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PATENTES

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MALDONADO A.; AGURTO C.; RIQUELME S. Un proceso de extrusión reactiva para elaborar un material bioplástico con propiedades bioctivas, a partir de materiales compostables de fuentes renovables y fósiles; y material bioplástico que comprende biomasa algal, ácido poliláctico y polímero Ecoflex. C.L., 58048, 03 Octubre 2019. Sol. 201403354, 10 Diciembre 2014.

2

BECERRA J.; PÉREZ C.; HERNÁNDEZ V.; DURÁN D.; DÍAZ P.; SILVA J.; FUENTEALBA C. Un producto nutracéutico modulador del apetito y sensibilizador a la insulina en mamíferos. L., 58053, 03 Octubre 2019. Sol. 2015-03182, 29 Octubre 2015.

3

MATOS, J. Proceso del tipo solvotermal para elaborar un fotocatalizador para ser incorporado en fotoreactores que comprende alimentación de solvente, hidrocarburo, e isopropoxido de titanio, calcinación entre 300 y 400°C y filtrado y lavado de sólido con proporción de al menos 10 veces el volumen original utilizada en la alimentación. L., 58013. 17 Septiembre 2019. Sol. 201701305, 22 Mayo 2017.

4

RODRÍGUEZ-LLAMAZARES S.; SABANDO C.; GUTIÉRREZ C.; MUÑOZ Y; RODRÍGUEZ M. Uso de una película de hidrocoloide que sirve para lesiones cutáneas que presenta actividad antiinflamatoria, analgésica y antimicrobiana, que comprende extractos de hojas de Gunnera tinctoria nalca o Ugni molinae murtilla y método de preparación de dicha película hidrocoloide. C.L., 58014. 17 Septiembre 2019. Sol. 201701367, 29 Mayo 2017.

5

MALDONADO A.; RODRÍGUEZ-LLAMAZARES S.; MIRANDA C. Proceso para elaborar material nanocompuesto de cobre que comprende las etapas de (A) Extrusión en una extrusora con configuración de husillo con tres zonas de transporte y dos de mezcla y para evitar la oxidación/humedecimiento se inyecta nitrógeno, (B) Enfriamiento y (C) Peletización. C.L., 58006. 17 Septiembre 2019. Sol. 201303779, 30 Diciembre 2013.

6

SEGURA C. Proceso para generar biocombustibles a partir de tall oil, el cual comprende las atapas de: (A) Pre-tratamiento del tall oil crudo mediante un sistema de evaporación en vacío; (B) craqueo pirocatalítico del destilado de tall oil; y (C) hidrotratamiento catalítico para convertir los componentes de tall oil. L., 57697, 03 Julio 2019. Sol. 201301875, 25 Junio 2013.

7

PEREIRA M.; PEREDO K.; BERG A. Proceso para obtener una composición química, útil en la elaboración de un material compuesto termoplástico, el cual comprende: Secar material lignocelulósico, deslignificar y acetilar el material, post-hidrólisis ácida, precipitar acetato de celulosa, lavar el material sólido y mezclar el material acetilado con un plastificante. L., 57633, 26 Junio 2019. Sol. 201403407, 16 Diciembre 2014.

8

URRA N.; CASTILLO A.; MALDONADO A. Un sistema biodegradable para multiplicación clonal de plantas leñosas y especies forestales o frutales de producción masiva. C.L., 56842, 20 diciembre 2018. Sol. 2016-03373, 29 Diciembre 2016.

9

RIQUELME S.; MALDONADO A.; AGURTO C.; TRONCOSO N.; VALDEBENITO A. Material bioplástico con propiedades bioactivas útil como material base para la elaboración de mallas espumantes protectoras para fruta y su proceso de elaboración. L., 56757, 07 Diciembre 2018. Sol. 201503657, 17 Diciembre 2015.

10

PEREIRA M.; LUENGO J.; BERG A. Un proceso para la obtención de micro y nanofibras de celulosa, MNFC, a partir de una fuente de fibra lignocelulósica que comprende una etapa de procesamiento químico del material lignocelulósico, con ácido orgánico y ácido mineral, y una etapa de procesamiento mecánico, donde las fibras se disgregan en agua y homogeneiza la mezcla. L., 56377, 01 Agosto 2018. Sol. 201501809, 23 Junio 2015.

11

WILKOMIRSKY I.; BALLADARES E.; PARADA F.; PARRA R. Un sistema y proceso para remover arsénico y otras impurezas desde concentrados de cobre y otros productos que comprende un reactor rotativo horizontal interno, un horno horizontal rotativo anular exterior circundante al reactor interno de reacción y sistemas complementarios. L., 56326, 26 Julio 2018. Sol. 201501581, 09 Junio 2015.

