Безводная антиперспирантная композиция
Изобретение относится к косметике и касается композиции, устраняющей запах пота. Композиция содержит активное вещество с действием антиперспиранта, летучее силиконовое вещество, нелетучее умягчающее вещество (например, нелетучее силиконовое смягчающее вещество) и загуститель, при этом загуститель включает гелеобразующее вещество, которое представляет собой твердый пластификатор. Гелеобразующими веществами являются гидроксиполиэфир и пчелиный воск с полидиметилсилоксанильными группами. Другие производные пчелиного воска, свободные жирные кислоты которого прореагировали с силиконовыми веществами, также могут быть использованы в качестве гелеобразующего вещества для композиций согласно изобретению. Композиции настоящего изобретения могут быть получены в виде кремов с действием антиперспиранта путем включения в композицию соответствующих количеств активного веществ с действием атиперспиранта из загустителя, такие композиции могут быть использованы для уменьшения потоотделения в подмышечных областях. Композиции обладают хорошими реологическими вязкоупругими свойствами. 31 з.п.ф-лы, 2 табл., 10 ил.
Изобретение относится к безводной композиции для устранения неприятного запаха тела, которая по существу не оставляет видимого (белого) остатка на коже, которая стабильна и по существу не проявляет синерезиса (разделения жидкостей) и которая имеет великолепные реологические характеристики, такие как, например, кремовая композиция, при поддержании ощущения мягкости кожи. В частности, настоящее изобретение относится к безводной твердой (например, кремовой) антиперспирантной композиции, содержащей по меньшей мере одно активное вещество с действием антиперспиранта, суспендированное в композиции, при этом композиция стабильна и однородна и по существу не оставляет видимого остатка на коже.
Продукты с действием антиперспиранта хорошо известны в соответствующей области. Такие продукты появились на рынке в различных дозирующих формах, в виде "карандашей", гелей, шариковых упаковок, аэрозолей и кремов. Среди этих форм, различные "карандаши", гели и кремы состоят из жидкого базового вещества, отвержденного отвердителем, и они относятся к твердым композициям согласно настоящему изобретению. Обычно дозирующие формы содержат раствор активного ингредиента в подходящем растворителе, суспензию активного ингредиента в нерастворителе или многофазную дисперсию или эмульсию, в которой раствор активного ингредиента диспергирован в некоторой непрерывной фазе или в которой непрерывную фазу составляет солюбилизированный активный ингредиент. US Patent 5531586 авторов Shevade, et al. описывает твердый "карандаш" антиперспиранта, оставляющий мало остатка, изготовленный из летучих и нелетучих силиконов, восков с высокой и низкой температурами плавления и диметиконкополиола. Известны различные кремовые композиции (также известные как мягкие твердые, так и полутвердые вещества). Эти различные кремовые композиции содержат загуститель в виде глины и активатор для такого загустителя. Смотрите, например, US Patent N 5019375 авторов Tanner, et al. и US Patent N 4526780 авторов Marschner, et al. Другие кремовые композиции содержат загуститель в виде мелких частиц, такой как мелко распыленная окись кремния. Смотрите US Patent N 5069897 автора Оrr и US Patent N 4937069 автора Shin. US Patent N 4937069 описывает по существу безводную полутвердую композицию антиперспиранта, содержащую конкретные количества активного порошка с действием антиперспиранта, загустителя/суспендирующего агента, содержащего мелкораспыленную окись кремния, загустителя/твердых мягчителей, нелетучих жидких мягчителей/пластификаторов и летучих мягчителей. Согласно этому патенту нелетучие жидкие мягчители, пластификаторы используются для того, чтобы избежать использование продукта, который оставляет на коже воскообразный зернистый порошок после испарения летучих мягчителей, при этом добавление нелетучих жидких мягчителей/пластификаторов оставляет на коже мелкий мягкий шелковистый остаток и, кроме этого, создает хорошую адгезию к коже. US Patent N 5102656 автора Kasat, описывает мягкий неоднородный и безводный продукт с действием антиперспиранта, содержащий в весовых процентах 30 - 70% летучего силиконового продукта в качестве носителя, 7 - 30% подходящего гелеобразующего вещества или веществ и приблизительно 12 - 30% физиологически приемлемого агента с действием антиперспиранта. Согласно этому патенту гелеобразующее вещество может быть любым из ряда композиций, включая, например, гидрированное растительное масло, гидрированное касторовое масло, жирные кислоты, пчелиный воск, парафиновый воск, жирные спирты, полиэтилен и т.