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公开(公告)号:CN107333870A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610284265.8
申请日:2016-04-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种大气压低温等离子体活化液保鲜水果的方法。本发明能够有效抑制水果表面细菌的生长,很大程度地降低腐烂变质,同时不影响水果的品质和风味,并且可在常温条件下显著延长水果的储藏期。该方法工艺简单、易操作、成本低廉、安全、无毒性残留,符合绿色食品的发展潮流,具有极大的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN107715141A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710908806.4
申请日:2017-09-29
IPC: A61L2/18
CPC classification number: A61L2/18
Abstract: 本发明公开了一种基于低温大气压等离子体活化溶液灭活病毒的方法,包括如下步骤:1)、向大气压低温低温等离子体发生装置中通入气体,激发产生大气压低温等离子体;2)、所述大气压低温等离子体激活溶液进行活化,得到等离子体活化溶液;3)、用所述等离子体活化溶液与含有病毒的溶液相互作用。本发明提供的采用大气压低温等离子体活化溶液处理病毒的方法,可以达到有效灭活病毒的效果,无毒、无刺激、无异味,有效避免甲醛等化学剂灭活病毒遗留的环境污染的问题,同时制备大气压低温等离子体活化溶液的过程中,耗能低,操作简便,有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107334031A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610282255.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种等离子体活化冰保鲜水产品的方法。其中等离子体活化冰是由大气压低温等离子体处理水溶液10-40分钟后,立即将处理后的溶液通入制冰机中得到的。然后将新鲜水产品与制备的等离子体活化冰以层叠的形式放置于保温箱中保鲜。本发明采用等离子体活化冰对水产品进行冷藏保鲜处理,能够有效杀灭表面的微生物,很大程度地降低腐败变质,并且可在冷藏条件下显著延长水产品保质期,提高水产品品质。该方法工艺简单,易操作、成本低廉、安全、无毒性残留,符合绿色食品的发展潮流,具有极大的市场应用潜力。
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公开(公告)号:CN106620686A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510727304.2
申请日:2015-10-30
IPC: A61K39/145 , A61K39/17 , A61P31/14 , A61P31/16 , A61L2/14
Abstract: 本发明公开了一种灭活病毒制备疫苗的方法。它包括如下步骤:1)将低温等离子体发生装置通入气体,然后由电驱动激发;2)将激发的大气压低温等离子体对病毒进行灭活处理;3)用灭活的病毒病原体制备病毒疫苗。本发明采用低温等离子体处理病毒溶液,有效灭活病毒,保留病毒免疫原性,无毒、无刺激、无异味,有效避免甲醛灭活病毒遗留的毒副作用的不足的问题,同时大气压低温空气等离子体技术装置耗能很低,操作简便,有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN110487768A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201810462699.1
申请日:2018-05-15
Applicant: 北京大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 由于光纤是一种大长径比、回转体、脆性材料,因此传统方法如光刻法、聚焦离子束刻蚀、电子束刻蚀、压印法等纳米结构制备工艺并不适用。而转印法制备得到的金属纳米结构与基底的结合能力较差。本发明克服了传统方法不能在光纤表面制备金属纳米阵列材料的缺点,基于原位阳极氧化的方法,在光纤表面原位制备了孔径统一、孔分布均匀的AAO模板。进一步,本发明提出了一种基于原位电沉积法,在光纤基底上制备金属纳米棒阵列的方法。可以通过调节电沉积以及阳极氧化的参数可以方便地调节所制备金属纳米棒阵列的特征尺寸,如直径、间距以及高度等。从而利用金属纳米棒之间的LSPR效应,降低传感曲线的半峰宽,提高光纤SPR传感的敏感度和信噪比。
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公开(公告)号:CN110208219A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810167589.2
申请日:2018-02-28
Applicant: 北京大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明提出了一种利用电化学聚合的手段在光纤表面等离激元探针的表面制备分子印迹膜的方法。与传统的本体聚合方法相比,该方法能够通过对聚合参数的调节以及对聚合溶液的选择来控制膜的厚度以及孔隙率等,具有更好的可重复性以及成膜质量,同时能够大大缩短成膜时间,并具有更强的基底附着能力、高度的稳定性和可重复性。本发明能够将结合位点暴露在膜的表面,避免了本体聚合方法容易造成包埋过深的缺点。由于印迹分子的结合位点分布在分子印迹膜的表面,因此与本体聚合相比,缩短了识别的反应时间。同时本发明还提出了一种基于电化学聚合手段形成分子印迹膜的表面等离激元光纤探针。
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