Звуковой способ интенсификации химических реакций
Изобретение относится к звуковым (например, ультразвуковым) способам для приготовления суспензий однородных, неагломерированных частиц. Сущность изобретения: способ приготовления суспензии, дисперсии или эмульсии неагломерированных частиц включает образование частиц в жидкой среде, в котором во время этапа образования частиц в жидкую среду в точку контакта реагентов вводят звуковую энергию для получения суспензии, дисперсии или эмульсии неагломерированных частиц. Изобретение также направлено на способ изготовления суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, включающий этап образования частиц соли пиритиона в жидкой среде, в котором во время этапа образования частиц в жидкую среду вводится звуковая энергия для получения суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона. Изобретение позволяет получать хорошо диспергированную суспензию, дисперсию или эмульсию с однородными по размеру и форме неагломерированными твердыми или жидкими частицами без применения последующей агрессивной, разрушающей частиц обработки, такой как измельчение. 9 с и 51 з.п. ф-лы, 4 ил.
1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИИзобретение относится к звуковым (например, ультразвуковым) способам приготовления суспензий однородных, неагломерированных частиц, а более конкретно к способам изготовления продукта химической реакции, то есть суспензии, дисперсии или эмульсии неагломерированных, однородных по форме частиц, с высокой производительностью, до 100 галлонов (0,4 м3) в минуту или выше. Когда химическая реакция осуществляется в присутствии звуковой энергии, в непосредственной близи от точки контакта (взаимодействия) реагентов в реакторе, то достигается глубокое перемешивание реагентов, что упрощает протекание более полной и однородной реакции, чем это происходит при использовании традиционных систем с лопастными смесителями.2. ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИСуспензии очень маленьких, твердых или жидких частиц требуются для многочисленных применений, включая изделия личной гигиены (например, шампуни, мыла и т.д.), чистящие средства, краски, покрытия, продукты питания, удобрения, резервуарные химические продукты и др. Обычно хорошо диспергированная суспензия или эмульсия однородных по размеру, неагломерированных частиц требуется из-за того, что такие суспензии обеспечивают большую однородную площадь поверхности, вследствие чего улучшаются характеристики этих продуктов. Соответственно, большие усилия делаются для развития методов приготовления хорошо диспергированных суспензий однородных по размеру, неагломерированных маленьких частиц, особенно таких, в которых размеры частиц находятся в диапазоне от менее микрона до нескольких микрон. Один из способов включает использование химических методов для регулирования размера частиц и/или формы частиц во время их образования в процессе химической реакции, применяемой для получения этих частиц. В другом способе для обеспечения требующегося размера или формы частиц используется физическое перемешивание частиц во время или после их получения в жидкой суспензии или эмульсии, или измельчение частиц, которые образовываются. В качестве альтернативы исследуются способы, представляющие собой комбинацию из вышеупомянутых способов.Химические способы регулирования размера частиц и/или их формы обычно сосредотачиваются на манипулировании параметрами реакции осаждения, при которых образуются частицы. Например, для того чтобы подходящим образом использовалась смесь частиц, образующихся в реакции осаждения, для получения суспензии с конкретной формой частиц, имеющих распределение размера в диапазоне от примерно 0,5 до 30 микрон (микрометров или мкм) по размеру, используют добавки, такие как поверхностно-активные вещества.Однако трудно получить суспензию с небольшими твердыми или жидкими частицами, имеющими “по существу однородный размер и форму”, используя только поверхностно-активные добавки. Выражение “по существу однородный размер”, как оно использовано здесь, предназначено для указания на то, что частицы, о которых идет речь, имеют размеры, которые не различаются по величине для отдельных частиц в продукте, состоящем из микрочастиц, более чем на двадцать процентов, предпочтительно не более чем на десять процентов. Выражение “по существу однородную форму”, как оно использовано здесь, предназначено для указания на то, что частицы, о которых идет речь, имеют по существу идентичную форму, т.е. форма частиц, которые находятся в пределах заданного распределения частиц, по существу идентична. Более конкретно, если частицы в распределении, называемом как “по существу однородные по форме”, по форме в большинстве гексагональны, тогда по меньшей мере 80%, предпочтительно по крайней мере 90% частиц в этом распределении будут иметь гексагональную форму.Изменяя другие параметры реакции, например уменьшая температуру реакции осаждения, в комбинации с использованием поверхностно-активных добавок, возможно получать суспензии с твердыми частицами, имеющими размеры в диапазоне от 0,5 до 5 мкм. Однако этот диапазон распределения размера все еще больше, чем может потребоваться в других случаях. Следовательно, по-прежнему существует потребность в дисперсиях, суспензиях или эмульсиях, составляющих общую группу для продуктов, содержащих микрочастицы, имеющие распределение частиц, которое по существу однородно по размеру и форме. Настоящее изобретение дает одно решение, которое позволяет удовлетворить такую потребность.До настоящего времени в усилиях по дополнительному уменьшению размера частиц без ухудшения конфигурации или формы частиц применялись различные методы перемешивания и/или измельчения. Обычно в традиционных технологиях перемешивания используют смесительные аппараты лопастного типа, такие как мешалка. Лопастная часть аппарата вращается с установленной скоростью для создания сил сдвига, которые физически (механически) уменьшают размер частиц. Однако, к сожалению, эти лопастные смесители создают ряд проблем при изготовлении суспензий с маленькими частицами, такими как биоциды. Например, лопастные смесители “вталкивают” воздух в реакционную среду, и поступающий воздух может вызывать нежелательное вспенивание или загустение суспензии. Смесители лопастного типа также обладают нежелательным эффектом создания неоднородного перемешивания в различных точках в пределах реакционной камеры. Предполагается, что это приводит к последствиям, которые могут быть связаны с тем фактом, что величина силы сдвига, создаваемая на кромке лопасти, больше, чем где-либо в других местах в реакционном резервуаре, таких как поверхность, дно или боковые стороны реакционного резервуара. Не говоря уже о том, что изменяющиеся силы сдвига, прикладываемые в различных точках в реакционном резервуаре, могут отрицательно повлиять на химию (процесс протекания химических реакций) образования частиц.