д. Несмотря на все вышеизложенное необходимо получение косметической композиции, которая была бы стабильна, не проявляла бы синерезиса (разделения жидкостей) и была бы однородной и которая по существу не оставляла бы остатка после нанесения на кожу или после высушивания нанесенной композиции, при ощущении мягкости у кожи. Также желательным является создание композиции, которая имела бы вышеописанные свойства и не содержала бы обычно использующихся гелеобразующих веществ, таких как жирные спирты и гидрированное касторовое масло, но обладала бы хорошими реологическими свойствами. В особенности желательным является создание безводной кремовой композиции антиперспиранта, содержащей активное вещество с действием антиперспиранта в виде мелких частиц, суспендированных в композиции, при этом композиция имела бы свойства, описанные выше, в том числе хорошую стабильность, и не оставляла бы видимого остатка при поддержании ощущения мягкости у кожи и обладала бы хорошими реологическими свойствами. Таким образом, целью настоящего изобретения является создание безводной композиции (например, твердой композиции), содержащей активные вещества с действием антиперспиранта, которая по существу не оставляет видимого (белого) остатка на коже или после нанесения, или после высушивания композиции после нанесения, которая обладает хорошими косметическими свойствами (включая ощущение мягкости у кожи) и которая стабильна и однородна (в том числе по существу не проявляет синерезиса), и способ ее изготовления. Целью настоящего изобретения является также создание такой композиции, которая также обладала бы хорошими реологическими свойствами, и способа ее изготовления и применения. Целью настоящего изобретения является создание такой безводной композиции, которую легко изготавливать. Эти цели достигаются безводной композицией настоящего изобретения, содержащей (1) активное вещество с действием антиперспиранта, (2) летучие силиконовые материалы, (3) нелетучие умягчающие вещества (например, нелетучие силиконовые мягчители) и (4) загуститель, при этом загуститель содержит гелеобразующее вещество, которое представляет собой твердый пластификатор, в результате действия которого композиция становится густой. Использование этого твердого пластификатора в качестве гелеобразующего вещества для загущения композиции уменьшает степень кристалличности продукта (то есть уменьшает как размеры, так и количество кристаллов в продукте), таким образом увеличивая эстетичность композиции (например, при создании ощущения мягкости у кожи). Более того, за счет использования пластификатора, который является твердым веществом, может быть получен продукт, имеющий хорошие реологические свойства. Обычно активное вещество с действием антиперспиранта включается в композицию в количестве, достаточном для уменьшения неприятного запаха от тела (например, если композиция наносится на подмышечные области человеческого тела, композиция содержит достаточное количество активного вещества с действием антиперспиранта для уменьшения неприятного запаха, возникающего в результате потоотделения в подмышечных областях). Загуститель, который содержит вышеописанное гелеобразующее вещество, которое представляет собой твердый пластификатор, содержится в композиции в количестве, достаточном для получения композиции в виде твердой композиции. В порядке иллюстрации можно сказать, что композиция может содержать такое количество загустителя, чтобы в качестве конечного продукта была получена кремовая композиция. Таким образом, полутвердые или мягкие твердые композиции находятся в объеме заявленного изобретения. Разумеется, там, где в композиции содержится увеличенное количество загустителя, могут быть получены более густые (более вязкие) твердые косметические композиции. Композиция согласно изобретению может, если необходимо, включать также тригидроксистеарин, который является триэфиром глицерина и гидроксистеариновой кислоты (тригидроксистеарин представляет собой органическое производное касторового масла). Безводные композиции согласно изобретению легко изготавливаются, они образуются при смешивании активного вещества с действием