Композиции и способы определения назаконного использования удобрений

Изобретение относится к добавкам, которые могут содержаться в удобрениях для ограничения или препятствия дополнительной обработке удобрений с получением взрывных устройств. Композиция удобрения содержит вещество удобрения и по меньшей мере одну добавку, которая при термической или химической обработке вещества удобрения, приводящей к получению взрывчатого вещества, обеспечивает визуальный, обонятельный или электронно обнаруживаемый индикатор, свидетельствующий о том, что произошла такая термическая или химическая обработка, где добавка микроинкапсулирована. Изобретение позволяет препятствовать, усложнять или блокировать дополнительную обработку удобрения с получением взрывчатых компонентов. 8 з.п. ф-лы.

 

Ссылка на родственные заявки

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки №61/372,698, озаглавленной "Добавки для ограничения незаконного использования удобрений", поданной 11 августа 2010 года; на основании предварительной заявки №61/372,651, озаглавленной "Способы добавления индикаторов в удобрения", поданной 11 августа 2010 года; и на основании предварительной заявки №61/372,668, озаглавленной "Добавки для определения незаконного использования удобрений", поданной 11 августа 2010 года, полное содержание каждой из которых включено в настоящий документ посредством ссылки.

Область техники

Настоящая технология относится к таким удобрениям, как удобрения, содержащие нитрат аммония. Более конкретно настоящая технология относится к добавкам, которые могут содержаться в удобрениях для ограничения или препятствия дополнительной обработке удобрений с получением взрывных устройств.

Уровень техники

Хорошо известно, что благодаря высокой концентрации нитратных ионов нитрат аммония получил важные применения в области сельского хозяйства вообще и в области внесения удобрений в частности. Тем не менее, относительно сложно и потенциально опасно оперировать в промышленном масштабе большими количествами форм, в которых обычно используются удобрения на основе нитрата аммония, и/или хранить их в больших объемах (как это, например, имеет место на промышленных складах и бункерах для хранения), особенно в течение относительно продолжительных периодов времени. Кроме того, определенные формы нитрата аммония могут взрываться при определенных условиях и, таким образом, иногда могут нелегально использоваться в качестве взрывчатого вещества.

Многие используемые в качестве удобрения продукты требуют дополнительной обработки для того, чтобы их можно было использовать во взрывном устройстве. Например, удобрения могут подвергаться обработке для обогащения или выделения нитрата аммония при помощи способов химической очистки. Такая обработка может включать в себя, например, термическую обработку и обработку на водной основе.

Сущность изобретения

Удобрения согласно вариантам осуществления настоящего изобретения содержат одну или несколько добавок, которые препятствуют дополнительной переработке удобрения для использования во взрывном устройстве. Согласно одному варианту осуществления добавки придают удобрениям стойкость к дополнительной обработке, такой как термическая обработка и/или обработка на водной основе, которая в противном случае может быть использована при попытке получения взрывчатых веществ из удобрения. Согласно другому варианту осуществления одна или несколько добавок увеличивают возможность определения дополнительной обработки с обеспечением визуального или обонятельного определения во время обработки. Также раскрыты способы получения удобрений, которые содержат такие добавки.

Несмотря на то, что раскрыто несколько вариантов осуществления, другие варианты осуществления согласно настоящему изобретению станут очевидными специалистам в данной области техники из следующего подробного описания, в котором показаны и описаны типичные варианты осуществления настоящего изобретения. Соответственно описание рассматривают как иллюстративное по характеру и не ограничивающее.

Подробное описание изобретения

Удобрения согласно вариантам осуществления настоящего изобретения содержат одну или несколько добавок, что делает дополнительную обработку более обнаруживаемой. Удобрения согласно другим вариантам осуществления могут содержать одну или несколько добавок, которые препятствуют, усложняют или блокируют дополнительную обработку удобрения с получением взрывчатых компонентов. Также могут быть использованы комбинации добавок.

Удобрения, содержащие нитраты, аммоний, мочевину и другие известные в качестве удобрения соединения, могут дополнительно быть обработаны согласно любому из нескольких путей незаконного получения взрывчатых веществ. Согласно одному такому пути обработки используют термическую обработку при температурах свыше приблизительно 50 или 60 градусов Цельсия. Согласно другому пути обработки используют химическую обработку, которая может предусматривать по меньшей мере одну стадию водной обработки. Соответственно, согласно одному варианту осуществления удобрение содержит добавку, которая активируется при термической обработке, обработке на водной основе или при обеих. Согласно другому варианту осуществления удобрение содержит комбинацию добавок, которые активируются при любом условии обработки.

Компоненты для определения дополнительной обработки

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения могут содержать одну или несколько добавок, которые облегчают обнаружение незаконных действий, например обработку удобрения для изготовления взрывных устройств, включая, например, самодельные взрывные устройства (СВУ). Эти добавки могут представлять собой любое подходящее вещество и могут быть выбраны для обеспечения любого желаемого свойства, которое может быть обнаружено персоналом службы безопасности. Например, добавка может содержать продукт термического распада или реакции добавки, который может выделяться из удобрения при нагревании удобрения на дополнительной стадии обработки.

