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公开(公告)号:CN115248239B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110461375.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: G01N27/327 , G01N27/49
Abstract: 本发明属于电化学检测领域,公开了一种高导电性重金属离子印迹电极及其制备和应用。本发明将L‑半胱氨酸与壳聚糖通过酰胺反应连接从而在壳聚糖上引入巯基,使得壳聚糖对金属离子的吸附能力增强。然后通过滴涂法在电极表面形成一层氮掺杂石墨烯薄膜,提高电极表面的电子转移能力。以铜离子为模板,改性壳聚糖为功能单体,戊二醛为交联剂成功在电极表面构建了一个具有高选择性、高灵敏度和高电导率的传感平台,并实现了Cu2+的快速检测。
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公开(公告)号:CN115043423B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210768756.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明属于化学制剂领域,公开了一种基于微反应器制备橄榄形纳米氧化锌的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将羧甲基纤维素和锌盐溶解在水中,得到混合液,控制混合液pH为9‑12;所述的羧甲基纤维素:锌盐的重量比为(0.5~5.0)∶1;(2)将步骤(1)的混合液置于水浴中进行原位合成反应,然后分离纯化,制备得到橄榄形纳米氧化锌。本发明适用于制备高分散性橄榄形纳米氧化锌,整个工艺过程操作简单,反应条件温和。所制备的纳米氧化锌直径约为50‑150nm,长度约为150‑500nm,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌效果,可应用在化工、医药、食品等众多领域中。
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公开(公告)号:CN108889282B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810872470.5
申请日:2018-08-02
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,具体公开了一种丙烯酰胺‑马来酸酐接枝共聚改性花生壳及其制备方法和作为重金属离子吸附剂的应用。所述丙烯酰胺‑马来酸酐接枝共聚改性花生壳的制备方法包含如下步骤:(1)以粉碎后的花生壳与顺丁烯二酸酐为原料,以有机溶剂为反应溶剂,在40~60℃下进行加热回流反应1.5~5h,在微波辅助下制备得到顺丁烯二酸接枝改性花生壳;所述花生壳、顺丁烯二酸酐以及有机溶剂的重量用量比为1~2:1~2:1~3;(2)将顺丁烯二酸接枝改性花生壳分散在水中,加入丙烯酰胺及引发剂,在70~80℃下搅拌反应1~3h,制备得到丙烯酰胺‑马来酸酐接枝共聚改性花生壳。所述的丙烯酰胺‑马来酸酐接枝共聚改性花生壳对重金属具有很好的吸附效果,尤其是对铜离子的吸附效果更佳。其吸附效果与未改性的花生壳相比有了大幅的提高。
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公开(公告)号:CN106342801B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201610764811.8
申请日:2016-08-30
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明涉及一种低成本高性能缓控释剂型农药及其制备方法,所述制备方法具体包括如下步骤:S1:无机载体的酸化改性;S2:氨基功能化无机载体;S3:席夫碱功能化无机载体;S4:席夫碱金属离子配位改性无机载体;S5:以席夫碱金属离子配位改性无机载体为载体的农药缓释剂的制备。本发明首先对无机载体进行酸化处理,除去无机载体中的杂质,然后通过有机改性引入席夫碱使无机载体的亲水性降低以增强其对脂溶性农药的吸附性能,并通过席夫碱与金属离子配位作用为脂溶性农药的吸附提供活性位点;本发明提供的缓控释剂型农药具有较高的载药量与较好的缓释效果。
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公开(公告)号:CN110651899A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910960327.6
申请日:2019-10-10
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: A23K20/20 , A23K20/168 , A23K20/158 , A23K40/30
Abstract: 本发明公开了一种磷脂包封纳米氧化锌,其原料包括:纳米氧化锌、磷脂和胆固醇,所述纳米氧化锌、磷脂和胆固醇三者的重量比为1:(13-17):(0.8-1.2)。本发明还公开了该磷脂包封纳米氧化锌的制备方法。以磷脂为主材包封纳米氧化锌,磷脂无毒,具有良好的生物亲和力,动物细胞膜的主要成分也为磷脂,采用磷脂包封无机材料氧化锌可以提高材料的生物相容性,使包封纳米氧化锌具有缓释性能并降低包封纳米氧化锌的细胞毒性。本发明的制备方法步骤简单、参数易控制、操作难度低,且制备周期较短,能实现大规模量产。
