2/en not_active Expired
- 1976-10-29 ES ES452836A patent/ES452836A1/es not_active Expired
- 1976-10-29 NO NO763696A patent/NO148703C/no unknown
- 1976-10-29 BE BE7000915A patent/BE847878A/xx not_active IP Right Cessation
- 1976-10-29 IT IT51958/76A patent/IT1066331B/it active
- 1976-10-29 PL PL1976193358A patent/PL118818B1/pl unknown
- 1976-10-30 RO RO7688270A patent/RO69910A/ro unknown
- 1976-10-30 JP JP51131174A patent/JPS5254687A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE2648562A1 (de) | 1977-05-12 |
| NO148703C (no) | 1983-11-30 |
| IT1066331B (it) | 1985-03-04 |
| AU1914676A (en) | 1978-05-04 |
| PL118818B1 (en) | 1981-10-31 |
| FR2329340A1 (fr) | 1977-05-27 |
| PT65761A (en) | 1976-11-01 |
| YU262876A (en) | 1983-01-21 |
| NZ182472A (en) | 1978-06-20 |
| JPS5254687A (en) | 1977-05-04 |
| NO148703B (no) | 1983-08-22 |
| ATA801876A (de) | 1979-05-15 |
| PT65761B (en) | 1978-04-27 |
| BE847878A (nl) | 1977-04-29 |
| ES452836A1 (es) | 1977-10-16 |
| CA1094402A (en) | 1981-01-27 |
| AR210909A1 (es) | 1977-09-30 |
| HU173923B (hu) | 1979-09-28 |
| IN145979B (de) | 1979-01-27 |
| DK487976A (da) | 1977-05-01 |
| DD129032A5 (de) | 1977-12-21 |
| AT353750B (de) | 1979-11-26 |
| BR7607188A (pt) | 1977-09-13 |
| NO763696L (de) | 1977-05-03 |
| CS197280B2 (en) | 1980-04-30 |
| FR2329340B1 (de) | 1980-04-04 |
| ZA766492B (en) | 1977-10-26 |
| GB1566297A (en) | 1980-04-30 |
| NL7612022A (nl) | 1977-05-03 |
| PH14926A (en) | 1982-01-29 |
| SE7611999L (sv) | 1977-05-01 |
| SU707510A3 (ru) | 1979-12-30 |
| RO69910A (ro) | 1982-05-10 |
| GR68264B (de) | 1981-11-19 |
| AU510355B2 (en) | 1980-06-19 |
| MX146759A (es) | 1982-08-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE69411583T2 (de) | Mikrokapseln, die suspensionen von biologisch aktiven verbindungen enthalten | |
| DE2823377C2 (de) | Verfahren zum Einkapseln von mit Wasser nicht mischbarem Material in voneinander unabhängigen Hüllen aus Polyharnstoff | |
| DE69609712T2 (de) | Mikrokapseln enthaltende suspensionen biologisch aktiver verbindungen und uv-schutz | |
| EP0304416B1 (de) | Verfahren zur Bildung von Mikrokapseln oder Mikromatrixkörpern | |
| DE3032616C2 (de) | ||
| DE69523053T2 (de) | Feste mikrokugeln für landwirtschaftschemikalien und verfahren zu ihrer herstellung | |
| DE69130984T2 (de) | Mikroverkapselte herbizide Zusammensetzung | |
| DE69330588T2 (de) | Lagerstabile, pestizide, wässrige Emulsionen | |
| DE2249604C2 (de) | Synthetische Pulpe zur Papierherstellung sowie Verfahren zu deren Herstellung | |
| DE2805106A1 (de) | Mikrokapseln aus polyvinylalkohol mit fluessigem, wasserunloeslichem fuellgut und verfahren zu deren herstellung | |
| DE69905903T2 (de) | Mikrokapseln mit von säuren ausgelöste freisetzung | |
| DE69519082T2 (de) | Herstellung von mikrokapseln | |
| EP0041210B1 (de) | Verfahren zur Herstellung druckbeständiger Mikrokapseln mit einer Polyamid-Aussenhülle und einer durch Polyurethan-Polyharnstoff strukturierten Innenmasse | |
| DE1939066A1 (de) | Mikrokapsel und Verfahren zu ihrer Herstellung | |
| DE2706329A1 (de) | Nachbehandlung von polyharnstoffmikrokapseln | |
| DE2855065A1 (de) | Verfahren zur einkapselung durch grenzflaechen-polykondensation | |
| DE2926860C2 (de) | Verfahren zum Überziehen von dispergierten, feinen Tröpfchen mit einer Membran | |
| DE69725627T2 (de) | Neues verfahren zur wasser-in-öl mikroverkapselung und die danach erhältlichen mikrokapseln | |
| CH628525A5 (en) | Process for the preparation of polyurea microcapsules | |
| EP2089468B1 (de) | Verfahren zur herstellung von funktionellen cellulosischen formkörpern | |
| DE60120124T2 (de) | Verfahren zur herstellung von kolloidalen partikeln in form von nanokapseln | |
| DE60308519T2 (de) | Einschluss eines schaums aus zwei flüssigkeiten | |
| DE68914502T2 (de) | Zusammenzetzung und Kit zum Mikroverkapseln und Verfahren zur Herstellung von Mikrokapseln. | |
| EP1205108A2 (de) | Wirkstoffhaltige Emulsionen | |
| DE2312059C2 (de) | Verfahren zum Einkapseln eines mit Wasser nicht mischbaren organischen Materials in einer Polyharnstoffkapsel |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PL | Patent ceased | ||
| PL | Patent ceased |