EA201700110A1 20170731 Номер и дата охранного документа [PDF] TIT_PDF/201700110 Титульный лист описания [**] EA201700110 20140819 Регистрационный номер и дата заявки RU2014/000615 Номер международной заявки (PCT) WO2016/028183 20160225 Номер публикации международной заявки (PCT) EAA1 Код вида документа [PDF] eaa21707 Номер бюллетеня [**] АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Название документа [8] C02F 1/50, [8] B82Y 30/00 Индексы МПК [RU] Денисов Альберт Николаевич, [RU] Крутяков Юрий Андреевич, [RU] Кудринский Алексей Александрович, [RU] Жеребин Павел Михайлович, [RU] Климов Алексей Игоревич Сведения об авторах [RU] ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОБИОТЕХ Сведения о заявителях
 

Патентная документация ЕАПВ

 
Запрос:  ea201700110a*\id

больше ...

Термины запроса в документе

Реферат

[RU]

Изобретение относится к области санитарии и гигиены, в частности к антисептическим препаратам, в том числе дезинфицирующим средствам для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах, для санитарно-гигиенической обработки помещений, хозяйственного инвентаря, мебели, бытовой техники и промышленного оборудования, а также для обеззараживания промывных и сточных вод. Антисептический препарат включает наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра. Антисептический препарат может дополнительно содержать по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество. Для обеззараживания в воду по крайней мере однократно добавляют наноразмерные частицы, включающие серебро и хлорид серебра.


Полный текст патента

(57) Реферат / Формула:

Изобретение относится к области санитарии и гигиены, в частности к антисептическим препаратам, в том числе дезинфицирующим средствам для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах, для санитарно-гигиенической обработки помещений, хозяйственного инвентаря, мебели, бытовой техники и промышленного оборудования, а также для обеззараживания промывных и сточных вод. Антисептический препарат включает наноразмерные частицы, включающие одновременно серебро и хлорид серебра. Антисептический препарат может дополнительно содержать по крайней мере одно амфотерное поверхностно-активное вещество. Для обеззараживания в воду по крайней мере однократно добавляют наноразмерные частицы, включающие серебро и хлорид серебра.


(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА ДОГОВОРОМ (19) Всем|С Организация Интеллекту^^ й Собственности
Межд унаро дное бюро
(43) Дата международной публикации 25 февраля 2016 (25.02.2016)
СООТВЕТСТВИИ (РСТ )
(51) Международная патентная классификация :
C02F1/50 (2006.01) B 82Y30/00 (201 1.01)
(21) Номер международной заявки : PCT/RU20 14/000615
(22) Дата международной подачи :
Русский Русский
19 августа 2014 (19.08.2014)
(25) Язык подачи :
(26) Язык публикации
(71) Заявитель : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОБИОТЕХ " (О В -
SHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVEN-
NOSTYU "NANOBIOTEKH") [RU/RU]; ул. Паршина ,
37-62, Москва , 123 103, Moscow (RU).
(72) Изобретатель ; и
(71) Заявитель : ДЕНИСОВ , Альберт Николаевич
(DENISOV, Albert Nikolaevich) [RU/RU]; ул. Ленская , 1/В-12, Алтайский край , г. Барнаул , 656002, Barnaul (RU).
(72) Изобретатели : КРУТЯКОВ , Юрий Андреевич
(KRUTYAKOV, Yuriy Andreevich); Ленинградский
пр-кт, 77/4-61, Москва , 125057, Moscow (RU).
КУДРИНСКИЙ , Алексей Александрович (KUDR-
INSKIY, Aleksey Aleksandrovich); ул. Наташи Ковшовой , 15-42, Москва , 119361, Moscow (RU). ЖЕРЕБИН , Павел Михайлович (ZHEREBIN, Pavel Mikhailovich); ул. Революции , 5/В -86, г.Алексин , Тульская обл ., 301369, Aleksin (RU). КЛИМОВ ,
Алексей Игоревич (KLIMOV, Aleksey Igorevich); ул. Ленинградская , 140а-86, Вологда , 160002, Vologda (RU).
(81) Указанные государства (если не указано иначе, для каждого вида национальной охраны ) : АЕ, AG, AL, AM,
АО, AT, AU, AZ, В A, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, rN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Опубликована
- с отчётом
(84) Указанные государства (если не указано иначе, для каждого вида региональной охраны ) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), европейский патент (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
о международном поиске (статья 21.3)
v(c)
(54) Title: ANTISEPTIC PREPARATION AND UTILIZATION METHOD THEREOF
(54) Название изобретения : АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(57) Abstract: The invention relates to the field of sanitation and hygiene, and specifically to antiseptic preparations, including disinfecting agents for disinfecting water in swimming pools and in other artificial bodies of water, for sanitizing rooms, household equipment, furniture, domestic appliances and industrial equipment, and also for disinfecting wash water and wastewater. An antiseptic preparation includes nano-sized particles, which simultaneously include silver and silver chloride. The antiseptic preparation may additionally contain at least one amphoteric surfactant. To achieve disinfection, the nano-sized particles are added once to water, said particles including silver and silver chloride.
(57) Реферат : Изобретение относится к области санитарии и гигиены , в частности , к антисептическим препаратам , в том числе дезинфицирующим средствам для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах , для санитарно -гигиенической обработки помещений , хозяйственного
инвентаря , мебели , бытовой техники и промышленного оборудования , а также для обеззараживания
промывных и сточных вод . Антисептический препарат , включает наноразмерные частицы , включающие одновременно серебро и хлорид серебра . Антисептический препарат может дополнительно содержать , п о
крайней мере , одно амфотерное поверхностно -активное вещество . Для обеззараживания в воду , п о крайней
мере , однократно добавляют наноразмерные частицы , включающие серебро и хлорид серебра .
