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公开(公告)号:CN114272904B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111474867.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于油水分离的磁性超疏水淀粉基气凝胶的制备方法,属于油水分离领域。本发明将酶解回生法制备的纳米淀粉进行十六烷基三甲氧基硅烷修饰,以此作为超疏水涂层,再对快速共沉淀法制备的Fe3O4磁性纳米粒子的表面先后进行正硅酸乙酯和KH560硅烷偶联剂修饰,将该修饰后形成的壳‑核结构磁性纳米粒子与淀粉复合制备磁性淀粉基气凝胶,最后将超疏水涂层悬液喷涂至气凝胶表面,制得磁性超疏水淀粉基气凝胶。本发明的磁性超疏水淀粉基气凝胶显示出优异的水油选择吸收性,即油水分离特性,可在磁场引导下进行远程控制的浮油吸收,并可在吸油结束后用磁铁吸附回收,显示出可应用于海洋漏油清理的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN114106393B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111474959.5
申请日:2021-12-03
Applicant: 江南大学
IPC: C08J7/12 , C08J3/00 , C08J3/075 , C08L3/02 , C08L29/04 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水性的高强度淀粉冷冻凝胶及其制备方法,属于油水分离领域。本发明采用少量聚乙烯醇(小于10wt%,相对于干淀粉)与淀粉复合提升了淀粉冷冻凝胶的强度,使其在化学与物理加工过程中不易开裂和损坏;同时,对淀粉冷冻凝胶进行十六烷基三甲氧基硅烷和正硅酸乙酯的修饰,赋予其超疏水特性;所使用的淀粉与聚乙烯醇均可生物降解材料,且制备过程不涉及具有毒性和污染性的改性试剂,符合绿色环保要求;所制备的高强度超疏水淀粉冷冻凝胶显示优良的水排斥性和油吸收性,可适用于海洋漏油的清理工作。
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公开(公告)号:CN114106393A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111474959.5
申请日:2021-12-03
Applicant: 江南大学
IPC: C08J7/12 , C08J3/00 , C08J3/075 , C08L3/02 , C08L29/04 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水性的高强度淀粉冷冻凝胶及其制备方法,属于油水分离领域。本发明采用少量聚乙烯醇(小于10wt%,相对于干淀粉)与淀粉复合提升了淀粉冷冻凝胶的强度,使其在化学与物理加工过程中不易开裂和损坏;同时,对淀粉冷冻凝胶进行十六烷基三甲氧基硅烷和正硅酸乙酯的修饰,赋予其超疏水特性;所使用的淀粉与聚乙烯醇均可生物降解材料,且制备过程不涉及具有毒性和污染性的改性试剂,符合绿色环保要求;所制备的高强度超疏水淀粉冷冻凝胶显示优良的水排斥性和油吸收性,可适用于海洋漏油的清理工作。
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公开(公告)号:CN117106337A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311163052.6
申请日:2023-09-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高适印性淀粉基3D打印墨水的制备方法,属于绿色印刷材料技术领域。本发明选用天然淀粉作为原料,通过甲基丙烯酸酐对淀粉进行改性处理,改性所得甲基丙烯酸化淀粉在紫外光照下可发生自交联,形成网状结构,之后与天然淀粉和高直链淀粉复配制成高适印性淀粉基3D打印墨水,具有光敏可控、易挤出、高成型性的特点,可进行高精度打印,可生物降解,且制备过程使用无毒和无污染的交联剂和粘合剂,属于绿色材料,可安全的应用于生物组织工程。本发明运用了3D打印技术,可根据需求打印印品形状、大小等,便于个性化生产,打印所得印品具有高机械强度、高孔隙率和高生物稳定性,具有很高的应用前景。
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公开(公告)号:CN115160858B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210475220.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 江南大学
IPC: C09D103/10 , C09D7/63 , C08B31/18 , C08B31/06
Abstract: 本发明公开了一种高透明度酯化‑氧化淀粉基复合涂层及其制备方法,属于食品技术领域。首先利用酯化剂和30%H2O2对淀粉进行双重改性,得到一种酯化‑氧化复合改性淀粉;再将该复合改性淀粉与有机酸甘油酯进行络合,在加热条件下,有机酸甘油酯吸附在淀粉粒表面,与淀粉络合并形成螺旋复合体,得到酯化‑氧化淀粉基复合涂料;继续采用浸泡法将复合涂料涂覆于物体表面形成涂层。本发明高透明度酯化‑氧化淀粉基复合涂层对可见光透明,同时能够吸收紫外辐射,可有效延长易腐果蔬的货架期,并且原料来源于可再生资源,可生物降解,安全性高,对环境友好。
