一种提高花青素稳定性的方法

    公开(公告)号:CN114957185B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210609647.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用桃胶多糖提高花青素稳定性的方法,包括以下步骤:将桃胶洗净后烘干至恒重粉碎,以蒸馏水为溶剂,将桃胶充分溶胀后,加入一定量的氢氧化钠使其发生水解,调节其pH至中性后,浓缩,加入乙醇使得桃胶多糖充分沉淀。然后将桃胶多糖与花青素充分机械混合,得到桃胶多糖‑花青素复合物。再测定了复合物的溶出度、抗重金属离子稳定性、热稳定性、耐碱稳定性。结果表明,形成复合物后,花青素的稳定性得到了很大的提高。本发明采用的方法较为简单,实验操作步骤便捷,成本低,对环境友好,所得复合物对花青素稳定性的提高有着较好的作用。

    一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113281383B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110567118.2

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。采用分步合成的方法,水热法合成了Pr‑SnO2纳米粒子;以DMF为溶剂,对苯二甲酸为构造剂,合成了In2O3中空微管。随后通过简单的物理磁力搅拌将Pr‑SnO2纳米粒子负载In2O3中空微管上,从而形成了n‑n异质结,复合材料较单一组分,极大的提高了对乙醇气体的响应值。对50 ppm的乙醇响应值能达到75。对六种常见挥发性有机物选择性测试表明,该传感器对乙醇的响应性最高,具有明显的选择性。本发明制备的异质结纳复合材料对乙醇气体响应性高,选择性好,具有较好的实际应用前景。

    一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113667157B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202110977286.9

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法本发明公开了一种功能性艾叶多糖复合薄膜的制备方法,属于包装材料技术领域,包括以下步骤:以艾叶水浴提取艾叶多糖,通过艾叶多糖、海藻酸钠、马铃薯淀粉制备复合薄膜,对复合薄膜进行表征包括显微镜、扫描电镜、傅里叶变换红外光谱、热重分析,再进行机械性能和抗氧化性测试,得到复合薄膜的性能。其中加入艾叶多糖0.2 g的复合薄膜光滑,结构致密,机械性能优异,拉伸强度达到9.84 Mpa,断裂伸长率达到88.9%,得到复合薄膜具有很好的抗氧化性,在添加0.2 g艾叶多糖的复合薄膜中DPPH自由基清除率达到82.16%。

    一种连番止泻固体分散体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116370528A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310571062.7

    申请日:2023-05-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于药物制剂技术领域,具体涉及一种连番止泻固体分散体及其制备方法。该固体分散体由作为活性成分的连番止泻干膏粉和胃溶性高分子载体以及增塑剂在经球磨预处理之后,再进行热熔挤出工艺制备而成。本发明的方法制备的连番止泻固体分散体在口腔溶液中的30分钟的溶出度稳定在10%,掩味效果明显,在胃部溶液中溶出度可迅速达到90%以上,有利于药物的精确调控释放,在连番止泻类药物的苦味改良中有着良好的应用前景。

    一种提高花青素稳定性的方法

    公开(公告)号:CN114957185A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210609647.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用桃胶多糖提高花青素稳定性的方法,包括以下步骤:将桃胶洗净后烘干至恒重粉碎,以蒸馏水为溶剂,将桃胶充分溶胀后,加入一定量的氢氧化钠使其发生水解,调节其pH至中性后,浓缩,加入乙醇使得桃胶多糖充分沉淀。然后将桃胶多糖与花青素充分机械混合,得到桃胶多糖‑花青素复合物。再测定了复合物的溶出度、抗重金属离子稳定性、热稳定性、耐碱稳定性。结果表明,形成复合物后,花青素的稳定性得到了很大的提高。本发明采用的方法较为简单,实验操作步骤便捷,成本低,对环境友好,所得复合物对花青素稳定性的提高有着较好的作用。

    一种高淀粉含量生物基多孔活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN114735699A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210415850.2

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种高淀粉含量生物基多孔活性炭及其制备方法,采用KMnO4热溶液发泡法制备高淀粉含量生物基多孔活性炭,分两步完成,首先以高锰酸钾热溶液为溶剂、高淀粉含量生物质为原料,在一定温度下,发泡,得到紫色糊状物;随后紫色糊状物在一定温度下保温活化,制得疏松网状结构生物基多孔活性炭。所制备出的活性炭结构蓬松,具有独特的微介大孔相互交联结构,比表面积大,活性位点多,电化学性质良好,在电流密度为0.5 A/g时,比电容值为352 F/g。本发明制备多孔活性炭,方法简单、环保、成本低,所制备的材料电化学性能好,在超级电容器储能方面具有很好的应用价值。

    一种NiS/MgAl-LDH光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109759087B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910062123.0

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiS/MgAl‑LDH光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)MgAl‑LDH的制备:采用水热法制备MgAl‑LDH;(2)NiS/MgAl‑LDH的制备:首先,将硝酸镍和步骤(1)制备的MgAl‑LDH溶于去离子水中,搅拌、超声一段时间;然后往所得混合溶液中加入一定量的Na2S,继续搅拌一段时间;搅拌完成后将所得的混合液离心、洗涤、干燥即得所述NiS/MgAl‑LDH光催化剂。本发明创造性的通过将NiS结合于MgAl‑LDH之上,有效的提升了MgAl‑LDH催化剂的光载电子的移动速率,并且NiS在特定范围还可以提升光子吸收强度,整体上提升了光催化剂的催化性能,应用前景广阔。

    一种石墨复合的SnSe2热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113683062A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110977435.1

    申请日:2021-08-24

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种SnSe2纳米片复合膨胀石墨(G)热电材料的制备方法,属于能源转换技术领域。首先采用油相合成方法制备出SnSe2纳米粒子,随后按一定质量比称取适量的SnSe2纳米粒子和膨胀石墨,研磨充分且混合均匀,得到SnSe2‑X wt%G(X为复合G的质量比)前驱体粉末,然后将前驱体粉末在合适的压力和温度下进行退火、热压烧结得到SnSe2‑X wt%G块体热电材料。本发明制备的SnSe2‑X wt%G热电材料的电导率为390~2450 S/m,热导率为0.34~0.55 Wm‑1K‑1。本发明制备热电材料具有烧结温度低,制备周期短,操作简便,对设备要求低等优点,实现了SnSe2基热电材料热电最优值显著提高的制备方法。

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