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изобретение относится к области санитарии и гигиены , в частности , к антисептическим препаратам , в том числе дезинфицирующим средствам для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах , для санитарно -гигиенической обработки помещений , хозяйственного инвентаря , мебели , бытовой техники и промышленного оборудования , а также для
обеззараживания промывных и сточных вод.
И з уровня техники известны антимикробные препараты для обеззараживания воды в плавательных бассейнах и иных искусственных водоемах ,
а также для санитарно -гигиенической обработки помещений и оборудования .
В патенте США JVO 1993686 от 03.05.1935 г. раскрыт способ изготовления мыла с антисептическими свойствами , содержащего 0,5-1 масс .% "субхлорида серебра ", то есть вещества с формулой Ag Cl, где х = 2. Предложенное мыло обладает бактерицидной активностью и не изменяет окраску под действием света. Недостатком такого мыла является низкая эффективность антимикробного действия и, как следствие , высокое содержание серебра .
В патенте РФ № 2414912 от 27.03.2011 раскрыт дезинфицирующий водный раствор , содержащий ионы серебра , дистиллированную воду , молочную кислоту и 33%-ный водный раствор перекиси водорода . Это изобретение предназначено для использования в здравоохранении , пищевой и фармацевтической промышленности , н а предприятиях коммунального хозяйства , для обеззараживания и консервации
питьевой воды , для дезинфекции плавательных бассейнов . Недостатком этого препарата является небольшая длительность биоцидного действия .
В заявке на выдачу патента РФ V 2010134589 раскрыт способ
дополнительного пролонгированного фунгицидного обеззараживания поверхностей
ванн и вспомогательных помещений плавательных бассейнов , в котором наносят на поверхность облицовочных керамических плиток наночастицы серебра в концентрации 167 ррт путем обработки плиток водно -органическим раствором наноразмерных частиц серебра в течение 40-50 ч при температуре 16-20°С с последующим промыванием углеводородом , водно -спиртовой смесью и
дистиллированной водой в течение 30 мин при комнатной температуре .
Недостатком этого препарата является недостаточная выраженность биоцидного
действия . Кроме того , такой многостадийный способ обработки достаточно сложен
и трудоемок .
Из уровня техники известны антимикробные препараты на основе солей полигексаметиленгуанидина
H-NHCNH(CH- )б-
|_ N H
а также солей полигексаметиленбигуанида
-NHCNH-CNH(CH2)6- NH NH
-1 п
В патенте РФ № 2427380 от 27.08.2011 раскрыто дезинфицирующее средство для обработки кожных покровов , которое содержит коллоидное серебро , соль полигексаметиленгуанидина или соль полигексаметиленбигуанида . Это дезинфицирующее средство проявляет высокую биоцидную активность в отношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Leuconostoc mesenteroides, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae. Минимальная подавляющая концентрация дезинфицирующего средства , раскрытого в патенте РФ 2427380, в отношении этих штаммов в несколько раз меньше минимальной подавляющей концентрации аналогичного дезинфицирующего средства , в составе которого отсутствует коллоидное серебро . П о совокупности существенных признаков дезинфицирующее средство , раскрытое в патенте РФ s 2427380, является
наиболее близким аналогом заявленного изобретения .
Одним из основных недостатков известных антимикробных препаратов на основе коллоидного серебра и производных полигексаметиленгуанидина и соответствующих способов использования этих препаратов является то, что положительно заряженные частицы серебра , стабилизированные производными полигексаметиленгуанидина легко сорбируются н а водоочистных фильтрах , особенно , изготовленных из материалов , содержащих оксид кремния и алюмосиликаты , а на трубах и стенках бассейнов . Кроме того , такие препараты теряют стабильность при замораживании и последующем оттаивании . Скорость
генерирования ионов серебра , ответственных за бактерицидное действие
препаратов коллоидного серебра , при окислительном растворении частиц серебра
достаточно невелика , поэтому для поддержания в воде достаточной концентрации ионов серебра необходимо использовать большие концентрации коллоидного серебра .
В связи с этим возникает задача увеличения эффективности серебросодержащих антисептических препаратов и соответствующих способов их использования , в частности : а) задача увеличения стабильности препаратов за счет повышения их устойчивости к замораживанию и последующему оттаиванию ; б) задача уменьшения степени захвата препаратов водоочистными фильтрами ; в) задача увеличения скорости генерирования ионов серебра и, как следствие ,
увеличения бактерицидной активности дезинфицирующих средств .
Указанные технические результаты достигаются при использовании
антисептического препарата , более подробно описанного далее .
Описание изобретения
При экспериментальном изучении влияния различных добавок на
антимикробную активность препаратов коллоидного серебра было найдено , что
наноразмерные частицы , включающие одновременно серебро и хлорид серебра , в том числе , частицы , включающие нестехиометрическое соединение Ag Cl, где х > 1, обладают более высокой антибактериальной активностью , чем аналогичные наноразмерные частицы серебра Ag и наноразмерные частицы хлорида серебра AgCl.