12

MÜLLER N.; BERG A. Proceso de fraccionamiento del líquido de pirólisis rápida de biomasa y proceso de oxidación de la fracción acuosa resultante para la obtención de productos químicos. C.L., 55917, 16 Abril 2018. Sol. 201200790, 30 Marzo 2012.

13

MONDACA M.; RODRÍGUEZ-LLAMAZARES S.; CAMPOS V.; ROJAS C.; GONZÁLEZ M.; MUÑOZ Y. Proceso para obtener biológicamente nanopartículas de selenio, útiles en la suplementación dietaria de personas que padecen deficiencia de selenio.L., 54542, 01 Agosto 2017. Sol. 201501118, 29 Abril 2015.

14

CARRASCO J.; URRA N. Un proceso para elaborar un bioplástico en base a almidón capaz de resistir temperaturas menores o iguales a 230°C; y formulación bioplástica. L., 54538. (C08B31/00), 01 Agosto 2017. Sol. 201401128, 30 Abril 2014.

15

MARDONES C.; VON BAER D.; VERGARA C.; ESCOBAR D.; FUENTEALBA C.; RIQUELME S. Sistema para aumentar el contenido de estilbenos en sarmientos de podas de Vitis vinifera que comprende: agregar un 10-15% de agua en un contenedor ortoédrico, disolver sal hasta punto de saturación; colocar horizontalmente una sujeción de alambres; apilar los sarmientos hasta un 55-65% del volumen del contenedor; cerrar herméticamente a una humedad del 30-70%, 20-35°C, intensidad lumínica de 0,1-15 lux, por 90-150 días. L., 54541. (A01H5/04; C07C37/00; C07C39/215), 01 Agosto 2017. Sol. 201403417, 17 Diciembre 2014. 14 p.

16

WILKOMIRSKY I.; PARADA F.; PARRA R.; BALLADARES E.; SMIT J.; MERINO M. Proceso para extraer metales base contenidos en escorias de fundición, que comprende molienda y precalentamiento de la escoria, reacción de la escoria con SO3 y O2, descomposición térmica de la masa sulfatada, lixiviación de la calcina resultante y recirculación del gas conteniendo SO3 y SO2 al reactor. C.L., 54243, 01 Junio 2017. Sol. 201303697, 23 Diciembre 2013.

17

FLORES P.; MEDINA C.; MELÉNDEZ M.; PÉREZ E. Sistema con arco electrico en atmósfera controlada, que comprende una sección de alimentación, una sección de descarga y reacción, seguida de un sistema de aceleración de carga superficial, que conduce a una sección de acumulación y relajación; y proceso continuo para la producción de material nanométrico en dicho sistema.L., 54341, 01 Junio 2017. Sol. 201303340, 21 Noviembre 2013.

18

CABRERA G.; SOTO O.; BERG A. Formulación para la fabricación de contenedores forestales biodegradables compuesta por ácido poliláctico, fibras lignocelulósicas del tipo orujo de uva, aditivos lubricantes, plastificantes, modificadores de la cristalinidad, compatibilizantes y aditivos funcionales; y proceso para fabricar contenedores forestales biodegradables. C.L., 54208, 29 Mayo 2017. Sol. 200702849, 03 octubre 2007.

19

REDON J. Proceso para obtener tall oil que comprende la reacción entre una solución de sesquisulfato de sodio y jabón de tall oil. L., 53850, 31 Enero 2017. Sol. 201001609, 29 Diciembre 2010.

20

PÉREZ C.; MATUS X.; LARRAÍN T. Fertilizante para mejorar suelos degradados compuesto por cenizas volantes de combustión de biomasa, lodos secundarios de la industria del papel que aporta lignina y yeso; y su proceso de elaboración. L., 53760. (C05C11/00; C05D3/02; C05F11/00), 18 Enero 2017. Sol. 201301902, 27 Junio 2013.

21

CARRASCO J.; ULLOA A. Procedimiento para generar briquetas combustibles, a partir de cenizas volantes generadas a partir de residuos de calderas de biomasa forestal; y briqueta combustible. C.L., 52958. (C10L5/00; C10L5/40) 31 Agosto 2016. Sol. 200900155, 26 Enero 2009.

22

WILKOMIRSKY I.; MORENO E.; BERG A.; MUÑOZ C.; GRANDÓN H. Sistema de reactores y su proceso para producir pirólisis ultra-rápida de material orgánico vegetal y generar bio-oil, carboncillo y gas no condensable que comprende un reactor interior de lecho fluidizado en el que se produce la pirólisis y un reactor de lecho fluidizado exterior de combustión de carboncillo. L., 52520. (F16D31/02), 12 Mayo 2016. Sol. 201201833, 06 Julio 2012.