В некоторых случаях добавка или ее продукт термического распада или реакции могут быть выбраны таким образом, чтобы он выходил при температуре, которая выше, чем при любом из ожидаемых условий хранения, даже в пределах температур, которые, как ожидалось, будут встречаться в течение дополнительных стадий обработки. Согласно некоторым вариантам осуществления добавка выбрана таким образом, чтобы она выходила или взаимодействовала при температуре приблизительно или выше приблизительно 50 или 60 градусов Цельсия. Тогда как для упрощения может быть упомянута одна добавка, следует понимать, что может быть использовано любое число добавок, характеризующиеся или подобным, или различным определением и/или ограничивающей функциональностью.

Согласно некоторым вариантам осуществления в течение термической обработки добавка может характеризоваться пиротехническим эффектом. Например, добавка может быть пиротехнической "звездой", содержащей компоненты, известные для получения интенсивного излучения при зажигании. Подходящие соединения включают в себя фосфор, карбонат стронция, карбонат лития, хлорид лития, хлорид кальция, нитрат натрия, хлорид бария, хлорид меди, нитрат цезия, нитрат калия, нитрат рубидия, древесный уголь, железо, ламповая сажа, титан, алюминий, бериллий, магний и их комбинации.

Согласно некоторым вариантам осуществления при нагревании удобрения добавка может производить цветной дым или пар, тем самым становится понятным для охраны правопорядка, что кто-то делал попытки дополнительно обрабатывать удобрение. Примеры добавок, которые могут производить цветной или другим образом видимый дым или пар, включают в себя "дымовые бомбы", которые содержат окислитель, такой как хлорат калия, топливо, такое как сахар, замедлитель, такой как бикарбонат натрия, и порошкообразный органический краситель.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может производить опознавательный запах, который может быть легко определен людьми при нагревании удобрения или при обработке при водных условиях. Примеры подходящих имеющих запах добавок включают в себя органические тиолы или меркаптаны. При контакте с водой эти вещества могут взаимодействовать и распадаться с высвобождением сероводородного газа. Сероводородный газ характеризуется сильным запахом и он легко определяется людьми. Другие примеры включают в себя азотсодержащие соединения, такие как пиридины и пирролы. При контакте с водой эти вещества могут взаимодействовать с получением газообразных продуктов, характеризующихся опознавательным рыбным запахом.

Дополнительные варианты осуществления включают в себя определенные неразветвленные карбоновые кислоты или другие высокомолекулярные кислоты, которые определенно являются с неприятным запахом. Иллюстративные примеры неразветвленных карбоновых кислот с неприятным запахом включают в себя уксусную кислоту (неприятный запах) и бутановую кислоту (запах прогорклого сливочного масла). Низкомолекулярные кислоты, такие как масляная кислота и валериановая кислота, представляют собой тяжелые жидкости, которые могут быть инкапсулированы. Также могут быть пригодными определенные высокомолекулярные кислоты, которые представляют собой порошки при температуре окружающей среды, но могут растворяться и выделять газы с запахом при контакте с водой.

Согласно некоторым вариантам осуществления, если удобрение ASN подвергали стадии водной обработки, образовывалась комбинация аммонийного/кислотного иона. Добавление достаточно сильного основания может вызывать выделение аммиачного газа с неприятным запахом при растворении основания. Подходящее основание представляет собой известняк, который может быть смешан с сухим удобрением в форме гранул. Согласно некоторым вариантам осуществления, если присутствует соединение хлорида металла (такое как хлорид железа), может быть использовано слабое основание. Согласно некоторым вариантам осуществления использование простого хлорида металла может вызывать выделение газа HCl.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может обеспечивать менее заметный или неявный индикатор того, что удобрение нагревали или подвергали дополнительной обработке другим способом. Добавка или ее продукт термического распада или реакции может не выходить при концентрации, которая обнаруживаема людьми, но может быть обнаруживаема электронным детектором или собакой. Примеры добавок, которые не могут быть определены людьми, но могут быть определены собаками, включают в себя феромоны. Согласно некоторым вариантам осуществления феромоны могут быть инкапсулированы в растворимое в воде покрытие, которое будет растворяться при водной обработке. Другие примеры относительно неявного определения добавок включают в себя те, которые могут флюоресцировать при специфических типах света, таком как ультрафиолетовый свет, или добавки могут представлять собой опознаваемое соединение, которое может быть определено путем анализа воздуха или продукта, который подвергали действию добавки.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать компонент, который может быть обнаружен без какой-либо дополнительной обработки. Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать легко обнаруживаемый компонент, что может обеспечивать определение того, что удобрение находится в неожиданном месте. Например, не является удивительным или странным, если удобрение находится в фермерском помещении. Тем не менее, обнаружение большого количества удобрения в чьем-то городском гараже может означать незаконное использование.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрение может содержать такой компонент, как химические вещества обнаружения, которые часто добавляются к коммерчески доступным взрывчатым веществам для того, чтобы собаки, обнаруживающие бомбы, смогли определить взрывчатые вещества. Пример добавки, которая может быть обнаружена собаками или электронными устройствами при низких концентрациях, включает в себя трет-бутилмеркаптан, который обычно добавляют к природному газу (который в противном случае не имеет запаха) для определения утечки. В то время как большой запас удобрений может определяться как утечка природного газа, производимое правоохранительным органом расследование, вероятно, обнаружит удобрения.