С точки зрения этих проблем и недостатков, трудно приготовить хорошо диспергированную суспензию с однородными по размеру и форме, неагломерированными частицами, используя подход лопастного перемешивания. Тем не менее, при получении твердых биоцидов широко используются лопастное перемешивание, измельчение и центрифугирование. Например, биоциды иодопропаргилбутилкарбамат (так называемый “IPBC” (ИПБК)) и пиритион обычно производятся, используя лопастное перемешивание или центрифугирование, а полученный продукт по размеру и форме обычно зависит от реагентов и параметров реакции, которые применялись. В прошлом изготовители биоцидов использовали измельчение для дополнительного уменьшения размера или изменения формы частиц относительно размера и формы, которые получались в результате самой реакции. Однако, к сожалению, измельчение имеет тенденцию оказывать отрицательное влияние на требующуюся однородность, формы частиц биоцидов, как обсуждается более подробно ниже.Конкретные примеры полезных пиритионовых биоцидов включают соли пиритиона с поливалентными металлами (пиритион также известен как 1-гидрокси-2-пиридинтион; 2-пиридинтиол-1-оксид; 2-пиридинтион; 2-меркаптопиридин-N-оксид; пиридинтион; и пиридинтион-N-оксид). Эти пиритионы имеют успешное широкое применение как фунгициды и бактерициды в красках и средствах личной гигиены, таких как шампуни против перхоти. Соли пиритиона с поливалентными металлами являются твердыми веществами, которые лишь умеренно растворимы в воде и включают пиритион магния, пиритион бария, пиритион висмута, пиритион стронция, пиритион меди, пиритион цинка, пиритион кадмия, пиритион циркония. Наиболее широко используемые двухвалентные соли пиритиона - это пиритион цинка и пиритион меди. Пиритион цинка и пиритион меди полезны в качестве антимикробных добавок, действующих против грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибков и дрожжей. Пиритион цинка используется в качестве “антиперхотного” (против перхоти) компонента в шампунях, а технические суспензии пиритиона цинка и/или пиритиона меди используется в качестве консервантов в красках и полимерах. Синтез поливалентных солей пиритиона описан в патенте США № 2809971 Бернстейна и др. Другие патенты, раскрывающие подобные соединения и способы их изготовления, включают патенты США № 2786847; 3589999; 3590035 и 3773770.Ограничения по размеру частиц соли пиритиона, которые имеются при их производстве с помощью традиционной технологии лопастного перемешивания, демонстрируют недостатки использования такого технологического процесса. Для иллюстрации известные способы получения нерастворимых поливалентных солей пиритиона обычно приводят к образованию твердых частиц, имеющих средний размер больше, чем один микрометр (мкм). Однако, как обсуждалось выше, часто требуются более мелкие частицы солей пиритиона (т.е. меньше, чем один микрон по размеру), поскольку они более легко образуют суспензии и обеспечивают большую площадь поверхности для усиления биоцидной активности. Кроме того, более мелкие частицы, особенно в низком субмикронном диапазоне (например, ниже примерно 0,1 или 0,2 мкм), могут быть прозрачными для света и, следовательно, они могли бы обеспечить возможность изготовления “светлых” продуктов, таких как светлые шампуни и мыла, которые популярны сегодня на товарном рынке.Более мелкие частицы солей пиритиона обычно возникают при выполнении отдельного этапа механической обработки (например, измельчение или дробление) больших по размеру частиц или кристаллов, которые изготавливаются с помощью традиционных способов. Например, Европейская патентная заявка № 70046 описывает приготовление пиритиона цинка с использованием органических растворителей. Этот процесс приводит к получению больших кристаллов пиритиона цинка, которые легко выделяются путем фильтрования. Для размельчения больших кристаллов и получения частиц пиритиона цинка меньшего размера используется отдельный дополнительный этап измельчения. Патент США № 4670430 описывает способ получения частиц пиритиона цинка со средним размером примерно 0,2 мкм путем измельчения более крупных по размеру частиц пиритиона цинка.В качестве альтернативы измельчению для дробления больших твердых или жидких частиц на более мелкие частицы используется звуковой метод. Однако на сегодняшний день, насколько известно авторам настоящего изобретения, этот метод не используется для усиления (интенсификации) протекания химических реакций в промышленных масштабах по разнообразным причинам, таким как, например, обсуждаемые ниже проблемы, связанные с увеличением масштаба производства. Тем не менее, в выходящих в последнее время технических журналах приводятся данные о лабораторном масштабе изготовления продукта, предполагая, что звуковое воздействие дает обнадеживающие результаты для получения высокого выхода продукта при проведении химических реакций при умеренных условиях протекания реакции и за короткое время реакции. Легкость протекания химических реакций при использовании: звукового воздействия в промышленности могла бы обеспечить главное достоинство промышленного производства, как, например, при производстве биоцидов, таких как пиритион цинка или ИПБК, в смысле увеличения производительности и в смысле уменьшения порчи продукта при использовании умеренных условий обработки.Классические применения звукового воздействия для промышленных целей включают “физическую” обработку, такую как очистка, сверление, ускорение эмульсификации, пайку, звуковое детектирование, медицинскую терапию и сварку. Ультразвуковые волны также используются на промышленной основе для анализа и оценки физических и химических свойств материалов, таких как плотность, пористость, вязкость и химический состав.Другая область техники, обратившая в последнее время на себя внимание, называемая “звукохимия”, это область, в которой ультразвук прикладывается опосредованно при проведении реакций органического синтеза в лабораторных масштабах, как указано в монографии Жан-Луи Луча “Синтетическая органическая звукохимия” (Jean-Louis Luche “Synthetic Organic Sonochemistry”, Plenum Publishing Corporation, 1998). Однако вызов брошен в попытках масштабировать такие лабораторные звукохимические методы, как описано на странице 326 книги Луча, где он утверждает, что “начальные шаги для успешного промышленного внедрения звукохимического метода - это геометрические проблемы (конструкция реактора), связанные с отображением и измерениями раствора”. В подобном ключе в технической журнальной статье Фрерича Дж.