23

WILLIAMS P.; FUENTEALBA C.; DOUSSOULIN M.; FLORES E.; BERG A. Alimento concentrado para rumiantes, que comprende: (a) 40% o menos de materias vegetales o subproductos industriales de lenta fermentación, (b) almidón en un 50% o menos, y (c) 10% o menos de carbohidratos solubles en el líquido ruminal de paja de trigo que contienen ácidos carboxílicos de 1-25%. L., 52410. (A23K1/14), 14 Abril 2016. Sol. 201203759, 28 Diciembre 2012. 10 p.

24

FLORES P.; HUNTER R.; PAVEZ B. Una pala eólica para turbina eólica que funciona con baja velocidad del viento entre 6-10 M/S, comprende un contorno perfilado que incluye un borde de ataque y un borde de salida, un lado de presión y un lado de succión, una región de raíz, una región de transición y una región de superficie aerodinámica con un perfil aerodinámico de naca 63230 y naca 63215, la pala posee además una longitud de 5 M+- 100 MM. C.L., 408 (Modelo de utilidad), 14 Abril 2016. Sol. 201302843, 03 Noviembre 2013.

25

WILKOMIRSKY I. Equipo y proceso para producir bio-combustible mediante pirólisis rápida de material orgánico que comprende un sistema de tres reactores de lecho fluidizado en serie, reactor inferior de combustión, intermedio de pirólisis rápida y superior de precalentamiento, además de un sistema neumático de recirculación de material particulado. C.L., 51648, 05 Enero 2016. Sol. 200901034, 30 Abril 2009.

26

CORREA Z.; CASTAÑO J.; ZÚÑIGA A. Composición biodegradable útil en aplicaciones agroindustriales que comprende 50-85% p/p de almidón de Pehuén, 10-30% p/p de glicerol o sorbitol, 4-12% p/p de cáscara de Pehuén molida, y 1-8% p/p de fibra de coco. C.L., 51390, 04 Noviembre 2015. Sol. 201001630, 30 Octubre 2010.

27

WILKOMIRSKY I.; GALLARDO L. Calefactor para combustionar leña, carbón u otro combustible, con una cámara de combustión con inyección de aire y con las paredes laterales inclinadas y provisto de un intercambiador de calor para calentar aire, el que circula movido por un ventilador. C.L., 50510, 09 Diciembre 2014. Sol. 200301607, 12 Agosto 2003.

28

RIVAS B.; RODRÍGUEZ-LLAMAZARES, S.; PÉREZ M.; MALDONADO A. Envase monocapa rígido elaborado por inyección, útil para la preservación de alimentos grasos que comprende homopolímero de polipropileno, polipropileno injertado con anhídrido maleico y arcilla modificada. L., 50285. (C08K3/34; C08L23/12), 05 Septiembre 2014. Sol. 201001321, 29 Noviembre 2010.

29

CASTAÑO J.; CASTILLO S.; MALDONADO A. Composición biodegradable para elaborar envases para el transporte de alimentos que comprende ácido poliláctico, aceite de soya y oliva, 0,01-0,5% de nucleantes como talco microcristalino, benzoato de sodio y nanoarcillas con diámetro de 10-30 micrones y 1-10% de plastificantes como glicoles, polieteres y triatilacetil citrato.L., 50162. (C08K13/02; C08L67/04), 21 Julio 2014. Sol. 201201763, 27 Junio 2012.

30

NAVARRETE P.; MALDONADO A.; BERG A.; VENEGAS C.; MELO R. Pellet densificado de madera, para alimentar un equipo de extrusión para producir materiales compuestos de madera y plástico, que no se desintegra, que comprende a) aserrín o polvo de madera y b) aglomerante compuesto por la familia de n-alcanos lineales, esteres de los ácidos grasos con alcoholes de peso molecular elevado, cera vegetal o animal y triacilglicéridos. C.L., 50030. (B29K9/14; B27N5/00; C08J3/12) 23 Junio 2014. Sol. 200702029, 12 Julio 2007.

31

ZÚÑIGA A.; OLIVARI C.; MALDONADO A.; VENEGAS C. Dispositivo electro-mecánico útil para otorgar un acabado superficial antideslizante a perfiles extruidos de materiales compuestos, estando provisto de un motor eléctrico trifásico, un marco estructural metálico provisto de 4 pilares metálicos, gratas circulares de acero, rodillos metálicos y guías laterales metálicas de sección rectangular. C.L., 49374. (B29C59/04), 26 Julio 2013. Sol. 201001629, 30 Diciembre 2010.

32

WILKOMIRSKY, I. Equipo de enfriamiento rápido para vapores orgánicos o inorgánicos que comprende: un cuerpo doble cónico truncado con camisa externa de refrigeración; una tapa superior de entrada de vapores y una cámara anular, con perforaciones para el gas frío; un cono central interno con deflectores; zona inferior de acumulación de líquidos. L., 49139. (B01D47/02; C10G9/14), 06 Junio 2013. Sol. 200902227, 29 Diciembre 2009.