П о -видимому , это связано с тем , что частичное замещение серебра н а хлорид серебра приводит к увеличению скорости генерирования ионов серебра за счет постепенного растворения хлорида серебра . Это позволяет для достижения
необходимой эффективности бактерицидного действия использовать меньше
препарата н а основе наночастиц , включающих одновременно серебро и хлорид серебра, чем препарата на основе наночастиц серебра . В то же время, экспериментально наблюдаемая антимикробная активность коллоидных растворов наноразмерных частиц хлорида серебра ниже , чем антимикробная активность перепаратов н а основе наночастиц , включающих одновременно серебро и хлорид серебра . Это связано , в первую очередь , с тем , что коллоидные растворы хлорида серебра , стабилизированные низкомолекулярными соединениями , склонны к агрегации , особенно при воздействии электролитов , содержащихся в биологических средах . Площадь поверхности конгломератов наночастиц существенно меньше , чем суммарная площадь поверхности частиц , образующих
конгломерат , поэтому при агрегации наночастиц хлорида серебра скорость генерирования ионов серебра при растворении частиц , которая прямо пропорциональна площади поверхности частиц , существенно уменьшается . Кроме того , хлорид серебра под действием света легко подвергается фотолитическому разложению под действием света .
Таким образом , наноразмерные частицы , включающие серебро и хлорид серебра, характеризуются : а) высокой скоростью генерирования ионов серебра за
счет наличия в составе хлорида серебра , б) высокой агрегативной устойчивостью ,
характерной для наночастиц серебра , и, как следствие , в) выраженной
антибактериальной активностью .
Использование наноразмерных частиц , включающих одновременно серебро и хлорид серебра , позволяет , в зависимости от условий обработки и состава препарата , а) при меньшей концентрации действующего вещества и , как следствие , при меньшей стоимости антисептического препарата , достичь такой же или
большей интенсивности антимикробного действия , как и при применении
препаратов на основе наноразмерных частиц серебра или хлорида серебра , б) увеличить интенсивность антимикробного действия по сравнению с
интенсивностью действия коллоидного раствора серебра при неизменной
стоимости препарата , в) увеличить интенсивность антимикробного действия по сравнению с интенсивностью действия коллоидного раствора хлорида серебра при неизменной стоимости препарата .
При экспериментальном изучении влияния стабилизатора на
антимикробную активность препаратов на основе наноразмерных частиц ,
включающих одновременно серебро и хлорид серебра , было найдено , что наиболее высокой агрегативной устойчивостью характеризуются препараты , содержащие в
качестве стабилизатора амфотерные поверхностно -активные вещества (ПАВ ), например , производные ю-аминокарбоновых кислот и иминодикарбоновых кислот , в том числе N-алкилзамещенные производные аминоуксусной кислоты ,
3-аминопропионовой кислоты , иминодиуксусной кислоты и иминодипропионовой
кислоты .
При проведении экспериментальных исследований было обнаружено , что
такие наночастицы , проявляют выраженную биоцидную активность в отношении многих прокариотических и эукариотических микроорганизмов , в том числе в отношении грам -положительных и грам -отрицательных бактерий , грибов . Было
обнаружено , что наночастицы , включающие серебро и хлорид серебра ,
стабилизированные амфотерными ПАВ , стабильны в широком интервале рН и обладают устойчивостью к агрегации в присутствии электролитов , что позволяет использовать дисперсии таких наночастиц , в качестве антисептических препаратов широкого спектра действия .
Наночастицы , включающие серебро и хлорид серебра , стабилизированные
протестированными амфотерными ПАВ , заряжены отрицательно , что существенно затрудняет сорбцию таких наночастиц на водоочистных фильтрах с одноименно заряженной поверхностью , в частности н а фильтрах , изготовленных из материалов , содержащих оксид кремния и алюмосиликаты . Кроме того , коллоидные растворы таких наночастиц сохраняют агрегативную устойчивость при многократном замораживании с последующим оттаиванием .
Наночастицы , включающие одновременно серебро и хлорид серебра , могут
быть получены , например , частичным окислением наноразмерных частиц серебра в присутствии хлорид -ионов .
Заявляемое изобретение относится к антисептическому препарату , включающему наноразмерные частицы , включающие одновременно серебро и
хлорид серебра .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения антисептический
препарат дополнительно содержит , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения концентрация амфотерного поверхностно -активного вещества в антисептическом препарате составляет от 0,001 масс .% до 20 масс .%.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения концентрация наноразмерных частиц серебра в антисептическом препарате составляет от 10'4 масс .% до 0,5 масс .%.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения антисептический
препарат дополнительно содержит вспомогательные добавки .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения вспомогательные
добавки выбраны из группы , включающей корректоры кислотности , ингибиторы
коррозии , загустители .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы ,
включающей карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
(CH2)a- COOMt
NH2.m((CH2)-COOM2)n
Ri-(OCH2CH2)p -[- N-(CH2)b-
(соединения типа I), и карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
;сн2)а- COOMJ
Or" "I
Ri-(OCH2CH2)p-С-N-(СН2)ь NH2.m((CH2)c-COOM2)m
L Jq
(соединения типа И),
при этом заместители Mi и М 2 выбраны из группы , включающей Н ,Na, К , NH4, при этом число а равно 1 или 2, число Ъ равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число т равно 1 или 2, число и равно 0 или больше 0, число р равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель R выбран из группы , включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения , по крайней мере,
одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы ,
включающей Ы-(2-этилгексил )-иминодипропионовую кислоту и ее соли , N -октил -
иминодипропионовую кислоту и ее соли , N -таллоалкилиминодипропионовую
кислоту и ее соли , N-кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли , N -коко-
алкиламинопропионовую кислоту и ее соли , соединение типа I, в котором R, представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = 2, Ъ = 3, с = 2, т =2, п =1, р = 0,
соединение типа I, в котором Rj представляет собой кокоалкил , Mi и М 2- Na, а = 2,
Ь =2, с =2, т =2, п = \, р =0, смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой кокоалкил , M и М 2 - Na, а = \, Ъ= , с = \, т = 2, п находится в пределах от 5 до 10, р = 0, смесь соединений типа I, в которых i представляет собой таллоалкил , Mi и М 2- Na, а = \, Ь =3, с = \, т =2, п находится в пределах от 1 до 5, р = 0, смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = 1, = 3, с = 1, = 2, п находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, соединение типа И, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а =2, Ъ~ 3, с = 2, т =2, q = 1, р = 0, соединение типа II, в
котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, а = 1, 6 = 2, с = l, m = 1, q=\, р = 0, смесь соединений типа II, в которых К\ представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, а ~ 1, b =3, с =1, т ~ 2, q находится в пределах от 5 до 10, р находится в пределах от 7 до 10.