Согласно некоторым вариантам осуществления выпущенная добавка или ее продукт термического распада или реакции может проходить в воздух и обнаруживаться персоналом службы безопасности. Согласно некоторым вариантам осуществления она может взаимодействовать с кожей и/или одеждой людей в окрестностях. Например, цветной пар может вызывать окрашивание одежды или кожи, или того и другого. Добавка с запахом может взаимодействовать с одеждой или кожей или впиваться в одежду или кожу, или и туда и туда.

Согласно определенным вариантам осуществления удобрение содержит по меньшей мере одну термически активированную добавку и по меньшей мере одну добавку, активированную или высвобожденную при водных условиях. Например, удобрение может содержать по меньшей мере одну пиротехническую или производящую дым добавку и по меньшей мере одной вещество с запахом.

Компоненты для ограничения дополнительной обработки

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения могут содержать одну или несколько добавок, которые ограничивают дополнительную обработку удобрений при получении взрывных устройств, включая, например, самодельные взрывные устройства (СВУ). Добавки могут представлять собой любую подходящую добавку, которая может препятствовать обработке продукта удобрения. Например, добавки могут вызывать термическую реакцию при обработке удобрения, например при очистке или при процессе химического разделения, который может включать в себя нагревание удобрения.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть выбрана для снижения стабильности нитрата аммония в удобрении. Иллюстративные, но не ограничивающие примеры подходящих добавок, включают в себя галогениды, ионы переходных металлов и их комбинации. Примеры галогенидов включают в себя фториды, хлориды, бромиды и иодиды. В частности, примеры переходных металлов включают в себя цинк и медь. Эти вещества могут быть добавлены и применены к удобрению или в течение процесса производства удобрения, или после производства.

Согласно определенным вариантам осуществления удобрение содержит по меньшей мере одну обнаруживаемую добавку и по меньшей мере одну ограничивающую добавку. Например, удобрение может содержать по меньшей мере одно пиротехническое, производящее дым или производящее запах вещество и по меньшей мере ограничивающее, например, ион переходного металла.

Согласно некоторым вариантам осуществления при попытке создать взрывчатое вещество незаконно могут обрабатывать мочевину. При попытке получить нитрат мочевины функциональную группу амина на молекуле мочевины протонировали обработкой концентрированной азотной кислотой. При попытке получить нитромочевину мочевину протонировали концентрированной серной кислотой, а затем приводили в контакт с концентрированной азотной кислотой. И в том и в другом случае протонирование сильной кислотой является стадией, которая может быть использована при разработке органичивающего средства для этих путей реакции.

Согласно некоторым вариантам осуществления стадия протонирования сильной кислотой может быть более сложной при включении основного вещества. Согласно некоторым вариантам осуществления может быть добавлено вещество, которое будет взаимодействовать с сильными кислотами с образованием нежелательных веществ или даже обеспечивать нежелательное (при помощи незаконного процессора), что являются существенно экзотермическим, чтобы стать причиной возгорания.

Удобрения

Может быть использовано большое разнообразие удобрений с добавками согласно настоящему изобретению. Иллюстративные, но неограничивающие примеры удобрений, которые могут быть использованы, включают в себя соединения, содержащие нитратные группы, аммонийные группы и группы мочевины. Примеры нитратных удобрений включают в себя без ограничения нитрат аммония, сульфат-нитрат аммония, нитрат кальция, нитрат калия, нитрат натрия и известково-аммиачную селитру. Примеры аммонийных удобрений, которые не содержат нитратных групп, включают в себя сульфат аммония и фосфат аммония. Из-за известных возможностей взрыва нитрата аммония удобрения, которые содержат нитрат аммония или его производные, имеют особое значение. Примеры включают в себя известково-аммиачную селитру и смеси нитрата аммония/фосфата аммония, например, как описано в патенте США №3366468, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Другой пример удобрения нитрата аммония (AN) представляет собой сульфат-нитрат аммония. Хотя требуется больше обработки, удобрения аммония и мочевины (или другие удобрения), которые не содержат нитратных групп в своей предполагаемой форме, могут быть химически превращены так, чтобы содержать нитраты.

Согласно некоторым вариантам осуществления удобрения AN первоначально могут быть обеспечены в форме двойной соли нитрата аммония. Используемый здесь термин «двойная соль» относится к соли, составленной из по меньшей мере двух различных типов катионов и одного типа аниона или по меньшей мере двух различных типов анионов и одного типа катиона. Таким образом, подразумевается, что термин «двойная соль нитрата аммония» означает такую комбинацию нитрата аммония и другого соединения, чтобы образовать новое соединение, кристаллическая структура которого представляет собой форму, отличную от любого из составляющих.

