一种提高花青素稳定性的方法

    公开(公告)号:CN114957185B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210609647.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用桃胶多糖提高花青素稳定性的方法,包括以下步骤:将桃胶洗净后烘干至恒重粉碎,以蒸馏水为溶剂,将桃胶充分溶胀后,加入一定量的氢氧化钠使其发生水解,调节其pH至中性后,浓缩,加入乙醇使得桃胶多糖充分沉淀。然后将桃胶多糖与花青素充分机械混合,得到桃胶多糖‑花青素复合物。再测定了复合物的溶出度、抗重金属离子稳定性、热稳定性、耐碱稳定性。结果表明,形成复合物后,花青素的稳定性得到了很大的提高。本发明采用的方法较为简单,实验操作步骤便捷,成本低,对环境友好,所得复合物对花青素稳定性的提高有着较好的作用。

    一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113281383B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110567118.2

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。采用分步合成的方法,水热法合成了Pr‑SnO2纳米粒子;以DMF为溶剂,对苯二甲酸为构造剂,合成了In2O3中空微管。随后通过简单的物理磁力搅拌将Pr‑SnO2纳米粒子负载In2O3中空微管上,从而形成了n‑n异质结,复合材料较单一组分,极大的提高了对乙醇气体的响应值。对50 ppm的乙醇响应值能达到75。对六种常见挥发性有机物选择性测试表明,该传感器对乙醇的响应性最高,具有明显的选择性。本发明制备的异质结纳复合材料对乙醇气体响应性高,选择性好,具有较好的实际应用前景。

    一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113667157B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202110977286.9

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法本发明公开了一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法,属于包装材料技术领域,包括以下步骤:以艾叶水浴提取艾叶多糖,通过艾叶多糖、海藻酸钠、马铃薯淀粉制备复合薄膜,对复合薄膜进行表征包括显微镜、扫描电镜、傅里叶变换红外光谱、热重分析,再进行机械性能和抗氧化性测试,得到复合薄膜的性能。其中加入艾叶多糖0.2 g的复合薄膜光滑,结构致密,机械性能优异,拉伸强度达到9.84 Mpa,断裂伸长率达到88.9%,得到复合薄膜具有很好的抗氧化性,在添加0.2 g艾叶多糖的复合薄膜中DPPH自由基清除率达到82.16%。

    一种提高花青素稳定性的方法

    公开(公告)号:CN114957185A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210609647.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用桃胶多糖提高花青素稳定性的方法,包括以下步骤:将桃胶洗净后烘干至恒重粉碎,以蒸馏水为溶剂,将桃胶充分溶胀后,加入一定量的氢氧化钠使其发生水解,调节其pH至中性后,浓缩,加入乙醇使得桃胶多糖充分沉淀。然后将桃胶多糖与花青素充分机械混合,得到桃胶多糖‑花青素复合物。再测定了复合物的溶出度、抗重金属离子稳定性、热稳定性、耐碱稳定性。结果表明,形成复合物后,花青素的稳定性得到了很大的提高。本发明采用的方法较为简单,实验操作步骤便捷,成本低,对环境友好,所得复合物对花青素稳定性的提高有着较好的作用。

    一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113281383A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110567118.2

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。采用分步合成的方法,水热法合成了Pr‑SnO2纳米粒子;以DMF为溶剂,对苯二甲酸为构造剂,合成了In2O3中空微管。随后通过简单的物理磁力搅拌将Pr‑SnO2纳米粒子负载In2O3中空微管上,从而形成了n‑n异质结,复合材料较单一组分,极大的提高了对乙醇气体的响应值。对50 ppm的乙醇响应值能达到75。对六种常见挥发性有机物选择性测试表明,该传感器对乙醇的响应性最高,具有明显的选择性。本发明制备的异质结纳复合材料对乙醇气体响应性高,选择性好,具有较好的实际应用前景。

    一种橄榄果壳衍生的超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112713009A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110107523.6

    申请日:2021-01-27

    Inventor: 宋吉明 王小露

    Abstract: 一种橄榄果壳衍生的超级电容器电极材料的制备方法。本发明公开了一种由橄榄果壳衍生的具有高电化学性能的多孔活性炭材料的制备方法,首先采用掺杂剂和水热法对橄榄果壳进行异原子掺杂和初步碳化处理,随后采用KOH/NaOH双活化剂对样品进行进一步碳化活化,成功地制备了N,S元素共掺杂、包含微孔介孔和大孔的多孔活性炭材料。在特定条件下,样品比表面达到2900 m2·g‑1,将制备出的分级多孔碳材料用作超级电容器电极材料,在三电极体系中,以6 M的KOH作为电解质溶液,在1 A·g‑1的电流密度下显示出的942 F·g‑1的超高的比电容。该方法制备出的由橄榄果壳衍生的分级多孔炭材料可用于超级电容器电极材料,具有重要的实际应用价值。

    一种多功能微胶囊薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118047965A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410111803.8

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种多功能微胶囊薄膜及其制备方法与应用,属于包装材料技术领域,多功能微胶囊薄膜的制备方法包括以下步骤;S1.制备宽叶独行菜提取物;S2.制备微胶囊;S3.制备微胶囊薄膜。本发明采用上述的一种多功能微胶囊薄膜的制备方法制备得到了一种微胶囊薄膜,制备得到的微胶囊薄膜用于食品保鲜,本发明制备方法简单,工艺绿色环保、可大规模生产;制备的微胶囊薄膜光滑平整、不透明度高、机械性能优异;微胶囊的加入使微胶囊薄膜具有抗氧化性,也提高了对宽叶独行菜资源的综合开发利用。

    一种Cr/Te共掺PbSe基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115991603A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211483113.2

    申请日:2022-11-24

    Inventor: 宋吉明 魏榕

    Abstract: 本发明提供了一种Te/Cr共掺PbSe基热电材料的制备方法,属于能源转换领域。通过改进高温固相反应装置和温度程序以保证反应的稳定进行。利用高温固相反应和快速热压工艺制备得到掺杂一定量Te、Cr的PbSe基热电材料。以Pb粉、Se粉、Cr粉,Te粉为原料,采用高温固相法制备获得Pb1‑xCrxSe1‑yTey材料样品,然后采用快速热压工艺对其进行热压烧结,制得一系列Pb1‑xCrxSe1‑yTey热电材料。本发明制样工艺简单快捷,制备周期短,制备成本低,对设备要求低,所得样品致密度高,可将PbSe的导电类型在整个温度范围内(323 K~823 K)转变为N型热电材料。本发明解决了传统PbSe热电材料热电优值过低的缺点。发明获得的Pb0.97Cr0.03Se0.94Te0.06热电材料在673K时ZT为0.44,是未复合样品PbSe的4.40倍。

    一种光甘草定药物中间体的合成方法

    公开(公告)号:CN114315851A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210000186.5

    申请日:2022-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种光甘草定药物中间体的合成方法,属于有机合成领域。以1‑(2,4‑二羟苯基)‑2‑(3,4‑二甲氧基)乙酮为原料,经过羟醛缩合反应、重排反应得到所述光甘草定药物中间体,即带有二氢吡喃环的异黄酮。本发明所述的合成方法,反应条件容易控制,操作更加简单,适合大批量的生产,无需氢气加成,不需要使用贵金属催化剂,成本低,而且从化合物Ⅰ到化合物Ⅳ,经过三步反应,总收率更高,达到60%以上,具有很好的应用前景。

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