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公开(公告)号:CN104304245B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410480788.0
申请日:2014-09-19
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明公开了一种农药缓释微胶囊及其制备方法,涉及缓释微胶囊农药的技术领域。本发明的制备方法中将油溶性农药加入到有机溶剂中,再与丙烯酸酯类和/或丙烯酰胺类的不饱和单体、引发剂和交联剂混合均匀,然后分散到羧甲基纤维素水溶液中形成乳液;再将乳液加热后,施加微波辐射,并补充不饱和单体、引发剂和交联剂,反应结束后保温、过滤、干燥得到农药缓释微胶囊。本方法使用CMC作为基础壁材,通过控制微波辐射和不饱和单体等的添加工艺条件,能够有效地制备所需微胶囊粒径的农药缓释微胶囊,实现对农药缓释速率的调控。
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公开(公告)号:CN102939964A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210528575.1
申请日:2012-12-10
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明公开了一种可控装载疏水农药缓释微胶囊及制备方法和应用。微胶囊包括芯材和壁材,是由带羧基的羟基丙烯酸酯高分子在二价金属离子交联下形成壁材,内部包有疏水性农药芯材的微胶囊。制备方法是首先将疏水农药和羟基丙烯酸酯溶解形成高分子溶液,然后加入水、高速搅拌形成乳液,最后加入二价金属离子溶液获得粒状凝聚物,过滤、干燥获得。该胶囊粒径可在0.5~50μm灵活调控,芯材质量占缓释胶囊总重量5~70%调节。本发明缓释胶囊,通过调节壁材组成、溶剂种类以及芯材与壁材配比等参数,可实现对一种或一种以上的疏水农药进行高效装载,获得的载药微胶囊具有载药量和缓释性能可控的优点,适用于多数疏水性农药缓释微胶囊的制备。
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公开(公告)号:CN114652697B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210414310.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: A61K9/50 , A61K33/30 , A61K31/722 , A61K47/36 , A61P3/02
Abstract: 本发明公开了一种天然多糖高分子螯合锌微胶囊及其制备方法与应用,属于微胶囊领域。该天然多糖高分子螯合锌微胶囊的制备方法包括以下步骤:(1)将芯材加入壁材溶液中,搅拌均匀,得到混合物D;所述芯材为天然多糖高分子螯合锌,所述壁材为天然高分子材料;(2)在步骤(1)所得混合物D中加入油相,搅拌均匀,得到混合物E;(3)在步骤(2)所得混合物E中加入乳化剂,搅拌均匀,得到混合物F;(4)在步骤(3)所得混合物F中加入固化剂,固化后得到天然多糖高分子螯合锌微胶囊。本发明可有效得到天然多糖螯合锌微胶囊,可高效实现锌元素在肠环境pH的定点释放,实现锌元素的可控缓释,有效提高锌元素的生物利用率。
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公开(公告)号:CN115043423A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210768756.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明属于化学制剂领域,公开了一种基于微反应器制备橄榄形纳米氧化锌的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将羧甲基纤维素和锌盐溶解在水中,得到混合液,控制混合液pH为9‑12;所述的羧甲基纤维素:锌盐的重量比为(0.5~5.0)∶1;(2)将步骤(1)的混合液置于水浴中进行原位合成反应,然后分离纯化,制备得到橄榄形纳米氧化锌。本发明适用于制备高分散性橄榄形纳米氧化锌,整个工艺过程操作简单,反应条件温和。所制备的纳米氧化锌直径约为50‑150nm,长度约为150‑500nm,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌效果,可应用在化工、医药、食品等众多领域中。
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公开(公告)号:CN109319913B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811184568.8
申请日:2018-10-11
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明提供了一种缓释型过硫酸氢钾制剂,从里至外依次包括载药丸芯、内层膜衣和外层膜衣;所述载药丸芯的原料组分包括过硫酸氢钾、填充剂、一号增塑剂、羧甲基纤维素钠和水,所述内层膜衣的原料组分包括乙基纤维素、二号增塑剂、致孔剂和有机溶剂,所述外层膜衣的原料组分包括羟丙基甲基纤维素、三号增塑剂、过硫酸氢钾和水。本发明还提供了一种使用上述缓释型过硫酸氢钾制剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制作载药丸芯;(2)合成内层膜衣溶液;(3)合成外层膜衣溶液;(4)包膜。本发明可以解决现有过硫酸氢钾制剂在使用过程中产生的过硫酸氢钾释放速率不可控、处理效果不佳、操作繁琐、制剂容易受潮变质和处理成本高的问题。
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