Согласно некоторым вариантам осуществления двойная соль нитрата аммония может содержать нитрат аммония и по меньшей мере второе соединение, причем указанное второе соединение присутствовало при условиях и в количествах, эффективных для существенного снижения чувствительности взрыва композиции и/или для иного улучшения необходимого свойства композиции. Согласно некоторым вариантам осуществления второе соединение представляет собой один или несколько из сульфата аммония, фосфата аммония, нитрата кальция, нитрата калия, нитрата магния, молибдата аммония, гексафторсиликата аммония, гидроксинитрата неодима или комбинаций двух или нескольких этих соединений. Согласно некоторым вариантам осуществления по меньшей мере значительная часть нитрата аммония в композиции находится в форме двойной соли с одним или несколькими указанными вторыми соединениями.

Согласно некоторым вариантам осуществления композиции, содержащие удобрения и другие вещества согласно настоящему изобретению, характеризуются относительно низкой концентрацией простой соли AN. Используемый здесь термин «простой AN» относится к соли, в которой практически все катионы являются аммонийными и практически все анионы - нитраты. Согласно некоторым вариантам осуществления композиции и вещества согласно настоящему изобретению не содержат существенного количества простой соли AN, и согласно определенным вариантам осуществления композиции содержат не более чем незначительные количества простой соли AN.

Согласно некоторым вариантам осуществления композиции по настоящему изобретению, особенно в форме удобрений и при использовании в связи со способами, предусматривающими обработку удобрений, не рассматриваются как опасные вещества под заголовком 49 Свода федеральных установлений, «Transportation», Part 172, «Hazardous Materials Table», Oct.1, 2000, и также предпочтительно не классифицируются как окислители в United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, 1995», «Section 34, Classification Procedures, Test Methods and Criteria Relating to Oxidizing Substances of Division 5.1».

Согласно некоторым вариантам осуществления двойные соли могут представлять собой формулу (I):

( M ) n ( N H 4 N O 3 ) m ( H 2 O )                   ( I ) ,

где М представляет собой пару катион-анион, такую как фосфат аммония, нитрат кальция, нитрат калия, нитрат магния, молибдат аммония, гексафторсиликат аммония или гидроксинитрат неодима, n равно от приблизительно 0,2 до приблизительно 3 и m равно от приблизительно 0 до приблизительно 10. Сульфат-нитрат аммония (ASN) является иллюстративной двойной солью. Дополнительную информацию относительно этих двойных солей можно найти в публикации патента США №2007/0199357, полное содержание которой включено в настоящий документ посредством ссылки. Дополнительные иллюстративные примеры двойных солей, их образование и их свойства могут быть обнаружены в патенте США №6689181, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки.

Хотя описанные здесь двойные соли AN являются значительно более стабильными, чем их аналоги простой соли, все еще является возможным посредством термической обработки или техник очистки получать незаконные вещества для применения во взрывных устройствах. Соответственно, согласно одному варианту осуществления композиция удобрения согласно настоящему изобретению содержит по меньшей мере одну двойную соль AN, такую как двойную соль ASN, и по меньшей мере одну описанную здесь добавку. Согласно другому варианту осуществления композиция удобрения содержит по меньшей мере приблизительно 60 масс.% двойной соли AN и по меньшей мере одну добавку.

Способ производства

Удобрения согласно настоящему изобретению могут быть получены при помощи любого подходящего способа с образованием жидких или твердых удобрений. Например, твердые удобрения могут быть образованы известными методиками грануляции или дробления. Добавки могут быть добавлены к удобрениям любым количеством способов или в течение процесса производства удобрения, или после производства, также включая непосредственное смешивание, отдельное инкапсулирование или путем покрытия/пропитывания частиц удобрения.

Если добавки добавляют в течение способа производства удобрения, они представляют собой компонент полученного продукта удобрения. Добавки могут быть добавлены в любой подходящий момент в течение способа производства. Например, добавка может быть добавлена в жидкий расплав перед тем как жидкий расплав подают в аппарат башенного типа для дробления. Добавки могут быть добавлены в течение способа производства любым подходящим способом, включая, например, добавление добавки в виде отдельного компонента, или добавление добавки в аддитивной смеси, которая содержит одну или несколько добавок и растворитель.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть добавлена к удобрению в виде отдельной микроинкапсулированной жидкости, порошка или гранулы. Инкапсулирующий слой, содержащий добавку, может быть растворен при термической или водной обработке согласно одному варианту осуществления. Согласно некоторым вариантам осуществления добавка может быть инкапсулирована перед тем как была добавлена к удобрению. Согласно некоторым вариантам осуществления инкапсулирование добавки в растворимое в воде покрытие предупреждает добавку от преждевременного высвобождения или взаимодействия перед подверганием кем-либо удобрения дополнительной обработке на водной основе. Примеры подходящих растворимых в воде материалов покрытия включают в себя желатин и целлюлозные вещества.