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公开(公告)号:CN114534697A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210134811.5
申请日:2022-02-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛‑淀粉纳米复合气凝胶的制备方法,属于气凝胶材料领域。本发明的方法为先通过溶胶‑凝胶法先制备得到了淀粉基水凝胶,再以此为载体,通过复合一定浓度的二氧化钛水溶液制备得纳米复合水凝胶,再依次通过冷藏、超声、冷冻和冷冻干燥制得二氧化钛‑淀粉纳米复合气凝胶;利用本发明的方法制备的淀粉基气凝胶可以用于清除果蔬采后产生的乙烯,具有保证果蔬储藏品质,延缓果蔬腐烂,减少果蔬采收后的经济损失等作用,可作为一种具有果蔬保鲜功能的包装材料。
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公开(公告)号:CN114272904A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111474867.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于油水分离的磁性超疏水淀粉基气凝胶的制备方法,属于油水分离领域。本发明将酶解回生法制备的纳米淀粉进行十六烷基三甲氧基硅烷修饰,以此作为超疏水涂层,再对快速共沉淀法制备的Fe3O4磁性纳米粒子的表面先后进行正硅酸乙酯和KH560硅烷偶联剂修饰,将该修饰后形成的壳‑核结构磁性纳米粒子与淀粉复合制备磁性淀粉基气凝胶,最后将超疏水涂层悬液喷涂至气凝胶表面,制得磁性超疏水淀粉基气凝胶。本发明的磁性超疏水淀粉基气凝胶显示出优异的水油选择吸收性,即油水分离特性,可在磁场引导下进行远程控制的浮油吸收,并可在吸油结束后用磁铁吸附回收,显示出可应用于海洋漏油清理的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN118878705A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410967122.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 江南大学 , 滨州魏桥国科高等技术研究院
IPC: C08B31/18 , C12N11/10 , C12N9/20 , D01F8/08 , D01F8/18 , D01D5/00 , D06M15/643 , D06M101/28 , D06M101/04
Abstract: 本发明公开了一种双醛化非粮淀粉及其制备方法和应用,属于淀粉功能化改性技术领域。本发明将分级和氧化进行结合制备双醛化非粮淀粉;具体的,本发明利用淀粉颗粒分级技术筛选出颗粒大小在10~20μm范围内的淀粉;然后利用高碘酸钠氧化淀粉制备氧化度在15%~90%范围内的双醛淀粉;最后通过醇沉分级,得到相对分子量在1000~20000范围内的双醛化非粮淀粉。本发明制备的双醛化非粮淀粉对于脂肪酶固定的效率高、活性恢复率高,能作为脂肪酶固定化的载体;采用双醛化非粮淀粉制备得到的PDMS涂层改性双醛化非粮淀粉电纺材料有着良好的机械性能、疏水性与被动辐射冷却性能。
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公开(公告)号:CN116064713A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310015383.9
申请日:2023-01-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于淀粉基Pickering乳液体系制备植物甾醇酯的方法,属于食品工程技术领域。本发明利用硅烷偶联剂对脱支淀粉进行表面疏水改性,制备具有界面活性的淀粉颗粒,使其能够稳定油水界面形成包载脂肪酶的Pickering乳液体系;而后将植物甾醇、脂肪酸加入到上述反应体系中制备植物甾醇酯,经测定该体系用于制备植物甾醇酯2h酯化率大于90%;最后将反应液经分离纯化得到植物甾醇酯。本发明基于淀粉基Pickering乳液体系制备植物甾醇酯,兼具高稳定性和高催化效率,且绿色环保、操作简单,便于大规模的制备生产。
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公开(公告)号:CN115477707A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211218035.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种V‑型结晶淀粉的制备方法,属于食品、化工领域。本发明以淀粉为原料,采用干热非晶化技术替代传统热糊化,使淀粉充分解簇获得高浓度淀粉从而提高分级效率,再通过醇沉分级获得不同聚合度的分级淀粉;之后筛选不同链长及官能团的风味分子作为客体物质,在等离子体活化水提供的酸性溶剂环境中,高含量、高流动性和高溶解度的直链淀粉具有更多的单螺旋空腔,将提供更多的位点来捕获客体物质,联合变频超声辅助增大了风味分子在淀粉乳中的分散程度与接触机会,促进淀粉结晶区重组,获得结晶度更高、微晶尺寸更大和单螺旋有序排列更致密的V‑型结晶淀粉。
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