Способ получения микрокапсул
Изобретение применимо при микрокапсулировании смазочно-охлаждающих технологических средств в оболочки, включающие в свой состав ферромагнитные вещества. В основу метода положен процесс микрокапсулирования посредством эмульгирования материала ядра в растворе желатина, введения добавок, снижающих растворимость желатина, осаждения желатина на поверхность капель эмульсии с последующим отверждением образовавшихся полимерных оболочек. При этом в состав оболочек микрокапсул дополнительно вводят ферромагнитные частицы в количестве 20-60% от массы оболочки, а при сшивке оболочек используют соли поливалентных металлов в количестве 2,5-10 мл в виде 2,5%-ного водного раствора, достигается получение микрокапсул с высокой теплостойкостью полимерных оболочек, обладающих магнитными свойствами. 1 табл.
Изобретение относится к области микрокапсулирования, в частности к микрокапсулированию смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) в оболочки, включающие в свой состав ферромагнитные вещества. Микрокапсулы, полученные в соответствии с изобретением, предназначены для использования в машиностроении.
Известен способ получения микрокапсул (МК), при котором процесс микрокапсулирования проводят в три этапа. На первом этапе формируется первичная желатиновая оболочка методом простой коацервации с использованием в качестве добавки, снижающей растворимость желатина, неорганической соли. На втором этапе формируют вторичную оболочку, которая состоит из чистой поликислоты. На третьем этапе производят сшивку вторичной оболочки микрокапсул, для чего их обрабатывают раствором любых водорастворимых солей поливалентных металлов. При таком процессе микрокапсулирования оболочки МК выдерживают температуру до 270-285oC [1]. Недостатком этого способа является невозможность регулирования направлением движения МК при их использовании в качестве микроконтейнеров для подачи смазочно-охлаждающих технологических средств к зоне контакта взаимодействующих металлических поверхностей. Кроме того процесс формирования оболочек технологически сложен и имеет высокую стоимость. Наиболее близким к предлагаемому решению по технической сущности и достигаемому эффекту является способ микрокапсулирования лекарственных препаратов для медицинских целей, при котором для возможности управления движением МК в их ядро вводятся магниточувствительные частицы (CoMnP, BaFe12O19, Fe3O4, NiO, Mn2O3). Количество этих частиц в МК составляет 6,0-20,0 процентов от веса использованной внутренней фазы. Направленное движение МК осуществляется посредством воздействия на них внешними электромагнитными полями [2]. Основным недостатком этого способа является низкая температура вскрытия оболочек МК, которая находится в пределах 55-60oC. Другим недостатком способа является сложное управление движением МК, т.к. требует использования сложного оборудования для получения внешнего электромагнитного поля, его вида и ориентации. Целью изобретения является разработка эффективного способа получения микрокапсул с высокой теплостойкостью полимерных оболочек, обладающих магнитными свойствами, для направленной подачи смазочно-охлаждающих технологических средств к зоне контакта взаимодействующих металлических поверхностей без использования внешних электромагнитных полей. Поставленная цель достигается тем, что МК изготавливались с оболочками из желатина. Процесс формирования оболочек включает в себя следующие стадии. 1,5 г желатина растворялось в 21 мл дистиллированной воды при температуре 45-50oC. В полученный раствор добавлялось 0,5 мл 15%-ной уксусной кислоты. После этого в раствор вводилось 0,30-0,90 г ферромагнитных частиц, представляющих собой мелкодисперсный порошок Fe3O4 с размером частиц 10-15 нм. Раствор перемешивался до получения однородной суспензии. Затем в суспензию при постоянном перемешивании вводился материал ядра МК - индустриальное масло И-40А в количестве 11,5-12,0 мл. Скорость перемешивания зависит от требуемых размеров МК. Для уменьшения растворимости желатина, т.е. его выделения в виде коацервата, в полученный раствор вводилось 20 мл 20%-ного сульфата натрия. Затем температура раствора уменьшалась до 5oC. Полученная суспензия промывалась в дистиллированной воде для удаления остатков сульфата натрия. Для повышения теплостойкости МК, сшивка их оболочек производилась посредством раствора одной из водорастворимых солей поливалентных металлов. После проведения промывки МК в дистиллированной воде они отделялись из раствора декантацией. При формировании оболочки, необходимой для обеспечения механической устойчивости микрокапсул, использовался желатин марки "А" ОСТ 6-17-421-84. Уксусная кислота вводилась для изменения изоионной точки желатина. В качестве органической соли для снижения растворимости желатина в растворе был применен сульфат натрия ГОСТ 4166-76. В качестве солей поливалентных металлов использовались: сульфат хрома ГОСТ 4472-78, алюмокалиевые квасцы ГОСТ 4329-77, сульфат алюминия ГОСТ 3758-75, хромокалиевые квасцы ГОСТ 4162-71, сульфат (сернокислый) титана ГОСТ ТУ 6-09-01-477-77. Пример предлагаемого способа. В реактор, снабженный мешалкой, вносят 21 г воды, нагревают ее до температуры 45-50oC и добавляют 1,5 г желатина. В полученный раствор добавляют 0,5 мл 15%-ной уксусной кислоты, а затем вводят ферромагнитные частицы в количестве 0,30-0,90 г. В полученную суспензию вводят капсулируемое вещество, эмульгируют его посредством перемешивания и добавляют раствор сульфата натрия. Формирование оболочек микрокапсул происходит при охлаждении полученной смеси до температуры 5oC. После промывки полученной суспензии в дистиллированной воде производят сшивку оболочек посредством введения в раствор 5 мл 2,5%-ного раствора солей поливалентных металлов. Производят промывку полученных МК в дистиллированной воде. При необходимости, полученные микрокапсулы отделяют из матричного раствора фильтрованием и сушат. Параметры процесса: объем реактора 5

Пример 7. Количество ферромагнитных частиц - 0,90 г
Запредельные значения
Пример 8. Количество раствора хром-калиевых квасцов - 2,0 мл
Пример 9. Количество раствора хром-калиевых квасцов - 10,5 мл
Пример 10. Количество ферромагнитных частиц - 0,25 г
Пример 11. Количество ферромагнитных частиц - 0,95 г
Результаты исследований при использовании в качестве солей трехвалентных металлов алюмокалиевых квасцов, сульфата алюминия, сульфитированной новолачной смолы, сульфата (сернокислого) титана близки к приведенным в таблице. Предлагаемый способ получения микрокапсул позволяет получать моноядерные магнитные микрокапсулы с теплостойкими до 180-210oC оболочками, способные двигаться в электромагнитных полях, естественно возникающих в процессе контактного взаимодействия металлических поверхностей. Источники информации
1. Патент РФ N 122464. 2. Патент США N 4169804 А6 1К 9/50, 9/38, GO 1N 33/16.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1