Кейна и Саша Даенке, опубликованной в Венгерском журнале промышленной химии (Frerich L.Keil, Sascha Daehnke. Hungarian Journal of Industrial Chemistry, vol.25, № 1, p. 71-80, 1997), указывают на получение масштабируемого выхода на основе расчетов по распределению плотности энергии и кавитации пузырьков в реакторе. В аспекте этих проблем и масштабируемого выхода, насколько известно авторам настоящего изобретения, технология звукохимии не применялась для полностью промышленных целей, изложенных выше.Ввиду вышеизложенного ясно, что имеется потребность в индустрии, использующей технологию звукохимии, которая до настоящего времени не удовлетворяла производителей, для промышленного использования способа быстрого приготовления суспензии, дисперсии или эмульсии неагломерированных частиц требующегося размера и формы. В идеале такой способ должен производить частицы по существу однородного размера и формы при умеренных условиях протекания реакции и при исключении жестких сдвиговых воздействий, связанных с применением лопастных смесителей или измельчающих машин. Настоящее изобретение предлагает одно решение для удовлетворения этой потребности.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯПо первому аспекту изобретение направлено на усовершенствованный способ изготовления суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных твердых или жидких частиц, включающий этап образования частиц путем проведения химической реакции между по меньшей мере двумя реагентами в жидкой среде в присутствии звуковой энергии, в котором усовершенствование заключается во вводе упомянутой звуковой энергии в жидкую среду в точке контакта реагентов друг с другом, тем самым вызывая глубокое перемешивание реагентов и связанное с этим быстрое завершение реакции, для получения требующегося продукта при сведении к минимуму или уменьшении риска образования нежелательного побочного продукта, причем упомянутый требующийся продукт получается в виде упомянутой суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных частиц, имеющих по существу однородный размер и форму.В другом аспекте настоящее изобретение касается непрерывного способа изготовления суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных твердых или жидких частиц в промышленном масштабе, упомянутый способ включает непрерывное образование частиц путем осуществления реакции трансхелатообразования, по меньшей мере, двух реагентов путем введения в контакт упомянутых реагентов в точке контакта и введения звуковой энергии в упомянутой точке контакта для того, чтобы вызвать глубокое перемешивание и облегчить быстрое хелатообразование в упомянутой точке контакта, благодаря чему получается требующийся продукт, а получение побочного продукта сводится к минимуму или уменьшается, при этом упомянутый требующийся продукт получается в виде упомянутой суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных частиц, образующихся в результате упомянутого трансхелатообразования.В другом аспекте изобретение направлено на способ изготовления суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона путем образования частиц соли пиритиона в жидкой среде путем реакции трансхелатообразования, по меньшей мере двух реагентов, в котором во время этапа образования частиц в жидкую среду вводят звуковую энергию в точке контакта упомянутых реагентов, для получения суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона.В еще одном аспекте изобретение направлено на способ изготовления суспензии неагломерированных частиц солей пиритиона, включающий этап осуществления взаимодействия пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона и растворимой в воде соли поливалентного металла в водной среде и в присутствии диспергирующей добавки для получения частиц солей пиритиона, в котором во время упомянутого этапа осуществления взаимодействия в упомянутую водную среду вводят звуковую энергию для получения упомянутой суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, причем упомянутые неагломерированные частицы соли пиритиона имеют средний размер от примерно 0,01 до примерно 50 микрон. “Диспергирующие добавки” - это диспергатор или другой агент (например, загущающий агент, такой как карбоксиметилцеллюлоза, так называемый “CMC” (КМЦ)), который упрощает образование требующейся стабильной суспензии твердых или жидких частиц в водной среде.Эти и другие аспекты станут понятными после прочтения нижеприведенного подробного описания изобретения.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙИзобретение будет понятно более полно из последующего подробного описания в сочетании с чертежами, на которых:фиг.1 - изображение с вырезом конструкции реактора одного из вариантов выполнения для непрерывного способа, предложенного в изобретении;фиг.2 - фотография структуры при увеличении Х10000 частиц пиритиона цинка гексагональной формы, имеющих острые края и полученных в соответствии со способом, предложенным в настоящем изобретении;фиг.3 - фотография структуры при увеличении Х10000 частиц пиритиона цинка неправильной формы, имеющих неровные края, полученных при использовании традиционной технологии с лопастным перемешиванием;фиг.4 - перспективное изображение одного из вариантов выполнения конструкции реактора для осуществления непрерывного процесса согласно изобретению.ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯНеожиданно обнаружено, что в соответствии с настоящим изобретением предлагается решение давно стоящей проблемы, состоящей в том, как получить хорошо диспергированную суспензию, дисперсию или эмульсию с однородными по размеру и форме неагломерированными твердыми или жидкими частицами без применения последующей агрессивной, разрушающей частицы обработки, такой как измельчение. Авторы настоящего изобретения решили эту проблему, используя этап звукового воздействия вместо традиционных этапов перемешивания и/или измельчения в известных из уровня техники способах получения частиц. Предложенный в настоящем изобретении способ также может быть использован как общий метод для быстрого образования кристаллов или небольших твердых или жидких частиц любого состава из одного или более реагентов. Предложенный в изобретении способ может быть осуществлен на практике в периодическом режиме (отдельных порционных загрузок) или в непрерывном режиме. Предложенный в изобретении способ при осуществлении его на практике в непрерывном режиме может дать более высокую производительность, чем традиционные загрузочные технологические процессы. Другими словами, настоящее изобретение предлагает более дешевый способ для получения большего количества частиц, который может быть осуществлен за более короткое время, по сравнению с известными из уровня техники загрузочными (с периодической загрузкой) технологическими процессами. Высокая производительность предложенного в изобретении способа при использовании его на промышленной установке позволяет увеличить эффективность, понизить стоимость и увеличить производство благодаря непрерывности технологического процесса.