антиперспиранта и других компонентов. Например, при изготовлении композиций согласно изобретению компоненты могут быть смешаны при повышенных температурах, а затем частично охлаждены (желательно до добавления летучего душистого вещества). После того как композиции согласно изобретению будут получены, они могут быть помещены в дозирующие контейнеры, обычно используемые в соответствующей области. Например, если получается кремовая композиция антиперспиранта или дезодоранта, то эта композиция может быть упакована, например, в обычно используемые контейнеры, в виде "карандаша", имеющие отверстия для дозирования верхней поверхности упаковки. При их применении продукт экструдируется на верхнюю поверхность упаковки и втирается, например, в подмышечной области человеческого тела, так, таким образом, наносится на нее продукт, содержащий активное вещество с действием антиперспиранта. Таким образом, согласно изобретению может быть получена безводная однородная композиция (композиция дезодоранта или антиперспиранта), которая по существу не оставляет видимого (белого) остатка на коже после нанесения и после высушивания нанесенной пленки, но которая стабильна (без синерезиса) при наличии хороших косметических свойств (в том числе поддержание ощущения мягкости у кожи). Более того, композиции согласно изобретению имеют хорошую эффективность и хорошие реологические свойства. Краткое описание чертежей. Фигура 1 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от вращательного момента для первого варианта реализации настоящего изобретения. Фигура 2 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от вращательного момента для кремовой композиции, не входящей в объем настоящего изобретения. Фигура 3 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от угловой частоты для этого первого варианта реализации настоящего изобретения. Фигура 4 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от угловой частоты для кремовой композиции, не входящей в объем притязаний настоящего изобретения. Фигура 5 представляет собой график, демонстрирующий напряжение сдвига в зависимости от скорости сдвига для первого варианта реализации настоящего изобретения. Фигура 6 представляет собой график, демонстрирующий напряжение сдвига в зависимости от скорости сдвига для кремовой композиции, не входящей в объем притязаний настоящего изобретения. Фигура 7 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от вращательного момента как для второго варианта реализации настоящего изобретения, так и для коммерческого мягкого твердого продукта. Фигура 8 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от вращательного момента как для третьего варианта реализации настоящего изобретения, так и для коммерческих мягких твердых продуктов. Фигура 9 представляет собой график, демонстрирующий как модуль накопления (эластичность), так и модуль потерь (вязкость) в зависимости от угловой частоты как для третьего варианта реализации настоящего изобретения, так и для коммерческого мягкого твердого продукта. Фигура 10 представляет собой график усилия пенетрации в зависимости от глубины пенетрации для третьего варианта реализации настоящего изобретения. Наилучший вариант осуществления настоящего изобретения Следует отметить, что конкретные и предпочтительные варианты реализации изобретения не являются ограничивающими настоящее изобретение. Предполагается, что настоящее изобретение включает все изменения, модификации и эквиваленты, которые могут быть включены в объем настоящего изобретения, как это определяется в прилагаемой формуле изобретения. Несмотря на то, что настоящее изобретение в первую очередь будет описано в связи с композициями антиперспиранта, для нанесения на кожу, в особенности на кожу в подмышечных областях человеческого тела, для того чтобы уменьшить неприятный запах от тела, например, путем уменьшения потока потоотделения в подмышечных областях, настоящее изобретение не ограничивается этим конкретным использованием. В общем случае настоящее изобретение касается композиций для уменьшения неприятного запаха от тела. Под уменьшением неприятного запаха от тела подразумевается, что в общем случае после нанесения композиции на кожу человека (например, на кожу в подмышечных областях) будет меньше неприятного запаха от тела по сравнению с неприятным запахом от тела у человека, у которого композиция нанесена не была. Такое уменьшение не должно обязательно возникать в результате уменьшения потоотделения. Вещества с действием антиперспиранта могут иметь функции дезодоранта, т.