Под термином "кокоалкил " подразумевается смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородных радикалов , в основном Og-С22, входящая в состав продуктов , получаемых при химической переработке кокосового масла .
Под термином "таллоалкил " подразумевается смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородных радикалов , в основном С -С , входящая в состав продуктов , получаемых при химической переработке таллового масла .
Заявляемое изобретение относится также к способу обеззараживания воды , в котором в воду, по крайней мере, однократно добавляют наноразмерные частицы , включающие одновременно серебро и хлорид серебра .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения в воду дополнительно добавляют , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы ,
включающей карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
(СН2)а- соом,
NH2.m((CH2)-COOM2)n
Ri-(ОСН2СН2)р -|- N-(СН2)Ь-
-' п
(соединения типа I), и карбоновые кислоты и их производные с общей формулой
(СН2)а-СООМ,
Ri-(ОСН2СН2)р-С -(-N-(СН2)ь¦NHz^aCHzX.-СООМгХп
(соединения типа II),
при этом заместители Mi и М ~ вьыбраньы из группы , включающей Н , Na, К ,NH, при этом число а равно 1 или 2, число Ь равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число т равно 1 или 2, число п равно 0 или больше 0, число р равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель Ri выбран из группы , включающей
разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения , по крайней мере,
одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы ,
включающей 1М-(2-этилгексил )-иминодипропионовую кислоту и ее соли , N -октил -
иминодипропионовую кислоту и ее соли , N -таллоалкилиминодипропионовую
кислоту и ее соли , N-кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли , N -коко-
алкиламинопропионовую кислоту и ее соли , соединение типа I, в котором представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, я = 2, Ь =3, с = 2, т =2, п - I, р =0,
г (-1 1 2 '''''' г '
соединение типа I, в котором R представляет собой кокоалкил , М, и М ~ -Na, а =2, Ъ =2, с = 2, т = 2, п = 1, р =0, смесь соединений типа I, в которых Rj представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = 1, Ъ = 3, с =1, т =2, п находится в пределах от 5 до 10, р = 0, смесь соединений типа I, в которых R представляет собой таллоалкил , Mi и М~ - Na, а = \, b =3, с = \, т =2, п находится в пределах от 1 до 5, р = 0, смесь соединений типа I, в которых R представляет собой кокоалкил , Mi и М - Na, а = 1, = 3, с = 1, = 2, п находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, соединение типа II, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, а = 2, b - 3, с =2, т =2, q = \, р =0, соединение типа II, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = I, b = 2, с = I, т = Т, q = 1, р - 0, смесь соединений типа И, в которых Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = 1, Ъ = 3, с = , т = 2, q находится в пределах от 5 до 10, р находится в пределах от 7 до 10.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения в воду дополнительно добавляют вспомогательные добавки .
В предпочтительном варианте выполнения изобретения вспомогательные
добавки выбраны из группы , включающей корректоры кислотности , ингибиторы
коррозии , загустители .
Изобретение иллюстрируется примерами альтернативных вариантов его выполнения .
Пример 1
В качестве антисептического препарата использовали раствор ,
образующийся при частичном окислении наночастиц серебра в коллоидном растворе , содержащем 0,03 масс.% амфотерного ПАВ N-кокоалкилиминоди -пропионата натрия и 0,0025 масс .% наноразмерных частиц серебра . Коллоидный
раствор серебра был получен по методике , описанной в патенте РФ № 2 419 439 от 27.05.201 1 г. "Антибактериальный препарат и способ его получения ", при этом вместо раствора катионного ПАВ использовали раствор амфотерного ПАВ N - коко -алкилпминодипрошюната натрия . Водный раствор ацетата серебра по каплям при перемешивании добавляли к раствору амфотерного ПАВ . Полученную смесь пере -мешивалн в течение 15 мин , после чего в нее по каплям при перемешивании ввод!-ли водный раствор , содержащий боргидрпд натрия NaBH 4 и амфотерный ПАВ . После добавления всего количества борг др да натрия раствор перемешивали в течение 1 часа . При этом был получен коллоидный раствор серебра интенсивного коричневого цвета . Было показано , что в процессе синтеза соль серебра полностью восстанавливается ооргидридом натрия с образованием наноразмерных частиц серебра . Для частичного окисления наночастиц серебра к полученному коллоид -ному раствору серебра добавляли двукратный по сравнению со стехнометрпческпм количеством избыток раствора хлорида натрия и , затем , по каплям , при перемешивании раствор перокспда водорода с концентрацией 9 масс . , при этом раствор постепенно приобретал интенсивную с н е-фполетовую окраску .