33

SÁNCHEZ M.; PARADA F. ; JARA R. ; CARRASCO J. Proceso para la extracción de molibdeno y cobre contenidos en escorias solidificadas que comprende granallado de la escoria, curado, lixiviación, recuperación de molibdeno por intercambio iónico, elución, cristalización de la sal de molibdeno, calcinación de la sal, extracción por solvente del cobre y electroobtención del cobre extraído.L., 49047. (C22B15/00; C22B3/08; C22B34/34; C22B7/04) 19 Abril 2013. Sol. 200503137, 30 Noviembre 2005.

34

BERG, A. Proceso para obtener extractos de corteza o madera que comprende las etapas de conminución, tamizado, extracción por solvente, y concentración y/o secado del extracto, en donde la extracción se realiza con un alcohol alifático de bajo peso molecular con una concentración de menos 80%, rango de tamaño de partícula de corteza o madera de 2 a 10 mm. L., 48761. (B01D11/02; B03B5/30; C07G17/00; C08H5/04), 05 Diciembre 2012. Sol. 200401371, 04 Junio 2004. 23 p.

35

SEEGER B. Procedimiento para la destrucción masiva de sustancias orgánicas residuales tóxicas y peligrosas que comprende oxidar dichas sustancias con oxígeno puro o aire y óxidos de nitrógeno, que lleva hacia productos estables, en equilibrio con la naturaleza. L., 48276. (B01D175/10; B01D53/14; B01J27/24; B01J8/22) 27 Marzo 2012. Sol. 200402226, 01 Septiembre 2004.

36

BERG, A.; NAVARRETE P.; OLAVE L. Proceso de obtención de polifenoles de bajo y mediano peso molecular a partir de corteza que comprende, extracción sólido-líquido con alcohol donde la temperatura de operación es de 40 a 160 grados Celsius, fraccionamiento del extracto hidroalcohólico y separación de la fracción de finos de la corteza. L., 46359. (C08H5/02; C09J161/00), 12 Abril 2010. Sol. 200701266, 04 Mayo 2007. 23 p.

37

BERG A.; SEEGER B.; NAVARRETE P. Proceso de producción de tableros reconstituidos en base a madera, resistentes al fuego y con buenas propiedades mecánicas, que comprende impregnación de la madera triturada con una solución de silicato de sodio y otros agentes ignífugos, secado, encolado con resina fenol-formaldehído y prensado.L., 45565. (B27K3/02; B27K3/16; B27K5/04; B27N3/00; C08K3/34; C08K3/38) 28 Septiembre 2009. Sol. 200501670, 04 Julio 2005.

38

SEEGER B. Proceso de petrificación acelerada de materiales lignocelulósicos, para aumentar sus características de resistencia al fuego y a patógenos, el cual se realiza en una etapa de impregnación con una solución acuosa de un hidróxido alcalino, un silicato soluble y sales de metaborato soluble.L., 45036. (B27K3/02; B27K5/00) 12 Junio 2009. Sol. 200202746, 29 Noviembre 2002.

39

MÜLLER N.; GRANDÓN H. Proceso para pirolizar lignina para obtener una fracción líquida de Bio-crudo que comprende mezclar lignina con óxido de calcio, reacción de la mezcla en reactor de pirólisis flash, limpieza de gases, alimentación a condensador de los gases y regeneración del carbonato de calcio para obtener dioxido de carbono y óxido de calcio. C.L., 58462 (C08L97/00; C10B49/10; C10B53/02; C10G11/04; C10L5/44) 27 enero 2020. Sol. 201402189, 18 agosto 2014.

40

MÜLLER N. Proceso para la obtención de ácido fórmico o formiatos a partir de materiales que contienen carbohidratos, que comprende un pre-tratamiento termoquímico, separación de un producto líquido para obtener humo líquido, oxidación del humo líquido y separación de ácido fórmico; y uso de los formiatos obtenidos por el proceso. C.L., 58557 (C07C51/21; C07C51/43; C07C53/02) 7 febrero 2020. Sol. 201502601, 11 septiembre 2015.

41

FLORES P.; MEDINA C.; MELÉNDREZ M.; PÉREZ E. Sistema con arco eléctrico en atmósfera controlada y proceso para obtener material monométrico, que comprende una sección de alimentación, una sección de descarga y reacción, un sistema de aceleración de carga superficial y una sección de acumulación y relajación donde se completa el proceso de nucleación y crecimiento de nanoestructuras. C.L., 54341, (B82B3/00; C01G9/02; H05H1/32) 01 de junio 2017. Sol. 201303340, 21 noviembre 2013.