Инкапсулирование представляет собой процесс, при котором небольшие частицы или капли окружены покрытием, чтобы придать небольшим капсулам много полезных свойств. В относительно упрощенной форме микрокапсула представляет собой небольшую сферу с однородной стенкой вокруг нее, хотя много микрокапсул содержат несферическое ядро, которое может быть кристаллом, шероховатой абсорбирующей частицей, эмульсией, суспензией твердых веществ или суспензией небольших микрокапсул. Большинство микрокапсул характеризуются диаметрами от нескольких микрометров до нескольких миллиметров.

Существует несколько различных способов, которые могут быть использованы для микрокапсулирования. Эти способы включают в себя без ограничения нанесение оболочки, воздушно-суспензионной покрытие, центробежную экструзию, инкапсуляцию «ядро-оболочка», сушку распылением и разные химические способы.

При добавлении добавок после процесса изготовления добавки могут быть добавлены непосредственно к продукту удобрения. При таком способе изготовленные продукты удобрения могут быть обеспечены из одного или нескольких источников и могут быть обработаны для добавления добавок. Согласно некоторым вариантам осуществления добавки обеспечены в смеси добавок, которая содержит добавку и растворитель. Смеси добавок могут содержать одну или несколько добавок, и могут содержать любую подходящую комбинацию добавок для предполагаемого применения.

Соответственно один пример способа добавления меток к удобрению может предусматривать обеспечение смеси добавок и нанесение смеси на удобрение с образованием обработанного продукта удобрения. Смесь добавок может содержать по меньшей мере одну добавку и также может содержать растворитель. Согласно одному примеру применение смеси добавок может предусматривать распыление смеси добавок на продукт удобрения. Стадия нанесения смеси добавок на продукт удобрения может предусматривать объединение смеси добавок и продукта удобрения и смешивание смеси добавок с продуктом удобрения. Смешивание может быть выполнено любым подходящим способом, включая без ограничения перемешивание или встряхивание. Также могу быть использованы дополнительные стадии обработки, такие как, например, сушка обработанного продукта удобрения после нанесения добавки.

Согласно примерам, в которых продукт удобрения представляет собой пористое твердое вещество, растворитель может придавать жидкостные и поверхностные свойства, что позволит добавке проникать в продукт удобрения. Например, добавка может быть включена с продукт удобрения путем физической абсорбции добавки в пористое твердое вещество продукта удобрения.

Согласно примерам, в которых добавка включает в себя покрытие, покрывающее вещество может быть жидкостью, включающей в себя добавку и подходящий растворитель. Альтернативно может быть использован такой способ нанесения покрытия, который описан в патенте США №7785387, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Описанные в патенте США №7785387 гранулы удобрения сначала покрыты диспергирующим веществом, а затем материалом покрытия. В целях настоящего изобретения диспергирующее вещество может включать в себя по меньшей мере одну описанную здесь добавку отдельно или в комбинации с веществом, предотвращающим слипание, таким как Zeolex 80, который представляет собой порошок алюмосиликата натрия. Материал покрытия может включать в себя обычные растворимые покрытия, такие как воск, вещество, предотвращающее слипание, растворимые в воде вещества и т.п.

Согласно некоторым вариантам осуществления добавки могут быть в порошковой или восковой форме и могут быть растворены по меньшей мере в одном растворителе для составления конкретного соединения, получения соединения для применения или придания дополнительных химических свойств соединению. Например, растворитель или растворители могут быть использованы для придания гранулам удобрения шершавой или пористой поверхности для естественного удержания большего количества использованной добавки.

Предусмотренные растворители включают в себя любой подходящий чистый или смесь органических молекул, которые испаряются при необходимой температуре. Растворитель может включать в себя любой подходящий чистый или смесь полярного и неполярного соединений. Используемый здесь термин «чистый» означает такой компонент, который характеризуется постоянной композицией. Используемый здесь термин «смесь» означает такой компонент, который не является чистым, включая соленую воду. Используемый здесь термин «полярный» означает такую особенность молекулы или соединения, при которой образуется неравномерное распределение, частичное распределение или спонтанное распределение заряда в одной точке или вдоль молекулы или соединения. Используемый здесь термин «неполярный» означает такую особенность молекулы или соединения, при которой образуется равное распределение, частичное распределение или спонтанное распределение заряда в одной точке или вдоль молекулы или соединения.

Согласно некоторым вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей включает в себя углеводородные растворители. Поскольку большинство углеводородных растворителей являются неполярными, существует несколько углеводородных растворителей, которые могут быть рассмотрены как полярные. Углеводородные растворители обычно делятся на три класса: алифатические, циклические и ароматические. Алифатические углеводородные растворители могут включать в себя соединения как с неразветвленной цепью, так и соединения, которые разветвленные и возможно сшитые, тем не менее, алифатические углеводородные растворители не рассматриваются как циклические. Циклические углеводородные растворители представляют собой такие растворители, которые включают в себя по меньшей мере три атома углерода, ориентированных в кольцевой структуре со свойствами, подобными алифатическим углеводородным растворителям. Ароматические углеводородные растворители представляют собой такие растворители, которые включают в себя обычно три или несколько ненасыщенных связей с простым кольцом или несколькими кольцами, связанными общей связью и/или конденсированными вместе несколькими кольцами.