Полученный антисептический препарат А - 1, в отличие от коллоидных растворов хлорида серебра , стабилен н а свету , а также агрегативно устойчив в течение длительного времени . В то же время спектр поглощения полученного
антисептического препарата в ультрафиолетовой области и видимой области
существенно отличается от спектра поглощения исходных наноразмерных частиц
серебра . Антисептический препарат А-1 был изучен с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии . В образце препарата были обна -
ружены аморфные наночастицы , при разложении которых под действием электрон -
ного пучка , образовывались частицы серебра . Появление при разложении препа -рата частиц серебра было подтверждено данными электронной м крод фракцн . поскольку н а микродпфрактограмме образца дифракционные кольца расположены так же, как и на микродпфрактограмме стандартного образца полпкрпсталли -
ческого серебра . Наличие в составе наночастиц в препарате А - 1 хлорида серебра и серебра было подтверждено методом спектроскопии дальней тонкой структуры в рентгеновских спектрах поглощения (EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure). В образце скоагулнрованных наноразмерных частиц препарата А - 1 было обнаружено наличие связей Ag-Ag и Ag-Cl, что свидетельствует о том , что наноразмерные частицы препарата содержат и серебро , и хлорид серебра .
Таким образом , кроме N - кокоалкнлнмпноднпропионата натрия ,
наноразмерных частиц , содержащих серебро и хлорид серебра , и других продуктов реакции антисептический препарат А-1 содержал воду до 100 масс .%.
При оценке антибактериальной активности препарата в отношении бактерии грам -отрнцательноп " бактерии Escherichia coii АТСС 25922 и грам -положительной бактерии Staphylococcus aureus FDA 209 Р. а также других бактерий после инкуби -ровання суспензии клеток с коллоидным раствором наночастиц в течение 1 часа при 30°С отбирали пробы суспензии и высевали на твердую агаризованную среду в чашки Петри . Чашки Петри инкубировали при 30°С в течение 24 часов и подсчнты -
вали число выросших колоний визуально . Аналогичным образом оценивали
антибактериальную активность контрольного образца J 1 - исходного раствора
наночастиц серебра, стабилизированных N-кокоалкплнмпнодппроппонатом
натрия - и контрольного образца J 2 - коллоидного раствора хлорида серебра , содержащего 0,03 масс .% -кокоалкилиминодипропионата натрия и 0,0025 масс .% хлорида серебра . Контрольный образец № 2 получали смешением стехпометрических количеств растворов нитрата серебра и хлорида натрия , дополнительно содержащих N-кокоалкнлнмннодппроппонат натрия .
Было показано , что для достижения одинаковой эффективности
антибактериального действия в суспензию клеток необходимо вносить в 2-2,5 раза
больше контрольного образца 1, чем предложенного антисептического
препарата А - 1. Кроме того , было найдено , что для достижения одинаковой
эффективности антибактериального действия в суспензию клеток необходимо
вносить в 7-8 раз больше контрольного образца № 2, чем предложенного антисептического препарата А-1. Было найдено также , что для достижения
одинаковой эффективности антибактериального действия в суспензию клеток
необходимо вносить в 4-5 раз больше смеси равных количеств контрольного образца M 1 и контрольного образца Ми 2, чем предложенного антисептического препарата А - 1. Это означает , что антисептический препарат на основе наночастиц ,
включающих серебро и хлорид серебра , обладает более выраженной б оц дно активностью , чем коллоидное серебро и коллоидный хлорид серебра . Это означает
также , что при использовании наночастиц , включающих серебро и хлорид серебра ,
проявляется синергетпческнй эффект взаимного усиления биоцпдной активности серебра и хлорида серебра . Таким образом , при использовании предложенного антисептического препарата был достигнут заявленный технический
результат - увеличение биоцндной активности препарата .
Полученным антисептическим препаратом А -1 обрабатывали
промышленное и бытовое оборудование и инвентарь . Эффективность
антисептического действия препарата оценивали по бактериальной обсемененности
смывов с обработанных объектов . Было показано , что полученный антисептический препарат может быть использован при проведении дезинфекции в промышленности и в быту . Полученный антисептический препарат может быть
использован также для обеззараживания воды . Было показано , что полученный антисептический препарат обладает низкой токсичностью для человека , не раздражает кожу и слизистые оболочки , не обладает сенсибилизирующим ,
канцерогенным , мутагенным и тератогенным действием .
После проведения токсикологических исследований полученный препарат
был испытан в качестве антисептика для дезинфекции воды в плавательных бассейнах . Для испытаний препарата был выбран банный бассейн вместительностью 10 м Бассейн имел стандартную рециркуляционную схему , включающую слив воды через скиммер , фильтрацию через песчаный фильтр ,
возврат отфильтрованной воды в бассейн . Коагуляцию взвешенных частиц
осуществляли 1 раз в неделю путем добавления 60 г сульфата алюминия . Частота посещения бассейна составили 30-70 человек в день . Ежедневно в течение месяца в бассейн добавляли б л полученного антисептического препарата , что составляет 1 мг наночастнц , включающих одновременно серебро и хлорид серебра , на 1 м3 воды . Ежедневно в воде бассейна определяли концентрацию серебра методом атомно -
абсорбцпонного анализа с использованием атомно -абсорбцпонного спектрофото -
метра Shimadzu А А -7000 в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая . Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии ". Было показано , что среднее содер -
жание серебра в воде составляло 4 мг/м что связано с частичной коагуляцией част ц препарата и их адсорбцией на фильтре Поддержание такой концентрации
серебра позволило достичь и в течение всего срока испытаний поддерживать
следующие значения показателей бактериальной обсемененности воды обшее
микробное число (ОМЧ ) - не более 40 колониеобразующнх единиц (КОЕ ) на мл,
общие колиформные бактерии ОКБ - отсутствие , термотолерантные колиформные бактерии ТКБ - отсутствие , что свидетельствует о высокой эффективности
обеззараживания воды с использованием полученного антисептического препарата .