Несмотря на то, что изобретение подходит для применения любых звуковых волн для осуществления требующегося звукового воздействия, особенно благоприятна энергия в ультразвуковом спектре. В альтернативном варианте, подходящим для применения является спектральный диапазон радиоволн, для обеспечения требующейся энергии, чтобы облегчить получение глубокого перемешивания в точке контакта (взаимодействия) реагентов.Несмотря на то, что изобретение является подходящим для применения в производстве жидких дисперсий твердых биоцидов, оно подходит и для использования в различных других приложениях, таких как, например, эмульсионная полимеризация.В одном из вариантов осуществления изобретения однородная суспензия неагломерированных частиц - это суспензия частиц солей пиритиона, которая особенно полезна в средствах личной гигиены, таких как мыла, шампуни и др.; красках; покрытиях; удобрениях; резервуарных химикатах или других применениях, где требуется однородная совокупность небольших частиц или кристаллов. Частицы соли пиритиона, изготовленные способом согласно изобретению, пригодны в качестве реагентов против перхоти в шампунях из-за однородного характера смеси, достигаемого с помощью звукового воздействия, и хорошей диспергированности частиц, получаемой с помощью предложенного в изобретении способа.Термин “звуковая энергия” авторами настоящего изобретения трактуется широко и охватывает звуковые волны в аудиозвуковом спектре, инфразвуковом спектре и ультразвуковом спектре, предпочтительно в частотном диапазоне от 20 900000 Гц (900 кГц), 250,000 Гц (250 кГц) с уровнем мощности в диапазоне от примерно 20 до примерно 5000 Вт, более предпочтительно от 100 до 1000 Вт, наиболее предпочтительно от 250 до 750 Вт, а уровни децибел (дБ) от примерно 10 дБ до примерно 180 дБ, предпочтительно от 50 до 100 дБ, наиболее предпочтительно от 65 до 85 дБ. Термин “звуковое воздействие” используется здесь в смысле прикладывания (ввода) звуковой энергии.Используемое здесь выражение “растворимые в воде соли пиритиона” или “растворимые в воде пиритионовые соли” обозначает те соли пиритиона, в которых атом водорода тиоловой группы замещен на одновалентный катион. Выражение “растворимая в воде соль поливалентного металла” относится к таким растворимым в воде солям, в которых катион имеет заряд +2 или больше. Выражение “частицы солей пиритиона” или “частицы пиритионовой соли”, в том смысле, как оно используется здесь, относится к солям пиритиона, которые образуют осадки и по существу являются нерастворимыми или плохо растворимыми в окружающей среде. Термин “поверхностно-активный”, в том смысле, как он используется здесь, относится к соединению, которое способствует однородному разделению чрезвычайно мелких твердых частиц (т.е. коллоидных по размеру и форме) и разделению их в максимальной степени.В соответствии с одним вариантом осуществления способа, предложенного в настоящем изобретении, частицы в носителе подвергаются воздействию звуковой энергии для получения однородной, неагломерированной суспензии отдельных частиц.Частицы согласно изобретению могут быть из любого промышленного источника. В альтернативном варианте частицы могут быть получены in situ, как описано более подробно ниже. К подходящим частицам относятся биоциды, такие как пиритион магния, пиритион бария, пиритион висмута, пиритион стронция, пиритион меди, пиритион цинка, пиритион кадмия, пиритион железа (II), пиритион олова, пиритион никеля, пиритион кобальта, пиритион марганца, пиритион циркония и их комбинации. Другие органические соли, такие как сульфаты калия и гипохлориты кальция также могут быть приготовлены в соответствии со способом, предложенным в настоящем изобретении.Обычно частицы пиритионовой соли получаются в виде осадка в реакции пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона с растворимой в воде солью выбранного поливалентного металла в присутствии поверхностно-активного агента. В реакции может быть использован пиритион в его кислотной форме или растворимая в воде соль пиритиона. Пригодные растворимые в воде соли пиритиона предпочтительна включают ион аммония или ион щелочного металла, такого как натрий. Соответственно, примерные растворимые в воде соли пиритиона включают пиритион натрия, пиритион калия, пиритион лития, пиритион аммония и их комбинации. Наиболее предпочтительная растворимая в воде соль пиритиона, пригодная для настоящего изобретения, - это соль с натрием (т.е. пиритион натрия).Количество пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона может изменяться в широком диапазоне и установление подходящего количества - это вопрос, который находится в рамках возможностей среднего специалиста-практика, количество определяется на основе стехиометрии реакции и требующегося количества частиц, которое должно быть получено. Предпочтительное количество пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона составляет от примерно 1 мас.% до примерно 40 мас.%, более предпочтительно от примерно 5 мас.% до примерно 25 мас.%, а наиболее предпочтительно от примерно 12 мас.% до примерно 15 мас.%, все проценты указаны от общей массы реакционной смеси.Примерные растворимые в воде соли поливалентных металлов, подходящие для использования в соответствии с предложенным в изобретении способом, включают, например, соли цинка, соли олова, соли кадмия, соли меди, соли циркония, соли магния, соли алюминия и др. Также могут использоваться комбинации этих солей. Подходящие противоположные по знаку ионы для этих металлов включают нитраты, ацетаты, сульфаты, галогениды или их комбинации. Предпочтительные растворимые в воде соли поливалентных металлов включают хлорид цинка (ZnCl2), хлорид меди (CuCl2), ацетат цинка (Zn(О2ССН3)2 и сульфат цинка (ZnSO4).