一种果蔬用可食抗菌保鲜膜的制备方法及可食抗菌保鲜膜

    公开(公告)号:CN119859298A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510336449.3

    申请日:2025-03-21

    Inventor: 王然

    Abstract: 本发明公开了一种果蔬用可食抗菌保鲜膜的制备方法及可食抗菌保鲜膜,涉及高分子化合物领域,包括如下步骤:步骤1:食用真菌源几丁质的制备;步骤2:食用真菌源低聚几丁质的制备;步骤3:食品级抗菌保鲜成膜液的制备;步骤4:果蔬用可食抗菌保鲜膜的制备;本发明研制的可食抗菌保鲜膜其使用原料均为食品级,安全无毒,可生物降解;并且具有良好的抗菌性,能抑制果蔬表面细菌、霉菌等微生物的生长繁殖,延长保鲜期;同时具有保湿性,能防止果蔬内部水分散失,保持其鲜嫩多汁的口感;还具有阻隔性,能阻隔氧气和二氧化碳,减缓果蔬氧化,并具备适度氧气透过率,满足果蔬呼吸作用需求,避免因无氧呼吸产生酒精等异味,延缓其老化进程。

    一种pH智能响应型葡萄籽提取物及其制备方法与其在PLA/P34HB复合纺丝纤维膜中的应用

    公开(公告)号:CN119798898A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411995783.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种pH智能响应型葡萄籽提取物及其制备方法与其在PLA/P34HB复合纺丝纤维膜中的应用。本发明pH智能响应型葡萄籽提取物的制备:提供一种聚丙烯酸(PAA)溶液;向聚丙烯酸PAA溶液加入乙基纤维素(EC)并混合,加入α‑环糊精,得到PAA/EC/α‑环糊精复合物;将葡萄籽提取物(GSE)和十二烷基硫酸钠分散于乙醚中,得到GSE分散液,将所述GSE分散液加入到PAA/EC/α‑环糊精复合物中,加热搅拌,之后加入过硫酸钾,得到含GSE的PAA/EC/α‑环糊精纳米复合物;通过固液分离将含GSE的PAA/EC/α‑环糊精纳米复合物中纳米颗粒从水相中分离出来,所得纳米颗粒进行低温冷冻,得到pH智能响应型葡萄其提取物。并将其应用于PLA/P34HB复合纺丝纤维膜中,本发明工艺制得的静电纺丝纤维膜具有优异的抗氧化性能和pH响应性。

    一种高强度抗冻保湿共晶凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119798540A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510063720.0

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度抗冻保湿共晶凝胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将羧甲基纤维素钠和苯胺单体原位聚合后,将聚合产物进行后处理,得到导电填料;将氢键受体、氢键供体混合混合,加热搅拌直至得到澄清透明的溶液,冷却至室温,得到深共晶溶剂;将黄原胶与所述导电填料加入到所述深共晶溶剂中,加热搅拌得到分散液;向所述分散液中加入交联剂、引发剂,经紫外光引发聚合,得到高强度抗冻保湿共晶凝胶。本发明由深共晶溶剂、黄原胶、导电填料、交联剂和引发剂组成,通过紫外光引发后得到共晶凝胶,工艺简单,对设备要求低,适于大规模生产,制得的共晶凝胶具有优异的传感性能以及机械性能,不易损坏。

    pH与生物胺双重响应的传感材料及应用

    公开(公告)号:CN119751987A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411956719.2

    申请日:2024-12-29

    Abstract: 本发明属于高分子传感材料技术领域,具体涉及pH与生物胺双重响应的传感材料及应用,它是由如下原料制备而成的:乙基纤维素、聚乙二醇、pH响应型指示剂。本发明所制备的传感材料简单、经济且具有高性能、低成本、pH响应范围广、响应速度快、生物可降解、强韧等特点,且能够有效地实时监测肉类食品的变质,在pH/生物胺响应变色材料、氨气响应变色材料、食品包装、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。

    一种无卤阻燃TPU材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119684778A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411951902.3

    申请日:2024-12-27

    Inventor: 黄干伟 徐赞

    Abstract: 本发明提供了一种无卤阻燃TPU材料及其制备方法,包括以下步骤:取TPU于密炼机中进行密炼,待TPU完全熔融后,加入阻燃气凝胶颗粒,密炼后取出;加入到压片机中进行压片,即得无卤阻燃TPU材料。本发明通过采用乙烯基改性氮化铝和接枝了呋喃基团的埃洛石纳米管结合的方式,构建杂化三维网络:同时,通过对氮化铝进行乙烯基改性,对埃洛石纳米管接枝呋喃基团,使其二者可以发生可逆Diels‑Alder反应形成热导网络,从而在燃烧初期将热量带走并延长点火时间,而在燃烧过程中,基于柔性羧化纤维素纳米纤维、氮化铝和埃洛石纳米管形成的多级致密、稳定的炭层,能够打破导热路径并阻止热量传递,并降低烟雾和可燃气体的释放,从而提高TPU的阻燃性能。

    一种多功能复合水凝胶材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116813987B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202310690010.1

    申请日:2023-06-12

    Inventor: 唐艳丽 袁琼

    Abstract: 本发明公开了一种多功能复合水凝胶材料及其制备方法与应用,所述水凝胶是以高分子化合物作为基质材料,以叶绿体/共轭聚合物纳米粒子复合物作为功能因子,采用光触发化学交联的方式制备的光触发复合水凝胶。本发明通过在叶绿体表面包覆共轭聚合物纳米粒子扩大光合有效辐射范围,共轭聚合物纳米粒子具有包括紫外线部分的光吸收范围,以加速叶绿体光系统II中的电子传递速率,增强叶绿体的光合作用并释放更多的氧气促进血管生成;另外,产生的氧气敏化聚合物纳米粒子产生活性氧,用于对抗伤口细菌感染。本发明复合水凝胶材料可实现原位注射、产氧、光动力杀菌多重作用,在感染性糖尿病溃疡伤口愈合和伤口处理中具有很好的应用前景。

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