Примеры углеводородных растворителей включают в себя толуол, ксилол, пара-ксилол, мета-ксилол, мезитилен, сольвент-нафта Н, сольвент-нафта А, алканы, такие как пентан, гексан, изогексан, гептан, нонан, октан, додекан, 2-метилбутан, гексадекан, тридекан, пентадеканр, циклопентан, 2,2,4-триметилпентан, галогензамещенные углеводороды петролейных эфиров, такие как хлорированные углеводороды, нитрованные углеводороды, бензол, 1,2-диметилбензол, 2,4-триметилбензол, уайтспириты, керосин, изобутилбензол, метилнафталины, этилтолуол и лигроин.

Согласно другим вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей может включать в себя другие растворители, включая кетоны, такие как ацетон, диэтиловый кетон, метилэтиловый кетон и т.п., спирты, сложные эфиры, эфиры и амины. Согласно другим вариантам осуществления растворитель или смесь растворителей может включать в себя комбинацию любых упомянутых здесь растворителей.

К иллюстративным вариантам осуществления, обсуждаемым без отклонения от объема настоящего изобретения, могут быть сделаны различные модификации и добавления. Например, тогда как описанные выше варианты осуществления относятся к конкретным признакам, объем настоящего изобретения также включает в себя варианты осуществления, содержащие различные комбинации признаков и вариантов осуществления, которые не включают в себя все вышеописанные признаки.

1. Композиция удобрения, содержащая:
вещество удобрения и
по меньшей мере одну добавку, которая при термической или химической обработке вещества удобрения, приводящей к получению взрывчатого вещества, обеспечивает визуальный, обонятельный или электронно обнаруживаемый индикатор, свидетельствующий о том, что произошла такая термическая или химическая обработка, где добавка микроинкапсулирована.

2. Композиция удобрения по п. 1, в которой вещество удобрения содержит нитрат аммония.

3. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой вещество удобрения содержит двойную соль нитрата аммония или двойную соль сульфат-нитрата аммония.

4. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит феромон.

5. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит по меньшей мере один тиол или меркаптан.

6. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит пиротехническое вещество, производящее дым вещество или производящее пар вещество.

7. Композиция удобрения по п. 1 или 2, содержащая множество гранул, и добавка диспергирована в гранулах.

8. Композиция удобрения по п. 1 или 2, в которой добавка содержит покрытие гранул.

9. Композиция удобрения по п. 1 или 2, содержащая по меньшей мере две добавки, причем одна добавка обеспечивает индикатор в ответ на химическую обработку, а другая добавка обеспечивает индикатор в ответ на термическую обработку.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для корневой подкормки винограда на песчаных почвах производят внесение азотных, фосфорных, калийных удобрений гидробуром под корень на глубину 25-30 см в фазе начала сокодвижения совместно с борной кислотой при следующем соотношении компонентов действующего вещества на один гектар: азота - 90 кг, фосфора - 90 кг, калия - 90 кг, борной кислоты - 3 кг.

Изобретение относится к удобрению с регулируемым высвобождением питательных веществ. Покрытое гранулированное удобрение с регулируемым высвобождением питательных веществ, полученное посредством нанесения покрытия на гранулы водорастворимого удобрения, содержащего по меньшей мере одно питательное вещество на основе азота, где покрытие содержит смесь эпоксидной смолы с низкой молекулярной массой между 100 до 400 в количестве от 50 до 85% масс./масс., производное имидазола в количестве от 1% до 20% масс./масс.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Композиция кондиционирующая для минеральных удобрений включает первичные амины с длиной углеводородной цепи С17-С20, причем в основу композиции входят растительные масла и/или их смеси, предварительно разогретые до 60°C до достижения однородной гомогенной смеси, с добавлением первичных аминов и/или их смесей.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральное удобрение для овощных культур включает микроэлементы: медь, кобальт и цинк, а также макроэлементы: азот, фосфор, калий и воду в связанной форме, причем оно дополнительно содержит мезоэлементы: кальций, магний и кремний, биологически активные вещества: глутаминовую и аспарагиновую кислоты, эпибрассинолид, а микроэлементы дополнительно включают: железо, марганец, бор, молибден и йод.