е. противомикробного средства. Однако, если активные вещества с действием антиперспиранта используются в соответствующих количествах, их действие в первую очередь заключается в уменьшении неприятного запаха от тела путем уменьшения потока потоотделения. Настоящее изобретение заявляет безводную композицию для уменьшения неприятного запаха от человека, содержащую активное вещество с действием антиперспиранта, летучие силиконовые вещества, нелетучие умягчающие вещества (например, нелетучие силиконовые умягчающие вещества) и загуститель, при этом загуститель включает гелеобразующее вещество, которое представляет собой твердый пластификатор, действие которого заключается в загущении композиции. В результате использования твердого пластификатора (например, аморфное вещество), уменьшается степень кристалличности полученного продукта, но при этом получается продукт, имеющий хорошие реологические свойства. Т.е. в результате использования гелеобразующего вещества, которое представляет собой пластификатор, уменьшается как размер кристаллов в композиции, так и количество кристаллов, что придает композиции выгодные косметические свойства. В дополнение, в результате использования твердого пластификатора достигаются хорошие реологические свойства. Под твердым пластификатором подразумеваются пластификаторы, имеющие температуру плавления, по меньшей мере равную 58oС, предпочтительно по меньшей мере равную 62oС. В общем случае твердые пластификаторы согласно изобретению имеют разветвленную структуру, для того чтобы обеспечить желаемые характеристики продукта, в том числе уменьшенную степень кристалличности и хорошие реологические свойства, в стабильной композиции, которая не оставляет видимого остатка. US Patent N 4937069 автора Shin описывает полутвердые композиции антиперспиранта, содержащие, среди прочего, нелетучие жидкие мягчители/пластификаторы; композиции, описанные в патенте автора Shin, имеющие жидкие мягчители/пластификаторы, не имеют преимуществ настоящего изобретения, в котором используются твердые пластификаторы, в том числе, например, в упомянутом патенте не достигаются реологические свойства, достигнутые в настоящем изобретении. В качестве иллюстрации можно сказать, что твердый пластификатор согласно изобретению может быть (1) гидроксиполиэфирным материалом или (2) производным пчелиного воска, в котором свободные жирные кислоты пчелиного воска прореагировали с силиконовыми материалами (трансэтерификация). Таким образом, производное пчелиного воска, которое может составлять твердый пластификатор композиции настоящего изобретения, может быть получено путем этерификации свободных кислотных групп пчелиного воска веществами, содержащими силикон, для того чтобы получилось силиконсодержащее производное пчелиного воска, которое представляет собой твердый пластификатор. В качестве иллюстрации для этих типов веществ и не для ограничения настоящего изобретения можно сказать, что гидроксиполиэфиром может быть С18-38 гидроксистеарат; а производным пчелиного воска может быть пчелиный воск с полидиметилсилоксанильными звеньями. Твердый пластификатор, который должен быть включен в композицию настоящего изобретения, также может включать карнаубский воск со звеньями ПЭГ (который имеет температуру плавления в диапазоне 80o-85oС). Конкретное вещество гидроксиполиэфира, которое может быть твердым пластификатором, включенным в композицию настоящего изобретения, представляет собой гидроксистеарилстеарат. Он имеет температуру плавления, равную 58oС. Пчелиный воск с полидиметилсилоксанильными звеньями, который может быть твердым пластификатором в композиции настоящего изобретения, продается компанией "Koster Keunen, Inc. " под названием Siliconyl Beeswax, который представляет собой твердый аморфный материал, имеющий температуру плавления в диапазоне 62o-72oС, кислотное число меньше 2 и число омыления в диапазоне 70-90. Другие химические свойства этого препарата Siliconyl Beeswax включают содержание свободных жирных кислот менее 1%, содержание производных типа сложных эфиров жирных кислот 11%, содержание углеводородов 15%, содержание сложных эфиров со сложной структурой 14% и содержание сложных моноэфиров 60%. Siliconyl Beeswax имеет следующую химическую структуру:
Thixcin R - 6,00
Siliconyl Beeswax - 6,00