Таким образом , полученный препарат может быть использован в качестве антисептика для дезинфекции воды в плавательных бассейнах . Группа примеров 1
В группе примеров 1 антисептические препараты изготавливали аналогично
примеру 1, при этом восстанавливали нитрат или ацетат серебра , при этом в
качестве амфотерного ПАВ использовали N-кокоалкилиминодипропионат натрия
или И-(2-этилгексил )-иминодипропионат натрия , или N-октилиминодипропионат
натрия , или N-таллоалкилиминодипропионат натрия , или N-кокоалкил -
аминопропионат натрия , или соединение типа I, в котором R i представляет собой кокоалкил , Mi и М , - Na, а = 2, Ъ =3, с = 2, т =2, п = 1, р =0, или соединение типа
I, в котором Ri представляет собой кокоалкил , М i и М , - Na, а =2, Ь =2, с = 2,
т =2, п = 1, р = 0, или смесь соединений типа I, в которых i?i представляет собой кокоалкил , Mi и М , - Na, а = 1, 6 = 3, с = \, т =2, п находится в пределах от 5 до 10, р = 0, или смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой таллоалкил , Mi и М , -Na, a = \, b = 3, с = \, т = 2, п находится в пределах от 1 до 5, р = 0, или смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М , - Na, а = 1, 6 = 3, с = \, т =2, п находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, или соединение типа II, в котором Ri представляет собой кокоалкил , М 1 и М , - Na, а =2, b =3, с =2, т =2, q = 1, р =0, или соединение типа
II, в котором R представляет собой кокоалкил , Mj и М , - "Na, С = 1, 6 = 2, с = 1,
т = l, q = 1, р = 0, или смесь соединений типа II, в которых Rj представляет собой
кокоалкил , Mi и М , - Na, а = \, Ъ =3, с = \, т = 2, q находится в пределах от 5 до
10, р находится в пределах от 7 до 10. Концентрацию амфотерного ПАВ
варьировали в пределах от 0,001 масс .% до 20 масс .%, концентрацию наноразмерных частиц серебра варьировали в пределах от 10 4 масс .% до 0,5 масс .%. Кроме амфотерного ПАВ , наноразмерных частиц , содержащих серебро и хлорид серебра , и продуктов реакций , протекающих при синтезе препарата , каждый полученный антисептический препарат содержал воду до 100 масс
Оценку эффективности полученных антисептических препаратов проводили аналогично примеру 1 в отношении в отношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Leuconostoc mesenteroides, Legionella pneumophila, Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Candida albicans, Trichophyton spp. Полученные антисептические препараты проявляли выраженную биоцидную активность в отношении использованных микроорганизмов . В о всех случаях был
достигнут технический результат , заключающийся в статистически достоверном увеличении биоцидной активности препаратов по сравнению с аналогичными препаратами на основе наноразмерных частиц серебра и по сравнению с аналогичными препаратами на основе хлорида серебра .
Полученными антисептическими препаратами обрабатывали промышленное и бытовое оборудование и инвентарь . Эффективность антисептического действия
препаратов оценивали по бактериальной обсемененности смывов с обработанных
объектов . Было показано , что полученные антисептические препараты могут быть использованы при проведении дезинфекции в промышленности и в быту . Полученные антисептические препараты могут быть использованы также для
обеззараживания воды .
Было показано , что введение в состав разработанных антисептических препаратов небольших количеств химически совместимых вспомогательных добавок , в частности , корректоров кислотности , ингибиторов коррозии , загустителей , не приводит к существенному уменьшению биоцидной активности препаратов .
Специалистам в данной области техники очевидно , что многие антисептические препараты на основе наночастиц , включающих серебро и хлорид серебра, содержащие амфотерные ПАВ , не упомянутые в приведенных примерах , могут быть получены и использованы аналогично препаратам , описанным в приведенных примерах . Специалистам в данной области техники очевидно , что заявленные антисептические препараты могут , если это целесообразно , технически возможно и разрешено законом , быть использованы для решения конкретных практических задач так же, как и другие антисептические препараты . Таким образом , очевидно , что перечень заявленных способов использования антисептических препаратов не ограничивает возможные варианты практического применения заявленных антисептических препаратов .
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Антисептический препарат , включающий наноразмерные частицы
включающие одновременно серебро и хлорид серебра .
2. Антисептический препарат поп. 1, отличающийся тем , что дополнительно содержит , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество .
3. Антисептический препарат поп . 1, отличающийся тем , что , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы включающей карбоновые кислоты и их производные типа I с общей формулой
(СН 2)а"^ООМ 1
R-(ОСН 2) -N^CHVtNH 2.M((CH2)c-COOM2)m
и карбоновые кислоты и их производные типа II с общей формулой
(СН 2)-СООМ ,
Ri-(ОСН 2С Н 2) -С -N-(CH2)b№Н2.т((СН2)-COOM2)i,
при этом заместители Mi и М 2 выбраны из группы , включающей Н ,Na, К , NH4, при этом число а равно 1 или 2, число Ъ равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число т равно 1 или 2, число п равно 0 или больше 0, число р равно 0или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель Ri выбран из группы , включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы .
4. Антисептический препарат по п. 3, отличающийся тем , что , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из группы , включающей Ч-(2-этилгексил )-иминодипропионовую кислоту и ее соли , N-октил -иминодипропионовую кислоту и ее соли , N -таллоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли , N -кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли , N -коко-алкиламинопропионовую кислоту и ее соли , соединение типа I, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2- Na, а =2, Ъ = 3, с =2, т =2, п = 1, р = 0, соединение типа I, в котором Ri представляет собой кокоалкил ,Mi и М 2-Na, а = 2, Ъ=2, с =2, т =2, и = 1, р = 0, смесь соединений типа I, в которых R представляет собой кокоалкил ,Mi и М 2- Na, а = I, b = 3, с = 1, т =2, п находится в пределах от 5 до 10, р = 0, смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой
таллоалкил , Mi и M2 - Na, a = 1, 6 = 3, с = \, т =2, п находится в пределах от 1 до 5, р =0, смесь соединений типа I, в которых R представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а = 1,6 = 3, с = 1, т = 2, п находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, соединение типа II, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2 - Na, а =2,6 = 3, с =2, т =2, q = \, р =0, соединение типа И, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М 2- Na, а = 1, 6 = 2, с = \, т = \, q = \, р =0, смесь соединений типа И, в которых Ri представляет собой кокоалкил , M и М 2 - Na, а = 1, 6 = 3, с = 1, т = 2, q находится в пределах от 5 до 10, р находится в пределах от 7 до 10.
5. Антисептический препарат поп .2, отличающийся тем , что концентрация амфотерного поверхностно -активного вещества в антисептическом препарате составляет от 0,001 масс .% до 20 масс .%.
6. Антисептический препарат поп. 1, отличающийся тем , что концентрация наноразмерных частиц серебра в антисептическом препарате составляет от 10"4 масс .% до 0,5 масс .%.
7. Антисептический препарат п о п . 1, отличающееся тем , что дополнительно содержит вспомогательные добавки .
8. Антисептический препарат по п. 7, отличающееся тем, что вспомогательные добавки выбраны из группы , включающей корректоры кислотности , ингибиторы коррозии , загустители .
9. Способ обеззараживания воды , в котором в воду, по крайней мере, однократно добавляют наноразмерные частицы , включающие одновременно серебро и хлорид серебра .
10. Способ обеззараживания воды по п .9, отличающийся тем , что в воду
дополнительно добавляют , по крайней мере, одно амфотерное поверхностно -
активное вещество .
11. Способ обеззараживания воды по п. 10, отличающийся тем, что, по
крайней мере , одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из
группы , включающей карбоновые кислоты и их производные типа I с общей формулой
Ri-(ОСН 2СН
-N-(CH 2)),-"
--NH2m((CH2)c-COOM 2)ni
и карбоновые кислоты и их производные типа II с общей формулой
(СН2)а-соом,
о II
Ri-(ОСН2СН2)р-С
-N-CCHA-fNH^CCH^-COOM^
при этом заместители Mi и М ~ вьыбраньы из группы , включающей Н , Na, К , NH4, при этом число а равно 1 или 2, число Ъ равно 2 или 3, число с равно 1 или 2, число т равно 1 или 2, число и равно 0 или больше 0, число р равно 0 или больше 0, число q больше 0, при этом заместитель Ri выбран из группы , включающей разветвленные и неразветвленные насыщенные и ненасыщенные линейные и циклические углеводородные радикалы .
12. Способ обеззараживания воды по п. 11, отличающийся тем , что , по
крайней мере, одно амфотерное поверхностно -активное вещество выбрано из
группы , включающей К-(2-этилгексил )-иминодипропионовую кислоту и ее соли ,
N-октилиминодипропионовую кислоту и ее соли , N-таллоалкилиминодипро -
пионовую кислоту и ее соли , N-кокоалкилиминодипропионовую кислоту и ее соли ,
N-кокоалкиламинопропионовую кислоту и ее соли , соединение типа I, в котором Ri
представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, о =2, Ь = 3, с =2, т =2, п = 1, г?= 0,
соединение типа I, в котором Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ -Na, а = 2,
Ъ = 2, с = 2, т =2, п = 1, р =0, смесь соединений типа I, в которых Ri представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, Я = \, b = 3, с = \, т = 2, п находится в пределах от 5 до 10, J.7 = 0, смесь соединений типа I, в которых R представляет собой таллоалкил , Mi и М ~ - Na, а = \, Ь - Ъ, с = \, т =2, п находится в пределах от 1 до 5, р =0, смесь соединений типа I, в которых Rj представляет собой кокоалкил , Mi и М - Na, а = 1, = 3, с = \ , т = 2, п находится в пределах от 1 до 5, р находится в пределах от 7 до 10, соединение типа II, в котором R представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, а = 2, Ъ = 3, с = 2, т = 2, q =1, р = 0, соединение типа И, в котором R представляет собой кокоалкил , Mi и М ~ - Na, а = 1,6 = 2, с = I, т = 1, q = \, р = 0, смесь соединений типа II, в которых R представляет собой кокоалкил , MM и М~ - Na, а = 1, Ъ = 3, с = 1, т =2, q находится в пределах от 5 до 10,
р находится в пределах от 7 до 10.
13. Способ обеззараживания воды по п .9, отличающийся тем, что в воду дополнительно добавляют вспомогательные добавки .
14. Способ обеззараживания воды по п. 13, отличающийся тем, что
вспомогательные добавки выбраны из группы , включающей корректоры кислотности , ингибиторы коррозии , загустители .
INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No.
PCT/RU 2014/000615
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
C02F 1/50 (2006.01); B82Y 30/00 (201 1.01)
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C02F 1/50. B82Y 30/00
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
Espacenet, PatSearch (RUPTO internal), RUPAT, Patentscope, PAJ, USPTO DB
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
Category*
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages
Relevant to claim No.
