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公开(公告)号:CN105694320B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610169863.0
申请日:2016-03-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08L29/04 , C08L71/02 , C08K13/02 , C08K3/38 , C08K5/053 , C08K3/22 , C08K5/00 , C08J5/18 , B65D65/38
Abstract: 本发明公开了一种植物源提取物抗菌保鲜膜及其制备方法与应用。本发明通过用硼酸和盐酸对聚乙烯醇改性,接着将改性后的聚乙烯醇与纳米二氧化钛混匀,再与通过吐温80乳化后的紫茎泽兰乙醇提取物混匀,流延成膜,自然条件下晾干,得到植物源提取物抗菌保鲜膜。该膜具有适度的透氧性和透湿度,其中含有的植物源提取物可以防止被保鲜物被菌类感染而腐败,纳米材料可以降解果蔬类产生的乙烯气体,同时该膜也具有优异的力学性能。主要应用于果蔬类、海产品、谷物副食的保鲜包装等领域,还可应用于食品器皿的包裹,使其食品免受细菌污染而腐败,延长其保存期。
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公开(公告)号:CN105613724A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610160124.5
申请日:2016-03-21
Applicant: 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种植物源复合纳米果蔬保鲜剂及其制备方法与应用。该保鲜剂包含以下成分:60mg/ml的紫茎泽兰提取液10~30%、壳聚糖盐酸盐0.5~1.5%、纳米TiO2 0.01~0.05%、吐温-80 1~2%。本发明通过用水将纳米TiO2分散均匀,得到纳米TiO2水溶液;然后将壳聚糖盐酸盐加入到纳米TiO2水溶液中,混匀,得到溶液I;将吐温-80、浓紫茎泽兰提取液和水混和,混匀,得到溶液II;将溶液I和溶液II混和均匀,调节pH值为4~5,即得到保鲜剂。该保鲜剂不仅具有果蔬保鲜的作用,还具有抑制果蔬病菌增殖的作用。将本发明植物源保鲜剂用于果蔬的保鲜或抑菌的效果等同于市售化学合成保鲜剂咪酰胺。
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公开(公告)号:CN104927320A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510270321.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的竹纤维增强聚乳酸复合材料及其制备。该材料为包含改性竹纤维、聚乳酸、聚丙烯、相容剂和增塑剂的共混物。本发明还提供一种用于制备上述竹纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:制备改性竹纤维;将竹纤维、聚乳酸、聚丙烯、相容剂和增塑剂通过高速混合机进行共混形成共混料;将共混料用双螺杆挤出方法进行熔融共混挤出并造粒,重复挤出两次;所造的复合材料颗粒经过干燥后,可以通过单螺杆挤出机加工成单丝。本发明材料保持了聚乳酸优异性能的基础上,提高了材料的断裂伸长率和抗冲击性能。本发明方法更容易产业化,且本发明材料本身具有独特的天然竹纤维的颜色,加工过程中无需添加色母料上色。
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公开(公告)号:CN103694797B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310655118.3
申请日:2013-12-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09D11/36
Abstract: 本发明属于陶瓷数码打印油性喷墨领域,公开了一种新型的、无害的棕色纳米陶瓷喷墨墨水及其制备方法。本发明的墨水主要由有机溶剂、棕色无机色料、分散剂和表面张力调节剂等物质组成。通过采用纳米砂磨分散的方法,以溶剂分批稀释研磨的方式,以分散剂的分散作用将棕色无机色料均匀分散在有机溶剂中,得到一种粘度符合打印要求的纳米喷墨墨水。此喷墨墨水使用性能良好,对人体几乎无害、贮存期较长。
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公开(公告)号:CN102077865B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201010554354.2
申请日:2010-11-19
Applicant: 华南农业大学
Inventor: 周武艺
IPC: C01G23/053 , A23B7/16
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米颗粒及荔枝纳米保鲜剂。所述二氧化钛纳米颗粒是采用无机钛盐在碱性条件下水解得到的沉淀用氧化剂处理后,加入贵金属离子保温处理得到的,所述二氧化钛纳米颗粒尺寸为6~10nm,晶粒尺寸为锐钛矿相。所述荔枝纳米保鲜剂是将鲜荔枝液添加至所述二氧化钛纳米颗粒溶液中,搅拌均匀后即得。本发明将所述的掺杂纳米二氧化钛颗粒与鲜荔枝液混配得到荔枝纳米保鲜剂为绿色环保制剂,无任何毒副作用,30~60天后荔枝果实没有任何异味和变色,保持原有的新鲜味道。其成本为每公斤荔枝所用的保鲜剂为0.05元左右,具有保鲜时间长、成本低、较好的保持荔枝鲜美味道等有益效果。
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公开(公告)号:CN102077865A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201010554354.2