Душистое вещество - Остальное
Сравнительный пример 1
Ингредиент - Количество
Летучий силикон - 53,00
Нелетучий силикон - 10,00
Активное вещество с действием антиперспиранта - 26,00
Cabosil M5 - 2,00
Полиэтилен - 5,00
Пропиленкарбонат - 2,00
Душистое вещество - Остальное
Пример 2
Ингредиент - Количество
Летучий силикон (циклометикон) - 38,8
Нелетучий силикон (диметикон) - 7,2
Бутиловый эфир ППГ-14 (Fluid АР) - 10,0
Активное вещество с действием антиперспиранта - 26,0
Cabosil M5 - 2,0
Siliconyl Beeswax - 16,0
Душистое вещество - Остальное
Пример 3
Ингредиент - Количество
Летучий силикон (циклометикон) - 43,00
Нелетучий мягчитель (Бутиловый эфир ППГ-14 ) - 12,00
Активное вещество с действием антиперспиранта - 26,00
Siliconyl Веeswax - 16,00
Гидрированный касторовый воск - 2,00
Душистое вещество - 1,00
При получении композиции Примера 1 циклометикон, диметикон, бутиловый эфир ППГ-14 (Fluid АР) и Siliconyl Beeswax нагревали вместе с Cabosil M5 в сосуде при 150 - 165oF (65,6 - 73,9oС) и перемешивали. Перемешивание в ходе процесса проводилось с использованием смесителя Premier. После достижения в результате перемешивания однородности добавляли Thixcin R., при этом перемешивание продолжалось в течение дополнительных десяти минут. Смесь охлаждали до 140oF (60,0oC), после этого добавляли душистое вещество. Затем заполняли продуктом соответствующие упаковки. Для получения композиции Сравнительного примера 1 были проведены соответствующие стадии переработки. То есть летучие и нелетучие силиконовые вещества, активное вещество с действием антиперспиранта и Cabosil M5 были смешаны вместе, вещество загрузки охлаждали и добавляли душистое вещество. Фигуры 1 - 7 демонстрируют результаты реологических измерений для композиций Примеров 1 и 2 и Сравнительного примера 1. Для определения реологии было проведено три измерения: проход по диапазону вращательных моментов, проход по диапазону частоты и проход по диапазону скорости сдвига. Эти измерения могут выявить сопротивление крема (мягкого твердого вещества или полутвердого вещества) напряжению и могут выявить, проявляет ли образец под действием напряжения течение с упругим последействием (вязкоупругие свойства). Проходы по диапазонам вращательного момента и частоты определяют вязкоупругие свойства композиции, тогда как проход по диапазону скоростей сдвига определяет вязкостные свойства при сдвиге. Эти три вида свойств являются важными свойствами для кремов (мягкие твердые вещества или полутвердые вещества) по отношению к их характеристикам течения. Это в особенности справедливо для прохода по диапазону скоростей сдвига, что является измерением, проводимым во время движения композиции. Измерения вязкости относятся к непрерывной (жидкой) фазе композиции. Измерения упругости касаются того, как продукт реагирует на напряжение, и выявляют характеристики продукта в отношении упругого последействия в упаковке. Нужно иметь баланс между упругостью и вязкостью кремовых (мягкое твердое вещество или полутвердое вещество) композиций для того, чтобы получить композицию с наиболее желаемыми свойствами. Этот баланс достигается при использовании композиций согласно изобретению. Реологические измерения, приведенные на Фигурах 1 - 6, 8 и 9, были проведены при помощи реометра CSL2 100 Carri-Med от компании "ТА Instruments" (New Castle, DE). Таблица 1 демонстрирует условия и геометрию реометра, использованные для проходов. Фигуры 1 и 2 соответственно демонстрируют проходы диапазонов вращательных моментов для Примера 1 и Сравнительного примера 1. На фигуре 1 кривая 1 характеризует модуль накопления (упругость), а кривая 2 характеризует модуль потерь (вязкость); и на фигуре 2 кривая 3 характеризует модуль накопления (упругость) и кривая 4 характеризует модуль потерь (вязкость). Как видно на фигурах 1 и 2, реакция композиции Примера 1 на приложенный вращательный момент подобна реакции композиции Сравнительного примера 1. Начальное значение модуля накопления (упругость) для Примера 1 выше, чем значение для Сравнительного примера 1, при этом оба образца выдерживают высокие уровни приложенного вращательного момента. Данные по вязкости, полученные из этого теста при 100 мН