Изобретения относятся к удобрительным композициям и способам. Удобрительная композиция содержит соответствующие количества минерального удобрения, выбранного из группы, состоящей из гипса, одного или нескольких членов группы кизерита, калий-магниевого сульфата, элементарной серы и их смесей, и сополимера, находящегося в контакте с указанным минеральным удобрением, где указанный сополимер выбирают из группы, состоящей из сополимеров кислот или солей, содержащих индивидуальные количества малеиновых и итаконовых фрагментов.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ подкормки фруктовых деревьев включает опрыскивание щелочным раствором нанодисперсного магнетита, стабилизированного нафтеновыми кислотами, выкипающими в пределах 250-300 градусов Цельсия при давлении 5 мм ртутного столба с добавлением калийного микроудобрения из расчета 30-40 грамм на 100 литров воды.
Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения органоминерального удобрения включает обработку при гранулировании минерального удобрения водным раствором, причем обработку минерального удобрения осуществляют раствором бензоата натрия в деионизированной воде, в который при постоянном перемешивании добавляют экстракт Юкки Шидигера и гуминовый препарат растительного происхождения, затем полученный раствор смешивают с диспергатором НФ, полученную смесь в грануляторе напыляют с помощью горячего сжатого воздуха на минеральное удобрение, после чего готовый продукт охлаждают и фасуют.
Группа изобретений относится к сельскому хозяйству. Биогрунт воздушный - искусственная почва, состоит из равномерно распределенных по объему крупных комков размером 2…10 мм, мелких размером 0,1…0,3 мм и сверхмелких размером до 10 микрон, с общей порозностью не менее 40%, с содержанием органического вещества не менее 20%, кислотностью pH 6…8, имеющая цвет от светло-коричневого до черного, содержащая микрофлору, характерную для девственных черноземов.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ экологически чистой биоконверсии высокодисперсных отходов металлургической индустрии, содержащих тяжелые металлы, включает создание смесей на основе песка, металлургического шлама, торфа и карбоната кальция для выращивания растений, причем для биоконверсии используются растения свеклы кормовой (Beta vulgaris L.), льна крупноцветкового (Linum grandiflorum), кукурузы сахарной (Zea Mays) и рапса (Brassica napus).

Изобретение относится к биотехнологии и к сельскохозяйственной микробиологии. Предложен способ получения биоудобрения.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения медленнодействующих удобрений с силикатным покрытием включает последовательную обработку удобрения растворами силиката натрия и хлористого кальция при 30-40°С, затем высушивание капсулированных гранул при 60±5°С в псевдоожиженном слое, при этом обработку растворами осуществляют в отдельных зонах аппарата, причем растворы подают струями в импульсном режиме и выполняют активацию псевдоожиженного слоя перемешивающими устройствами, высушивание капсулированных гранул осуществляют в две стадии, первую из которых реализуют в зоне обработки раствором хлористого кальция после завершения орошения, вторую стадию реализуют в отдельном аппарате потоком воздуха с температурой 60±5°С. Для реализации способа может быть использован аппарат псевдоожиженного слоя для периодических процессов. Изобретения позволяют адаптировать известный способ получения удобрений с покрытием из силикатной пленки (оболочки), а также устройство для осуществления такого способа для их использования в промышленных масштабах. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области утилизации отходов промышленности теплоэнергетического комплекса, к озеленению и обустройству городских территорий. Предложены составы грунтовых смесей, содержащие компоненты в следующем соотношении, мас.% (на сухое): песок (16-48); торф (10-19); шлам химводоочистки ТЭЦ (35-59), гумусовая добавка (перегной) (7-10). Дополнительно может быть введена мелиорирующая добавка - фосфорсодержащее удобрение «Суперфосфат» в количестве 1-2% от массы сухих компонентов. Обеспечивается утилизация промышленных отходов теплоэнергетического комплекса и повышение водоудерживающей способности и плодородия торфо-песчаных смесей. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 6 табл.
Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Применение композиций, содержащих: (A) один или несколько аминокарбоксилатов, выбранных из группы, включающей метилглициндиацетат, его соли со щелочными металлами, диацетат глутаминовой кислоты и его соли со щелочными металлами, (B) по меньшей мере одно неорганическое соединение, выбранное из группы, включающей неорганические фосфаты, неорганические фосфиты, неорганические нитраты, соли аммония и соли калия, и (C) при необходимости воду, для нанесения на растения, почву или вегетационные субстраты. Способ обработки растений удобрением, причем по меньшей мере одну композицию, содержащую: (A) один или несколько аминокарбоксилатов, выбранных из группы, включающей метилглициндиацетат, его соли со щелочными металлами, диацетат глутаминовой кислоты и его соли со щелочными металлами, (B) по меньшей мере одно неорганическое соединение, выбранное из группы, включающей неорганические фосфаты, неорганические фосфиты, неорганические нитраты, соли аммония и соли калия, и (C) при необходимости воду, машинным методом или вручную наносят на почву и/или растения. Применение водных композиций. Изобретения позволяют хорошо усваиваться минеральному удобрению, присутствующему в композициях, почвами или растениями. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 табл., 10 пр.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ переработки отходов обжига керамического магнийсиликатного проппанта для получения мелиоранта характеризуется тем, что отделяют спеки, образующиеся при обжиге, дробят их, затем дробленый материал подают в лопастной смеситель и обрабатывают в течение 2-5 минут суспензией гербицида или раствором микроэлементов при подаче во время обработки в смеситель воздуха с температурой 60-80°C. Изобретение позволяет получить многофункциональный физический и химический мелиорант, представляющий собой рыхлитель и носитель гербицидов или микроэлементов. 2 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения раствора минерального удобрения для некорневой подкормки растений на основе солей макро- и микроэлементов с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты, причем рабочий раствор содержит прилипатель, а также хелаты микроэлементов. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Изобретение позволяет улучшить потребительские свойства состава для некорневой подкормки растений. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретения относятся к капсулированной частице, которая включает ядро частицы, базовый слой и наружный слой. Капсулированная частица содержит: ядро частицы; базовый слой, расположенный вокруг указанного ядра частицы и содержащий поликарбодиимид, содержащий продукт реакции изоцианата в присутствии катализатора; и наружный слой, расположенный вокруг указанного базового слоя и содержащий воск. Способ формирования капсулированной частицы, причем указанный способ включает стадии: вступления в реакцию изоцианата в присутствии катализатора с образованием поликарбодиимида; капсулирования ядра частицы с помощью поликарбодиимида с образованием базового слоя, расположенного вокруг ядра частицы; и капсулирования базового слоя с помощью воска с образованием наружного слоя, расположенного вокруг базового слоя. Система для получения капсулированной частицы, содержащей ядро частицы, базовый слой, расположенный вокруг указанного ядра частицы и содержащий поликарбодиимид, и наружный слой, расположенный вокруг базового слоя и содержащий воск. Изобретения позволяют изготовить капсулированную частицу, обладающую улучшенной влагостойкостью, улучшенной стойкостью к набуханию и повышенной прочностью и долговечностью в диапазоне температур и условий окружающей среды. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Изобретения относятся к композициям, включающим соединения четвертичного аммония со сложноэфирной группировкой для предотвращения слеживания и образования корки некоторых видов твердых удобрений. Композиция для предотвращения слеживания твердых удобрений включает компонент (а), который включает, по меньшей мере, соединение четвертичного аммония со сложноэфирной группировкой. Применение композиции для предотвращения слеживания твердых удобрений. Композиция твердого удобрения, устойчивого к слеживанию. Способ получения твердых удобрений, устойчивых к слеживанию, характеризуется тем, что частицы твердых удобрений покрыты нанесением на поверхность частиц композиции. Изобретения позволяют получить композиции, препятствующие слеживанию удобрений. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 табл., 6 пр.