申请日:2010-11-19
Applicant: 华南农业大学
Inventor: 周武艺
IPC: A23B7/16
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米颗粒及荔枝纳米保鲜剂。所述二氧化钛纳米颗粒是采用无机钛盐在碱性条件下水解得到的沉淀用氧化剂处理后,加入贵金属离子保温处理得到的,所述二氧化钛纳米颗粒尺寸为6~10nm,晶粒尺寸为锐钛矿相。所述荔枝纳米保鲜剂是将鲜荔枝液添加至所述二氧化钛纳米颗粒溶液中,搅拌均匀后即得。本发明将所述的掺杂纳米二氧化钛颗粒与鲜荔枝液混配得到荔枝纳米保鲜剂为绿色环保制剂,无任何毒副作用,30~60天后荔枝果实没有任何异味和变色,保持原有的新鲜味道。其成本为每公斤荔枝所用的保鲜剂为0.05元左右,具有保鲜时间长、成本低、较好的保持荔枝鲜美味道等有益效果。
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公开(公告)号:CN102071461A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010554352.3
申请日:2010-11-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: C30B29/16 , C30B29/62 , C30B7/10 , C01G23/053 , A61K47/04 , A61K31/496 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管的制备方法及装载恩诺沙星兽药的二氧化钛纳米管制剂。所述二氧化钛纳米管采用水热合成技术制备得到,所述装载恩诺沙星兽药的二氧化钛纳米管制剂中,恩诺沙星粉末与水和二氧化钛纳米管的重量份数比例为1~5份恩诺沙星粉末∶10~30份去离子水∶1~5份二氧化钛纳米管。本发明制备所需设备及其工艺流程简单,药物装载率较高,且可以通过控制工艺条件控制药物的释放速度,该制剂可增强兽药药物的稳定性、减轻药物的毒副作用,延长药物的作用时间,提高药物疗效。
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公开(公告)号:CN117188045A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310767943.6
申请日:2023-06-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/43 , D04H1/4326 , D04H1/4309 , D04H1/4291 , D04H1/425 , D01D5/00 , A61F13/00 , A61F13/02 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01F6/50
Abstract: 本发明属于生物医药中的伤口敷料领域,具体涉及一种多层纳米纤维膜,至少包括依次的疏水层、亲水层和疏水层,所述疏水层为抗菌纤维层,所述亲水层为载药纤维层,采用静电纺丝前驱液依次静电纺丝而成。本发明在纺丝前驱液中加入有助于糖尿病患者伤口消炎及快速愈合康复的药物和抗菌药物,使药物负载在纤维上,从纤维上释放并促进糖尿病患者伤口的愈合,其中多层结构能够达到药物缓慢释放的效果,同时还具有高透气性、良好的机械力学性能和良好的生物相容性等优点,在生物医药和伤口敷料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115928318A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211281643.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 华南农业大学 , 广州星业科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗菌抗病毒的包装材料的制备方法,包括以下步骤:S1:使用溶剂对黑麦草叶进行提取,得到黑麦草浸膏;S2:将所得黑麦草浸膏用溶剂溶解后,与改性介孔二氧化硅混合,得到纳米载药材料;S3:所得纳米载药材料与改性聚乳酸混合,与有机溶剂混合后,配制成为纺丝液,通过静电纺丝工艺纺丝成膜,得到所述抗菌抗病毒的包装材料。
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公开(公告)号:CN115212346A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210810300.0
申请日:2022-07-11
Applicant: 华南农业大学
IPC: A61L27/02 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/16 , A61L27/36 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C12N5/00
Abstract: 本发明属于新材料和生物技术领域,具体公开了一种三维多孔结构细胞培养支架的制备方法,其支架基体主要组分按重量份算:聚己内酯60‑85份、聚乙烯醇缩丁醛5‑20份、壳聚糖2‑10份、聚丙烯酸钠2‑10份和环氧大豆油1‑5份,采用3D打印技术获得微米级有序微孔,经造孔制备后获得微纳级微孔,经过凝胶修饰改性并交联后获得凝胶相的网络贯穿的多孔结构,并采用介孔二氧化硅负载烟酸引入到培养支架中之后,明显的提高了支架的亲水性、生物相容性、细胞的贴壁粘附性及增殖生长性等,本文介绍的细胞培养支架具有良好的高效性、无毒性、可生物降解性等有点。
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