X Y
KIM Seungwook et al. Facile Synthesis of Silver Chloride Nanocubes and Their Derivatives. Bull. Korean Chem. Soc, 201 0, Vol. 31, No. 10, pp. 2918-2922, the abstract, p. 2918, column 1, paragraph 1 from above, p. 291 9, column 1, paragraph 1 from below, column 2, paragraph 1 from above, fig. 1d, p. 2921 , fig. 5, p. 2922
1, 9 2-8, 10-14
RU 2465891 C2 (DZE PROKTER END GEMBL KOMPANI)
10.1 1.2012, p. 9, lines 48-53, p. 10, lines 11-41 , p. 11, lines 45-53, p.
14, lines 30-32, 5 1 -52
RU 2419439 C 1 (KRUTIAKOV IURY ANDREEVICH et al.) 27.05.201 1, p . 3, lines 31-32, item 3 of the claims
2-5, 10-12
ЧУ I
Further documents are listed in the continuation of Box C.
J_ l See patent family annex.
* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed
T" later document published after the international filing date orpriority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
" Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
" &" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search
21 April 2015 (21 .04.2015)
Date of mailing of the international search report
28 May 2015 (28.05.2015)
Name and mailing address of the ISA/ RU
Facsimile No.
Authorized officer
Telephone No.
Form PCT/IS A/210 (second sheet) (April 2005)
INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No.
PCT/RU 2014/000615
С (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
Category'*
Citation ol document, with indication, where appropriate, of the relevant passages
Relevant to claim No.
WO 2014/104916 A1 (OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTJU "NANOBIOTEKH") 03.07.2014, items 1,6, 7 of the claims
XU, Zhikun et al. Facile synthesis of small Ag@AgCI nanoparticles via a vapor diffusion strategy and their highly efficient
visible-light-driven photocatalytic performance. Catal. Sci. Technol., 2014, pp. 3615-3619
7-8, 13-14
1-14
Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)
ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ
Номер международной заявки
PCT7RU 2014/000615
ОБЛАСТЬ ПОИСКА
Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации )
C02F 1/50, B82Y 30/00
Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки
Электронная база данных , использовавшаяся при поиске (название базы и, если , возможно , используемые поисковые термины ) Espacenet, PatSearch (RUPTO internal), RUPAT, Patentscope, PAJ, USPTO DB
ДОКУМЕНТЫ , СЧИТАЮЩИЕСЯ
РЕЛЕВАНТНЫМИ
Категория
Цитируемые документы с указанием , где это возможно , релевантных частей
Относится к пункту N"
X Y
KIM Seungwook et al. Facile Synthesis of Silver Chloride Nanocubes and Their Derivatives. Bull. Korean Chem. Soc, 2010, Vol. 31, No. 10, pp. 2918-2922, реферат , с .2918, колонка 1, абзац 1 сверху , с .2919, колонка 1, абзац 1 снизу колонка 2, абзац 1 сверху , фиг . Id, с. 2921, фиг . 5Ь, с. 2922
1, 9 2-8, 10-14
RU 2465891 С2 (ДЗЕ ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КОМПАНИ ) 10. 11.2012, с .9, строки 48-53, с. 10, строки 11-41, с .11, строки 45-53, с. 14, строки 30-32, 51-52
2-5, 10-12
RU 2419439 С 1 (КРУТЯКОВ ЮРИЙ строки 31-32, п . 3 формулы
АНДРЕЕВИЧ
и др .) 27.05.201 1, с .3,
X последующие документы указаны в продолжении графы С.
данные о патентах -аналогах указаны в приложении
"Е "
"О"
"Р "
Особые категории ссылочных документов :
документ , определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным
более ранняя заявка или патент , но опубликованная на дату "X" международной подачи или после нее
документ , подвергающий сомнению притязание (я) на приоритет , или который приводится с целью установления даты публикации другого g ссылочного документа , а также в других целях (как указано ) документ , относящийся кустному раскрытию , использованию , экспонированию и т .д.
документ , опубликованный до даты международной подачи , но после " &" даты испрашиваемого приоритета более поздний документ , опубликованный после даты международной
подачи или приоритета , но приведенный для понимания принципа или теории , на которых основывается изобретение
документ , имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска ;
заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским
уровнем , в сравнении с документом , взятым в отдельности документ , имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска ; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем , когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той ж е категории , такая комбинация документов очевидна для специалиста документ , являющийся патентом -аналогом
Дата действительного завершения международного поиска
2 1 апреля 2015 (21 .04.2015)
Дата отправки настоящего отчета о международном поиске 28 мая 2015 (28.05.2015)
Наименование и адрес ISA/RU:
Федеральный институт промышленной собственности
Бережковская наб .,30-1, Москва , Г-59,
ГСП -3, Россия , 125993
Факс : (8А95) 531-63-18, (8-499)243-33-37
Уполномоченное лицо :
Е . Милушкова Телефон 8(495)53 1-64-8 1
Форма PCT/ISA/210 (второй лист) (Январь 2015)
ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОИСКЕ
Номер международной заявки
PCT/RU 2014/000615
С. (Продолжение ). ДОКУМЕНТЫ СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕВАЛЕНТНЫМИ
Категория
Цитируемые документы с указанием , где это возможно , релевантных частей
Относится к пункту №
WO 2014/104916 А 1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОБИОТЕХ ") 03.07.2014, пп .1,6,7
формулы
XU, Zhikun et al. Facile synthesis of small Ag@AgCl nanoparticles via a vapor diffusion strategy and their highly efficient visible-light-driven photocatalytic performance. Catal. Sci. Technol., 2014, pp. 3615-3619
7-8, 13-14
1-14
Форма PCT/ISA/210 (продолжение второго листа) (Январь 2015)
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
1 1
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT7RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183
PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183 PCT/RU2014/000615
WO 2016/028183 PCT/RU2014/000615