Пример 1: 102900 PaS (1,9E + 8сР). Сравнительный пример 1: 5485 PaS (5,4Е + 6сР). Фигуры 3 и 4 демонстрируют проходы по диапазону частот для композиций, соответственно Примера 1 и Сравнительного примера 1. На фигуре 3 кривые 5 и 6 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь для композиции Примера 1. На фигуре 4 кривые 7 и 8 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь для композиции Сравнительного примера 1. Разница в поведении модуля накопления, показанного кривыми 5 и 1, подобна разнице в проходах по диапазону вращательного момента с хорошей степенью соответствия. Оба образца имеют хорошие профили, что свидетельствует о целостности структуры дальнего и ближнего порядка. В дополнение, композиция Сравнительного примера 1 более упруга (подобна твердому телу), чем композиция Примера 1. Это выводится из величины tan(d), которая является отношением модуля потерь к модулю накопления, tan(d) при угловой частоте, равной 2,5 радиан/секунда, равен 0,116 для композиции Примера 1 и равен 0,044 для композиции Сравнительного примера 1. Примеры петель тиксотропии показаны на фигурах 5 и 6, соответственно для композиции Примера 1 и для композиции Сравнительного примера 1. Этот тест был использован для моделирования сдвига, прилагаемого потребителем при дозировании геля через отверстия в цилиндрической упаковке <30 с-1). Достаточно сказать, что композиции Примера 1 и Сравнительного примера 1 представляют собой мягкие твердые вещества, так как ни одна из двух не обнаружила течения при таких условиях. Сопротивление течению продемонстрировано данными Таблицы 2. Оба образца не могут достичь какой-либо значительной скорости сдвига (вязкости течения) вследствие высокого напряжения. Фигура 7 демонстрирует сравнение проходов по диапазону вращательного момента для композиции Примера 2 по отношению к коммерческому мягкому твердому продукту. На фигуре 7 кривые 9 и 10 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь композиции Примера 2, а кривые 11 и 12 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь коммерческого продукта. Как ясно видно из фигуры 7, как модуль накопления, так и модуль потерь композиций, соответствующих настоящему изобретению, больше, чем соответствующие величины для коммерческого продукта. Фигуры 8 и 9 демонстрируют результаты реологических измерений для композиции Примера 3 и для двух коммерческих мягких твердых композиций антиперспиранта. Фигура 8 демонстрирует проход по диапазону вращательного момента, а фигура 9 демонстрирует проход по диапазону частоты. Результаты подобны результатам, полученным в связи с Примерами 1 и 2. На фигуре 8 кривые 13 и 14 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь для композиции Примера 3; кривые 15 и 16 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь первого коммерческого мягкого твердого продукта; а кривые 17 и 18 характеризуют модуль накопления и модуль потерь второго коммерческого мягкого твердого продукта. На фигуре 9 кривые 19 и 20 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь композиции Примера 3; кривые 21 и 22 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь первого коммерческого продукта; и кривые 23 и 24 соответственно характеризуют модуль накопления и модуль потерь второго коммерческого продукта. Ни первый, ни второй коммерческий продукт не содержат, помимо прочего, Siliconyl beeswax, как в Примерах 1 - 3. Фигура 10 представляет собой график, изображающий зависимость усилия пенетрации от глубины пенетрации для композиции Примера 3, график по существу является линейной зависимостью между этими параметрами. Таким образом, настоящим изобретением предложена безводная однородная композиция для борьбы с неприятным запахом от тела, которая стабильна (например, не проявляет синерезиса) и которая не оставляет никакого видимого (белого) остатка или в результате нанесения (на кожу), или после высыхания нанесенной композиции. Композиция обладает хорошими реологическими свойствами на стадиях ее получения в качестве крема и обладает хорошими косметическими свойствами (в том числе поддержание ощущения мягкости у кожи). Более того, данную композицию легко получить. Безводная композиция согласно изобретению может быть применена в качестве дезодорирующей композиции, в особенности в качестве антиперсперантной композиции, для уменьшения неприятного запаха (для уменьшения потоотделения) в подмышечных областях человеческого тела. Несмотря на то, что описано несколько вариантов реализации изобретения, они не являются ограничивающими и могут быть дополнены многочисленными изменениями и модификациями, известными специалистам.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12