一种结构色涂层的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114836080A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210291456.2

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明属于结构色材料制备技术领域,具体涉及一种结构色涂层的制备方法及其产品和应用。以SiO2@PDA(二氧化硅@聚多巴胺)复合胶体微球为基本单元,通过添加硅烷偶联剂(MPTES、APTES)或聚合物成膜物质(CS、PVA),采用喷涂的方法制备出一种兼具高机械性能、高对比度与低角度依赖性的结构色涂层。本发明为提高结构色涂层的机械性能,通过在SiO2@PDA复合胶体微球中添加能够增强复合胶体微球之间共价结合能力的硅烷偶联剂或者能够提高复合胶体微球与基底之间的相互作用力的聚合物成膜物质,使得结构色涂层兼具高机械性能、高对比度与低角度依赖性。

    一种用于乙烯气体浓度可视化检测的非晶光子晶体结构色材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111100319B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911304270.0

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于乙烯气体浓度可视化检测的非晶光子晶体结构色材料的制备方法及应用。包括以下步骤:(1)SiO2三维晶体模板的制备;(2)前驱体溶液的制备:将聚合单体、交联剂、引发剂混合均匀,制得前驱体溶液;(3)三维多孔聚合物非晶光子晶体结构色材料的制备:将前驱体溶液填充进模板中,紫外光照射固化后,除去模板;(4)乙烯响应物质的填充:将材料浸泡在硝酸银溶液中,浸渍完成后,低温避光干燥即得。非晶光子晶体结构色材料光学性能良好,对乙烯气体具有较高的结构显色敏感性,制备工艺简单,可控性强,且体积小巧轻便,便于保存携带,可直接用于乙烯浓度的可视化检测,也可作为乙烯传感器的界面材料。

    一种聚氨酯纳米纤维膜固定化酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112481248A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011443468.X

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯纳米纤维膜固定化酶及其制备方法与应用,由柚苷酶和聚氨酯纳米纤维载体组成,包括如下步骤:(1)用静电纺丝制备聚氨酯纳米纤维膜;(2)将聚氨酯纳米纤维膜加入到柚苷酶溶液中,晾干备用;(3)将晾干的聚氨酯纳米纤维膜加入到海藻酸钠溶液中,晾干备用;(4)重复步骤(2)和(3)即可。本发明采用层层自组装法,制备的固定化酶机械性能好,在一定PH,温度范围内能保持较高酶活性,对柚子果汁中苦味物质具有良好的脱苦效果,制备工艺简单。固定化酶可用于脱除果汁中的苦味物质,相较于游离酶可多次重复利用降低生产成本,便于与底物分离,储存稳定性好,在食品加工领域具有良好的应用前景。

    一种用于乙烯气体浓度可视化检测的非晶光子晶体结构色材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111100319A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911304270.0

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于乙烯气体浓度可视化检测的非晶光子晶体结构色材料的制备方法及应用。包括以下步骤:(1)SiO2三维晶体模板的制备;(2)前驱体溶液的制备:将聚合单体、交联剂、引发剂混合均匀,制得前驱体溶液;(3)三维多孔聚合物非晶光子晶体结构色材料的制备:将前驱体溶液填充进模板中,紫外光照射固化后,除去模板;(4)乙烯响应物质的填充:将材料浸泡在硝酸银溶液中,浸渍完成后,低温避光干燥即得。非晶光子晶体结构色材料光学性能良好,对乙烯气体具有较高的结构显色敏感性,制备工艺简单,可控性强,且体积小巧轻便,便于保存携带,可直接用于乙烯浓度的可视化检测,也可作为乙烯传感器的界面材料。

    一种火龙果清汁饮料的制备方法

    公开(公告)号:CN108740632A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810227010.7

    申请日:2018-03-20

    CPC classification number: A23L2/04 A23L2/84

    Abstract: 本发明公开了一种火龙果清汁饮料的制备方法,包括如下步骤:(1)将火龙果与水按1:1挤压成火龙果浆汁;(2)将浆汁的pH调节至酸性,加入抗坏血酸,在40~60℃下加入纤维素酶和果胶酶,酶解后,灭酶;(3)将火龙果浆汁离心,然后用滤网过滤掉籽和粗纤维;(4)将火龙果籽加入果胶酶酶解,然后洗涤.(5)将火龙果浆汁中加入纯净水、黄原胶、果胶、海藻酸钠、白砂糖和柠檬酸;(6)均质、脱气。(7)加入果籽,超高压灭菌。本发明的火龙果饮料,增加了产品营养价值,使得火龙果清汁的品质和口感更好。复合酶液化火龙果浆汁提高了火龙果的出汁率。超高压灭菌更好地保持了火龙果汁的均匀稳定性、还原性VC以及天然色素。

    一种接枝淀粉纳米复合材料的制造方法

    公开(公告)号:CN100588665C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200810026140.0

    申请日:2008-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种接枝淀粉纳米复合材料的制造方法,该方法是将纳米填料与接枝剂在接枝反应结束之前混合,纳米填料在接枝过程中发生抽层或者剥离,即将纳米填料先与高分子材料淀粉混合再与接枝剂混合,或者将纳米填料与接枝剂先混合再与淀粉混合,或者将纳米填料、淀粉、接枝剂三者一起混合。在接枝引发剂的存在下进行接枝反应,得到接枝淀粉纳米复合材料。由于纳米填料直接与接枝剂在接枝反应结束前混合,小分子量接枝剂很容易伸入纳米填料晶层之中,促进插层和剥离态的纳米复合材料的形成,提高材料的综合性能。

    一种面向液态食品的水液压超高压系统其生产装置

    公开(公告)号:CN204837878U

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201520561933.8

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种面向液态食品的水液压超高压系统及其生产装置,属于液态食品加工领域。本实用新型的超高压系统包括依次连接的水液压系统、液态食品输送及加压保压系统和罐装系统,通过水液压系统给整个系统提供基本的工作动力,经过液态食品输送及加压保压系统的超高压处理后将液态食品从压力筒中自动抽取并进行后续灌装,该超高压系统可显著提高液态食品的处理效率,且生产过程清洁无污染。同时,该处理过程中使用的压力筒结构设计简单,操作方便,适用于该超高压系统。

    包装盒(花生)
    19.
    外观设计

    公开(公告)号:CN302863451S

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201430042480.9

    申请日:2014-03-06

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:包装盒(花生)。2.本外观设计产品的用途:本包装盒用于盛装花生,便于销售。3.本外观设计产品的设计要点在于:包装盒表面的图案。4.最能体现本外观设计设计要点的图片或照片:立体图1。

Patent Agency Ranking