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公开(公告)号:CN111670954A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010558127.0
申请日:2020-06-18
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种功能型类牛奶纤维素饮品,主要由悬浮稳定性高的纳米网孔纤维素与水以及可能需要的饮品用添加剂混合制成。本发明属于食品、保健品领域,具体涉及纳米网孔纤维素为主要原料,制备出一种外观、口感均类似于天然牛奶或酸奶的类牛奶纤维素饮品的方法。发明所述类牛奶纤维素饮品选用纤维素作为主要原料,热量较少,且饮用后有一定的饱腹感,特别适合减肥、健身人群食用。
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公开(公告)号:CN114957943B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210585854.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种全生物降解耐热聚乳酸材料的制备方法,属于生物可降解高分子材料领域。操作步骤如下:(1)将高分子量聚乳酸、网筛结构微纳纤维素粉末和聚乙二醇烘干,混合;(2)按质量比将烘干的混合原料置于密炼机密炼,获得预分散混合料;(3)将预分散混合料加入双螺杆挤出机中,170‑190℃边熔融边取向挤出,挤出料冷却,收集粒料,获得全生物降解耐热聚乳酸材料;所述全生物降解耐热聚乳酸材料的耐热变形维卡软化点温度为145‑158℃、结晶度为45‑56%,拉伸强度32‑42Mpa、断裂伸长率12‑23%。本发明通过配方的控制实现多相互锁网络体系来抑制聚乳酸分子链运动和流动相促成聚乳酸链折叠成致密晶型结构,双重机制获得高耐热的优异性能。
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公开(公告)号:CN114957943A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210585854.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种全生物降解耐热聚乳酸材料的制备方法,属于生物可降解高分子材料领域。操作步骤如下:(1)将高分子量聚乳酸、网筛结构微纳纤维素粉末和聚乙二醇烘干,混合;(2)按质量比将烘干的混合原料置于密炼机密炼,获得预分散混合料;(3)将预分散混合料加入双螺杆挤出机中,170‑190℃边熔融边取向挤出,挤出料冷却,收集粒料,获得全生物降解耐热聚乳酸材料;所述全生物降解耐热聚乳酸材料的耐热变形维卡软化点温度为145‑158℃、结晶度为45‑56%,拉伸强度32‑42Mpa、断裂伸长率12‑23%。本发明通过配方的控制实现多相互锁网络体系来抑制聚乳酸分子链运动和流动相促成聚乳酸链折叠成致密晶型结构,双重机制获得高耐热的优异性能。
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公开(公告)号:CN109896895A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910264127.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种温控缓释氮肥的制备方法,将尿素颗粒作为主要材料,使用蜡质或油脂作为温控层包衣材料,使用生物可降解的高分子材料作为缓释层包衣材料,通过两个功能包衣层的不同配比达到不同的温控释效果,再通过流化床进行包衣操作,操作简便,适于工业化生产,该温控型缓释氮肥在低温下不释放,可随土壤温度升高在指定温度下开始释放,在土壤中缓释时间从10d-90d可控,满足不同植物在生长期的氮源供应,该温控型缓释氮肥生产过程简单,可大幅度降低氮肥施用量及施用次数,节省人工成本且对环境友好能大幅度减少肥料流失从而减少富营养化现象。
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