Количество растворимой в воде соли поливалентного металла может изменяться в зависимости от количества растворимой в воде соли пиритиона, но предпочтительно это количество находится в диапазоне от примерно 1 до примерно 70 мас.%, более предпочтительно от примерно 5 до примерно 30 мас.% и наиболее предпочтительно от 15 до 20 мас.%, все проценты указаны от общей массы реакционной смеси. Молярное отношение пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона к растворимой в воде соли поливалентного металла находится в диапазоне от одного моля соли металла до примерно двух молей растворимой в виде соли пиритиона. Небольшой стехиометрический избыток (например, от 0,5 до 1 молярного процента растворимой в воде соли поливалентного металла по массе над пиритионом или растворимой в воде соли пиритиона) помогает гарантировать полное осуществление реакции, как это требуется.Подходящая среда для реакции включает водную среду, такую как вода или вода в комбинации с одним или несколькими органическими растворителями. Подходящие органические растворители включают спирты, такие как метаноловый, этаноловый, амины, такие как диэтаноламин, простой эфир, сложный эфир и др. В реакционную смесь также могут быть добавлены дополнительные составляющие, такие как натрий мета-бисульфит. Водный раствор может содержать нафталинсульфионовые кислоты.Особенно подходящий диспергирующий агент согласно способу изобретения нафталин сульфоновая кислота или ее соль - “DARVAN 1” (натрий нафталин сульфоновая кислота формальдегид, продукт R.T.Vanderbilt Co. Inc.). Аналогичные диспергирующие агенты представляют собой промышленно выпускаемые под торговыми марками “DEMOL N” (натриевая соль нафталинсульфоновой кислоты, продукт Као Chemicals), “DAXAD 11” (натриевая соль полимеризованных алкилнафталинсульфоновых кислот, продукт W.R. Grace & Co.), и “TAMOL N” (натриевая соль конденсированной нафталинсульфоновой кислоты, продукт Rohn and Haas Co.).В способе настоящего изобретения диспергирующий агент может применяться один или в комбинации с поверхностно-активным агентом. Подходящими поверхностно-активными агентами являются соответствующим образом выбранные соединения из классов поверхностно-активных веществ, известных как неионные, анионные, катионные и амфотерные (последние также обычно называются “цвиттерионными”). Поверхностно-активные агенты применяются соответствующим образом, отдельно или в комбинации с двумя, тремя или даже четырьмя или более поверхностно-активными агентами, выбранными из четырех вышеупомянутых классов.Подходящие неионные поверхностно-активные агенты включают алкоксилаты линейных спиртов, такие как этоксилаты линейных спиртов, этиоксилированные/пропоксилированные блоксополимеры, этиоксилированные/пропоксилированные жирные спирты и полиоксиэтиленцетил эфиры и др. Подходящие алкоксилаты линейных спиртов промышленно выпускаются, например, под зарегистрированной торговой маркой POLY-TERGENT SL-42, продукт Olin Corporation. Если требуется, то этот алкоксилат спирта - это соответствующим образом блокированный на конце алкоксилат спирта с более низкой алкильной группой, и такой продукт промышленно выпускается как POLY-TERGENT SLF-18, алкоксилат пропиленового оксид-блокированного линейного спирта, который также является продуктом Olin Corporation, и эти блокированные на конце алкоксилаты линейных спиртов во время использования чрезвычайно слабо вспениваются.Также подходящими для использования в соответствии с настоящим изобретением являются поверхностно-активные агенты из группы промышленно выпускаемых поверхностно-активных веществ в сериях POLY-TERGENT SLF-18B, которые являются поверхностно-активными веществами, характеризующимися повышенной склонностью к вредному воздействию микроорганизмов (также продукты Olin Corporation), причем представляют собой алкоксилаты алкен оксид-блокированных линейных спиртов, содержащие в своей основе части с оксидом этилена, и подходят также содержащие в своей основе части с оксидом пропилена, как описано, например, в патентах США № 4925587 и 4898621.Другие подходящие неионные поверхностно-активные агенты включают промышленно выпускаемое вещество NEODOL 91-6 - зарегистрированный товарный знак поверхностно-активного вещества, производимого фирмой Shell Chemical. Это поверхностно-активное вещество представляет собой детергентную смесь из этоксилатов линейных первичных спиртов с С9-С11, имеющую в среднем шесть молей оксида этилена на один моль спирта. Другие подходящие неионные поверхностно-активные агенты включают вещества, содержащие линейные углеродные цепочки С9-С11 и пять или шесть групп оксида этилена или оксида пропилена на одну молекулу.Подходящие анионные поверхностно-активные агенты включают алкилдифенилэфирдисульфонаты, алкилфенилэтоксилированные фосфат эфиры, карбоксилированные алкоксилаты линейных спиртов, линейную алкилбензолсульфоновую кислоту, диизобутилсульфосукцинат и алкилсульфонаты. Подходящие анионные поверхностно-активные агенты также включают алкилированные дифенилоксидсульфонаты, а способы их приготовления хорошо известны, как это показано в описаниях патентов США № 3264242; 3634272 и 3945437. В промышленных способах приготовления алкилированных дифенилоксидсульфонатов обычно не получают разновидности (виды), которые являются моноалкилированными, моносульфонированными, диалкилированными или дисульфонированными. Промышленно выпускаемые разновидности обычно представляют собой преимущественно (более чем на 90 процентов) дисульфонированные и являющиеся смесью моно- и диалкилированных с процентом диалкилирования примерно от 15 до примерно 25 процентов, и процентом моноалкилирования от примерно 75 до 85 процентов. Наиболее типично, промышленно выпускаемые разновидности являются примерно на 80 процентов моноалкилированными и 20 процентов диалкилированными.Два иллюстрированных, промышленно выпускаемых раствора, содержащих алкилированные дифенилоксидсульфонатные поверхностно-активные вещества - это поверхностно-активные вещества DOWFAX 8390 и DOWFAX 8390A, продукты The Dow Chemical Company. В каждом из них алкильная группа преимущественно представляет собой гексадецильную C16 группу. Эти продукты соответствующим образом используются в растворе, полностью или частично нейтрализованном гидроксидом аммония, если требуется.Благоприятные анионные поверхностно-активные агенты также получают путем осуществления реакции вышеописанных алкилированных дифенилоксидсульфонатов с соединениями пиперазина, для получения молярного отношения сульфонатного соединения к соединению пиперазина между примерно 10:1 и примерно 1:10, предпочтительно между примерно 2:1 и примерно 1:2. Несмотря на то, что любое соединение пиперазина может быть использовано для такой реакции, предпочтительные соединения включают соединения, выбранные из группы, состоящей из 1,2-аминэтилпиперазин, 1,4-пиперазиндиэтансульфоновая кислота, безводный пиперазин, гидратированный пиперазин и их комбинации.Другие подходящие анионные соединения - алкоксилаты поликарбоксилированных спиртов, предпочтительно выбранные из кислот или органических или неорганических солей: алкоксилаты поликарбоксилированных линейных спиртов, алкоксилаты поликарбоксилированных разветвленных спиртов, алкоксилаты поликарбоксилированных циклических спиртов и их комбинации. Эти алкоксилаты поликарбоксилированных спиртов обычно содержат по меньшей мере два радикала янтарной кислоты на одну молекулу. Предпочтительные алкоксилаты поликарбоксилированных спиртов - это соединения, имеющие основу, содержащую блоки поли(пропилен оксид) и поли(этилен оксид) и такие предпочтительные алкоксилаты поликарбоксилированных спиртов являются легко доступными, например, в виде POLY-TERGENT CS-1, торговый знак поверхностно-активного вещества, выпускаемого Olin Corporation. Если требуется, то по меньшей мере часть кислотных групп в поликарбоксилированном спирт алкоксилате нейтрализуется основанием для получения соответствующей соли. Подходящие основания включают гидроксиды щелочных металлов, гидроксиды щелочноземельных металлов и неметаллические гидроксиды, включающие гидроксид калия, гидроксид аммония, гидроксид кальция, гидроксид магния, аммиак, моно-, ди- и триэтанол амины и их комбинации. Гидроксид натрия предпочтителен и, хотя гидроксид калия может быть использован, он не является предпочтительным. Органическое или неорганическое основание предпочтительно применяется, по меньшей мере, в эквимолярном количестве относительно числа молей используемого поликарбоксилированного спирт алкоксилата. Поликарбоксилированный спирт может также содержать поликарбоксильную кислоту, например полиакриловую кислоту, наряду с алкоксилатом исходного спирта и сложными эфирами этого алкоксилата поликарбоксильной кислоты.Несмотря на то, что отдельные катионные и амфотерные поверхностно-активные вещества приемлемы для использования в технологическом процессе, предложенном в настоящем изобретении, они также могут быть использованы в комбинации, по меньшей мере, с одним поверхностно-активным веществом из других классов. Иллюстративные катионные поверхностно-активные агенты включают поверхностно-активные вещества, содержащие алкилтриаммоний галогенид, нелинейный алкилдиметил галогенид и алкилдиметилбензил аммоний галогенид. Иллюстративные амфотерные поверхностно-активные агенты включают производные полигликоль эфира, производные этоксилатоксазолина, лаурамидопропилбетаин и лецитин.Подходящие смеси для использования в способе согласно настоящему изобретению могут быть основаны на различных комбинациях вышеописанных поверхностно-активных веществ. Такие смеси могут быть любой комбинацией из двух или более поверхностно-активных агентов, находящихся между или входящих в вышеописанные четыре широких класса поверхностно-активных веществ. Комбинации могут включать смеси: анионного с анионным, анионного с неионным, анионного с катионным, анионного с амфотерным, катионного с катионным, катионного с амфотерным, неионного с неионным, неионного с амфотерным и амфотерного с амфотерным поверхностно-активным веществом. Аналогичным образом, могут быть трехкомпонентные и четырехкомпонентные смеси поверхностно-активных веществ, составленные путем выбора трех или четырех поверхностно-активных веществ, соответственно, из входящих в вышеописанные классы или наряду с ними.Подходят для применения любое отдельное поверхностно-активное вещество или комбинация двух, трех или четырех поверхностно-активных веществ из следующего иллюстративного перечня:(а) неионные, включающие алкоксилированные линейные спирты (такие как поверхностно-активное вещество POLY-TERGENT SLF-18, продукт Olin Corporation), этоксилаты линейных спиртов (такие как поверхностно-активное вещество NEODOL 91-8, продукт Shell Corporation), этоксилированный линейный алкилбензол (такой как поверхностно-активное вещество TRITON Х-100, продукт Union Carbide Corporation) и блоксополимеры ЕО/РО (ОЭ/ОП)(такие как поверхностно-активное вещество POLY-TERGENT E-17A, продукт Olin Corporation);(b) анионные, включающие алкилдифенил эфир дисульфонаты (такие как поверхностно-активное вещество POLY-TERGENT 2А1, продукт Olin Corporation), сложные эфиры алкилфенилэтоксилированного фосфата (такие как поверхностно-активное вещество Wayfos М-60, продукт Olin Corporation), алкоксилаты карбоксилированного линейного спирта (такие как поверхностно-активное вещество POLY-TERGENT CS-1, продукт Olin Corporation), линейная алкилбензолсульфоновая кислота (такая как поверхностно-активное вещество BIOSOFT S-130, продукт Stepan Company), альфа-олефин сульфонаты (такие как поверхностно-активное вещество BIO TERG AS-40, продукт Stepan Company), диалкилсульфосукцинаты (такие как поверхностно-активное вещество SC-75, продукт Arol Chemical Company) и алкилсульфаты (такие как поверхностно-активное вещество STEPANOL SLS, продукт Stepan Company);(c) катионные, включающие алкилтриаммоний галогениды (такие как поверхностно-активное вещество СТАВ, продукт VWR Scientific Inc.), полиоксиэтиленкокоамин (такое как поверхностно-активное вещество MAZEEN, продукт PPG Industries), первичные алкил амины (такие как поверхностно-активное вещество ARMEEN, продукт Akzo Chemical Co.), дикокодиметиламмоний галогенид (такой как поверхностно-активное вещество JET QUAT, продукт Jetco Chemical Inc.), диизодецилдиметиламмоний галогениды (такие как поверхностно-активное вещество AMMONYX K9, продукт Stepan Company) и диэтиламинэтилстеарат (такой как поверхностно-активное вещество CERA-SYNT 303, продукт ISP Van Dyke); и(d) амфотерные, включающие производные полигликоль эфира (такие как поверхностно-активное вещество ALBEGAL А, продукт Ciba-Geigy), производные этоксилированного оксазолина (такие как поверхностно-активное вещество ALKATERG Т-IV, продукт Angus Chemicals), лаурамидпропилбетаин (такой как поверхностно-активное вещество LEXAINE С, продукт Inolex Chemicals), лецитин (такой как поверхностно-активное вещество CANASPERSE, продукт Can Amoral), динатрийкокоамфодиацетат (такое как поверхностно-активное вещество MONATERICS, продукт Mona Industries), комплексная соль жирного амина (такая как поверхностно-активное вещество MAFO 13, продукт PPG Industries) и кокоаминоксид (такой как поверхностно-активное вещество MACKAMINE СО, продукт McIntyre Group Ltd.).Диспергирующий агент или комбинация диспергирующий агент/поверхностно-активный агент предпочтительно применяется всего в количестве между примерно 0,05 и 10 мас.%, более предпочтительно между примерно 0,1 и 5 мас.%, наиболее предпочтительно между примерно 0,5 и примерно 1,5 мас.%, относительно общей массы реакционной смеси.Температура реакции может быть любой температурой, которая позволяет получить осадок из частиц соли пиритиона. Предпочтительные температуры для реакции в диапазоне между примерно -10 и примерно 100
























Формула изобретения
1. Способ приготовления суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных твердых или жидких частиц, включающий этап образования частиц путем проведения химической реакции между, по меньшей мере, двумя реагентами в жидкой среде в присутствии звуковой энергии, отличающийся тем, что вводят упомянутую звуковую энергию в жидкую среду в точке контакта реагентов друг с другом, вызывая глубокое перемешивание реагентов и связанное с этим быстрое завершение реакции, для получения требующегося продукта при сведении к минимуму или уменьшении риска образования нежелательного побочного продукта, причем упомянутый требуемый продукт получают в виде суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных частиц, имеющих, по существу, однородный размер и форму.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 20 Гц - 900 кГц.3. Способ по п.2, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 5 - 105 кГц.4. Способ по п.3, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 16 - 20 кГц.5. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 20 - 5000 Вт.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 100 - 1000 Вт.7. Способ по п.6, отличающийся тем, что упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 400 - 600 Вт.8. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая жидкая среда представляет собой водный раствор.9. Способ по п.8, отличающийся тем, что упомянутый водный раствор содержит нафталинсульфоновые кислоты.10. Непрерывный способ приготовления суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных твердых или жидких частиц в промышленном масштабе, включающий непрерывное образование частиц путем осуществления реакции трансхелатообразования, по меньшей мере, двух реагентов посредством введения в контакт упомянутых реагентов в точке контакта, и введения звуковой энергии в упомянутой точке контакта для того, чтобы вызвать глубокое перемешивание и облегчить быстрое хелатообразование в упомянутой точке контакта, благодаря чему получают требующийся продукт и сводят к минимуму или уменьшают получение побочного продукта, при этом упомянутый требуемый продукт получают в виде упомянутой суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных частиц, образующихся в результате упомянутого трансхелатообразования.11. Способ приготовления суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона путем образования частиц соли пиритиона в жидкой среде путем реакции трансхелатообразования, по меньшей мере, двух реагентов, в котором во время этапа образования частиц в жидкую среду вводят звуковую энергию в точке контакта упомянутых реагентов, для получения суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, в котором упомянутые частицы выбирают из группы, состоящей из пиритиона магния, пиритиона бария, пиритиона висмута, пиритиона стронция, пиритиона меди, пиритиона цинка, пиритиона кадмия, пиритиона циркония, пиритиона железа (II), пиритиона олова, пиритиона никеля, пиритиона кобальта, пиритиона марганца и их комбинаций, в котором частицы в суспензии неагломерированных частиц имеют средний размер в диапазоне примерно 0,01 - 50 мкм.12. Способ по п.11, в котором упомянутые частицы в суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 15 мкм.13. Способ по п.12, в котором упомянутые частицы в суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 5 мкм.14. Способ по п.11, в котором упомянутые частицы в суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 5 мкм.15. Способ приготовления суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, включающий этап образования частиц соли пиритиона в жидкой среде, в котором во время этапа образования частиц в упомянутую жидкую среду вводят звуковую энергию для получения упомянутой суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона.16. Способ по п.15, в котором этап образования частиц включает осуществление взаимодействия пиритиона или растворимой в воде соли пиритиона и растворимой в воде соли поливалентного металла в упомянутой жидкой среде в присутствии диспергирующего агента, для получения упомянутых частиц соли пиритиона.17. Способ по п.15, в котором упомянутые частицы соли пиритиона выбирают из группы, содержащей пиритион магния, пиритион бария, пиритион висмута, пиритион стронция, пиритион меди, пиритион цинка, пиритион кадмия, пиритион циркония, пиритион железа (II), пиритион олова, пиритион никеля, пиритион кобальта, пиритион марганца и их комбинации.18. Способ по п.15, в котором упомянутые частицы соли пиритиона в упомянутой суспензии имеют средний размер примерно 0,1 - 50 мкм.19. Способ по п.18, в котором упомянутые частицы в упомянутой суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 15 мкм.20. Способ по п.15, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 20 Гц - 900 кГц.21. Способ по п.20, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 5 - 105 кГц.22. Способ по п.21, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 16 - 20 кГц.23. Способ по п.15, в котором упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 20 - 5000 Вт.24. Способ по п.23, в котором упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 100 - 1000 Вт.25. Способ по п.24, в котором упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 400 - 600 Вт.26. Способ по п.15, в котором упомянутая жидкая среда представляет собой водный раствор.27. Способ по п.15, в котором упомянутый водный раствор содержит нафталинсульфоновые кислоты.28. Способ приготовления суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, включающий этап осуществления взаимодействия пиритиона или растворимой в воде соли поливалентного металла в водной среде и в присутствии диспергирующего агента, для получения частиц солей пиритиона, в котором во время упомянутого этапа осуществления взаимодействия в упомянутую водную среду вводят звуковую энергию для получения упомянутой суспензии неагломерированных частиц соли пиритиона, причем упомянутые неагломерированные частицы соли пиритиона имеют средний размер примерно 0,1 - 50 мкм.29. Способ по п.28, в котором упомянутую растворимую в воде соль пиритиона выбирают из группы, состоящей, по существу, из пиритиона натрия, пиритиона калия, пиритиона лития, пиритиона аммония и их комбинаций.30. Способ по п.29, в котором упомянутая растворимая в воде соль пиритиона составляет примерно 1 - 40 мас.% от общей массы реакционной смеси.31. Способ по п.30, в котором упомянутая растворимая в воде соль пиритиона составляет примерно 5 - 25 мас.% от общей массы реакционной смеси.32. Способ по п.31, в котором упомянутая растворимая в воде соль пиритиона составляет примерно 12 - 15 мас.% от общей массы реакционной смеси.33. Способ по п.28, в котором упомянутая растворимая в воде соль поливалентного металла представляет собой двухвалентную соль, выбранную из группы, состоящей, по существу, из солей цинка, солей олова, солей кадмия, солей меди, солей циркония, солей магния, солей алюминия, нитратных солей, ацетатных солей, сульфатных солей, галогенидных солей и их комбинаций.34. Способ по п.33, в котором упомянутую двухвалентную соль выбирают из группы, состоящей, по существу, из сульфата цинка, хлорида цинка, ацетата цинка, хлорида меди и их комбинаций.35. Способ по п.28, в котором упомянутая двухвалентная соль составляет примерно 1 - 70 мас.% от общей массы реакционной смеси.36. Способ по п.35, в котором упомянутая двухвалентная соль составляет примерно 5 - 30 мас.% от общей массы реакционной смеси.37. Способ по п.36, в котором упомянутая двухвалентная соль составляет примерно 15 - 20 мас.% от общей массы реакционной смеси.38. Способ по п.28, в котором упомянутый диспергирующий агент выбирают из группы, состоящей, по существу, из натриевых солей полимеризованных алкилнафталинсульфоновых кислот и их комбинаций.39. Способ по п.38, в котором упомянутый диспергирующий агент составляет примерно 0,05 - 10 мас.% от общей массы реакционной смеси.40. Способ по п.39, в котором упомянутый диспергирующий агент составляет примерно 0,1 - 5 мас.% от общей массы реакционной смеси.41. Способ по п.40, в котором упомянутый диспергирующий агент составляет примерно 0,5 - 1,5 мас.% от общей реакционной смеси.42. Способ по п.28, в котором упомянутые частицы солей пиритиона выбирают из группы, содержащей пиритион магния, пиритион бария, пиритион висмута, пиритион стронция, пиритион меди, пиритион цинка, пиритион кадмия, пиритион циркония, пиритион железа (II), пиритион олова, пиритион никеля, пиритион кобальта, пиритион марганца и их комбинации.43. Способ по п.28, в котором упомянутые частицы в упомянутой суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 15 мкм.44. Способ по п.43, в котором упомянутые частицы в упомянутой суспензии неагломерированных частиц имеют средние размеры в диапазоне примерно 0,1 - 5 мкм.45. Способ по п.28, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 20 Гц - 900 кГц.46. Способ по п.45, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 5 - 105 кГц.47. Способ по п.46, в котором упомянутая звуковая энергия имеет частоту примерно 16 - 20 кГц.48. Способ по п.28, в котором упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 20 - 5000 Вт.49. Способ по п.48, в котором упомянутая звуковая энергия имеет мощность звука примерно 100 - 1000 Вт.50. Способ по п.49, в котором звуковая энергия имеет мощность звука примерно 250 - 750 Вт.51. Способ по п.28, в котором упомянутый диспергирующий агент представляет собой нафталинсульфоновую кислоту или ее соль.52. Способ по п.28, в котором звуковую энергию вводят при уровне мощности 10 - 180 дБ.53. Способ по п.28, в котором звуковую энергию вводят при уровне мощности 50 - 100 дБ.54. Способ по п.28, в котором звуковую энергию вводят при уровне мощности 65 - 85 дБ.55. Способ по п.28, в котором в качестве упомянутых частиц соли пиритиона получают частицы пиритиона цинка гексагональной формы с острыми углами и прямыми ребрами.56. Проточный реактор непрерывного действия для приготовления суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных твердых или жидких частиц путем осуществления химической реакции между первым и вторым реагентами, содержащий реакционную камеру, первый входной трубопровод для ввода первого реагента в реакционную камеру, второй входной трубопровод для ввода второго реагента в реакционную камеру, коллекторный трубопровод для непрерывного вывода продукта из камеры, первый и второй преобразователи звуковой энергии, при этом впуск из второго трубопровода расположен так, чтобы вводить раствор из второго трубопровода в раствор из первого трубопровода вблизи пары преобразователей, а первый и второй преобразователи звуковой энергии расположены так, чтобы направлять, по меньшей мере, в соответствующие входные потоки упомянутых первого и второго реагентов, которые вошли в контакт друг с другом, звуковую энергию в эффективном количестве, чтобы вызвать глубокое перемешивание первого и второго реагентов и связанное с этим быстрое завершение реакции, для получения требующегося продукта при сведении к минимуму или уменьшении риска образования нежелательного побочного продукта, при этом упомянутый требующийся продукт получают в виде упомянутой суспензии, эмульсии или дисперсии неагломерированных частиц, имеющих, по существу, однородный размер и форму, коллекторный трубопровод для непрерывного вывода продукта из камеры.57. Проточный реактор непрерывного действия по п.56, в котором первый и второй преобразователи звуковой энергии расположены напротив друг друга на противоположных сторонах камеры, первый и второй входные трубопроводы сходятся вблизи одного конца камеры, коллекторный трубопровод расположен вблизи другого конца камеры, расположенного напротив, первый и второй звуковые преобразователи выполнены так, чтобы воздействовать звуковой энергией по всей длине реакционной камеры.58. Проточный реактор непрерывного действия по п.56, в котором первый и второй входные трубопроводы переносят водный раствор пиритиона натрия и диспергирующий агент в качестве упомянутого первого реагента, а второй входной трубопровод переносит водный раствор сульфата цинка или хлорида цинка в качестве упомянутого второго реагента.59. Шампунь против перхоти, содержащий суспензию неагломерированных частиц солей пиритиона, полученный способом по п.28.60. Шампунь против перхоти, отличающийся тем, что он содержит суспензию частиц пиритиона цинка гексагональной формы, имеющих острые углы и прямые ребра.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4