Изобретения относятся к пылеподавляющему агрегату. Пылеподавляющий агрегат содержит ядро-частицу, содержащее удобрение и пылеподавляющий агент, расположенный вокруг указанного ядра-частицы и содержащий поликарбодиимид, содержащий продукт реакции изоцианатов в присутствии катализатора. Способ получения пылеподавляющего агрегата, содержащего ядро-частицу, содержащее удобрение, и пылеподавляющий агент, расположенный вокруг ядра-частицы, при этом указанный способ включает стадии: вступления в реакцию изоцианатов в присутствии катализатора с образованием поликарбодиимида и капсулирования ядра-частицы, содержащего удобрение, с помощью поликарбодиимида с образованием пылеподавляющего агента. Система для получения пылеподавляющего агрегата, включающего ядро-частицу, содержащее удобрение, и пылеподавляющий агент, содержащий поликарбодиимид, содержащий продукт реакции изоцианатов в присутствии катализатора, и расположенный вокруг указанного ядра-частицы, где пылеподавляющий агент присутствует в количестве от 0,1 до 7,5 мас.ч. в пересчете на 100 мас.ч. ядра-частицы. Изобретения позволяют получить пылеподавляющий агрегат. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к способу и устройству регулирования давления жидкости или пульпы. Описаны способы и устройство гранулирования, включающие динамическое регулирование давления в приемнике для улучшения контроля над качеством гранул и их гранулометрическим составом. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения осуществляется регулирование давления в свободном пространстве над объемом жидкости или пульпы с тем, чтобы обеспечить более точное регулирование давления жидкости или пульпы в приемнике. В другом варианте осуществления настоящего изобретения для обеспечения более точного регулирования давления жидкости или пульпы в приемнике используется устройство для создания осевого восходящего потока. Изобретение позволяет повысить качество и гранулометрический состав произведенных гранул. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретения относятся к способу гранулирования мочевины и установке, подходящей для осуществления такого процесса. Способ гранулирования мочевины с применением системы очистки газа, включающей по меньшей мере один поток газообразных отходов для удаления пыли и аммиака, в результате чего этот поток отходов подвергают обработке посредством сочетания следующих этапов способа, включающих: (a) промывку потока 4, содержащего большое количество пыли и аммиака, водой и/или водным раствором мочевины, в результате чего образуется жидкостный поток 26, содержащий большое количество пыли, и поток 5 с уменьшенным содержанием пыли, и (b) осуществление взаимодействия потока 5 с уменьшенным содержанием пыли с формальдегидом 7 для образования потока 8, содержащего гексаметилентетрамин и мочевинный формальдегид, и очищенный отработанный газ 6, при этом поток газа направляют сначала через этап (а) способа, а затем через этап (b) способа. Установка для гранулирования мочевины с системой очистки газа, имеющей по меньшей мере один поток газообразных отходов для удаления пыли и аммиака. Изобретения позволяют существенно уменьшить выброс аммиака в окружающую среду, получить гранулы мочевины с низкой концентрацией аммонийной соли. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл., 2 пр.
Наверх