180473. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízzel nem elegyedő folyadékok vegy egyéb hatóanyagok kapszulázására alkalmas, nyomásálló poliuretán-polikarbamid részecskék előállítására

7 180 473 8 az után is. A pH-érték beállítása abban az eset­ben előnyös, ha a habképződés és az ezzel együtt járó térfogatnövekedés zavarokat okozhat. A habképződésnek a pH-érték beállításával törté­nő megakadályozásán kívül adagolhatunk a rendszerhez habképződést megakadályozó szere­ket is, mint például triizobutilfoszfátot, mely­nek alkalmazása savas, illetve bázisokkal reagál­ni képes hatóanyagok esetén lehet előnyös. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a ta­lálmány szerinti eljárásban anyag szempontjá­ból egységes poliuretán-polikarbamid részecskék keletkeznek, melyek általában golyó alakúak, külső felületük sima, belül pedig térhálósodási reakoióval keletkező szerkezeti anyagot tartal­maznak. Ennek a belső anyagnak a jelenléte kö­vetkeztében oly mértékben megjavul a részecs­kék rugalmassága, hogy a találmány szerinti ré­szecskék az eddigiek során még el nem ért nyo­másállósággal rendelkeznek, valamint előnyösek alkalmazástechnikai szempontból és a felhasz­nálás szempontjából specifikusak. A találmány szerinti eljárással előállított ré­szecskék belső szerkezete az előállítás feltételei­től függően széles dimenzióhatárok között vál­tozhat. Méretük — mint azt kontraszteléktron­­mikroszkópos, illetve mikroszkópos felvételek mutatják — lehet a molekuladiszperziók mére­teihez közel levő tartományba eső méret, mint gél- vagy kocsonyaszerű micella, vagy lehet a mikroszkopikus mérettartományba eső méret, amikoris szivacs- vagy habszerű szerkezet ala­kul ki, valamint létrejöhet makroszkopikusan látható pórusszerkezet is. Növényvédő szerek hordozóiként előnyösek a mikroszkopikus mé­rettartományba eső szivacs- vagy habszerű szer­kezettel rendelkező részecskék. Ilyen részecskék jönnek létre például, ha a részecskék előállításá­hoz 2-etoxi-etiIacetátot vagy etilaoetátot alkal­mazunk (v. ö. 1—8. példák). A részecskék mechanikai stabilitását (különö­sen a nyomásállóságot) az 1. példa szerint elő­állított részecskéken vizsgáljuk, amikoris gya­korlati szempontból 500—1250 /<m átmérőjű ré­szecskéket alkalmazunk. A vizsgálatok során a növekvő terhelésnél kapott erőfelfutást egy fej segítségével regisztráljuk. A fej és a részecske közötti maximális érintkezési felület átmérője 1 mm/perc terhelési sebességnél mindig a fele a terheletlen részecske átmérőjének. A nyomás hatására bekövetkező alakváltozás vizsgálatánál a találmány szerinti részecskék a 40 N (N = Newton, 1 Newton = 0,102 kilopond) felső méréshatár eléréséig nem törnek, összeha­sonlító vizsgálatot végeztünk az 1 519 853. szá­mú német szövetségi köztársaságbeli közrebo­­csátási irat 1. példája szerinti kapszulával. A kapszula 0,1 N érték elérésénél törik. A mikrokapszulák nyomás hatására bekövet­kező alakváltozásának mérésére szolgáló beren­dezés mérési tartománya 0—40 N. Az 1 519 853. számú német szövetségi köztársaságbeli közre­­bocsátási irat 1. példája szerint előállított kap­szulák széttöréséhez kifejtett erő csak 0,1 N, de a törés után a kapszulába zárt folyadék kifo­lyik. Ezzel szemben a találmány szerint előállí­tott, az 1—8. példák szerinti kapszulák átlagos terhelhetősége 40 N-nél nagyobb, aziaz a talál­mány szerinti kapszulák mérőberendezéssel el­érhető maximális terhelés esetén egy esetben sem törnek el. A találmány szerinti kapszulák elasztikusán deformálódnak, és a nyomóterhe­lés megszüntetése után felveszik eredeti, alak­jukat. A kapszulába zárt folyadék egyáltalán nem folyik ki. A találmány szerinti részecskék növényvéde­lemben való alkalmazhatósága szempontjából lényeges, hogy a részecskék egyetlen alkotóré­sze sem fitoxikus hatású. A peszticid hatóanya­got hordozó részecskék szárítás után, melyet ismert módszerekkel, előnyösen például porlasz- 1 ássál történő szárítással vagy valamely vízmen­tesítő szer alkalmazásával végezhetünk, jól ala­kíthatók. Földeken való alkalmazásuk nehézsé­gektől mentes. A találmány szerinti részecskék belső szerkezete lehetővé teszi a hatóanyagle­adás kívánt mértékű késleltetését, és ezzel együtt a kapszulázott hatóanyag hatásának megőrzé­sét. A találmány szerinti eljárást az alábbi kivi­teli példákkal szemléltetjük. Î. példa A vizes fázist a következőképpen állítjuk elő: 2 g (R) Mowdol 4—88-t (87,7 ± 1,0%-os elszap­panosítási számú poLivinilaeetát elszappanosítá­­sával előállított polivinilalkohol, a 4%-os vizes oldat viszkozitása 4 + 0,5 cP) és 2 g (R) Mowiol 18—88-t (87,7 + 1,0%-os elszappanosítási számú polivinilaeetátbál előállított polivinilalkohol, a 4%-os vizes oldat viszkozitása 18 + 1,5 cP) fel­oldunk 100 g vízben. A szerves fázist a következőképpen állítjuk elő: 8 mól toluiléndiizocianátból (az izomerek ará­nya: 2,4:2,6=80:20) 3:1:1 mólarányban alkal­mazott hexántriol-l,2,6-tal, butándiol-l,3-mal valamint polipropilénglikol 1000-rel előpolimert állítunk elő. 50 g dioktilftalátot összekeverünk 10 g 2-etoxi-etilaoetáttal, majd az így kapott ke­veréket összekeverjük 30 g 50%-os előpolimer­­oldattal. Az előpolimer-keverék oldószere 2-eto­­xi-etilacetát és xilol 2 : 3 arányú elegye. Az 500 ml űrtartalmú reakcióedényben levő vizes fázishoz (R) Ultra-Turrax intenzív keve­rő berendezéssel történő erős keverés közben 30 °C hőmérsékleten hozzáfolyatjuk a szerves fá­zist. A vizes fázisban így finom eloszlásban je­lenlevő olaj cseppek keletkeznek. A keletkező olaj cseppek mérete a keverő által létrehozott nyíróerők nagyságától függ, és ebben az eset­ben 1—20 («m közötti. Amennyiben a kívánt ré­szecskeméretet elérjük, úgy a reakcióelegynek már csak kismértékű keverése szükséges. A reakcióelegy hőmérsékletét 30 perc elteltével 50 °C-ra emeljük és ezen a hőmérsékleten tartjuk 3—4 órán keresztül. Míg a részecskék külső bőre azonnal kialakul, a belső szerkezet csak az utó­reakcióban jön létre. A keletkezett diszperziót célszerű még 1 órán keresztül szobahőmérsékle-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 05 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom