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公开(公告)号:CN113421776A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110517814.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸活化的掺杂氧化石墨烯碳微球作为超级电容器的制备方法,以羟丙基‑β‑环糊精为碳源,引入氧化石墨烯,水热反应后得到前置物,将干燥后的前置物和磷酸活化,最后在惰性气体保护下的管式炉中煅烧制备磷酸活化的氧化石墨烯掺杂碳微球;制备磷酸活化的氧化石墨烯掺杂碳微球和超纯水按1 mg/mL的比例超声分散后,在玻碳电极上滴涂5μL的分散液烘干制备磷酸活化的氧化石墨烯掺杂碳微球修饰电极;以制备好的磷酸活化的氧化石墨烯掺杂碳微球修饰电极为工作电极,铂丝电极为对电极,参比电极为饱和甘汞电极,组成三电极体系。本发明制备的超级电容器具有材料制备成本低、操作简单、快速高效、性能高等优点。
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公开(公告)号:CN111261429A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010060652.X
申请日:2020-01-19
Applicant: 江西农业大学
IPC: H01G11/86 , H01G11/44 , H01G11/26 , C01B32/342 , C01B32/318
Abstract: 本发明公开了一种磷酸活化分级孔碳微球作为超级电容器的制备方法,以木糖为碳源,引入F127模板剂和硫酸,水热反应后得到前置物,将干燥后的前置物和磷酸活化,最后在惰性气体保护下的管式炉中煅烧制备磷酸活化分级孔碳微球;制备的磷酸活化分级孔碳微球和超纯水按1mg/mL的比例超声分散后,在玻碳电极上滴涂5μL的分散液烘干制备磷酸活化分级孔碳微球修饰电极;以制备好的磷酸活化分级孔碳微球修饰电极为工作电极,铂丝电极为对电极,参比电极为饱和甘汞电极,组成三电极体系,采用氯化钾溶液为电解质溶液,利用循环伏安法和恒电流充放电检测修饰材料的电容性能。本发明制备的超级电容器具有材料制备成本低、操作简单、快速高效、性能高等优点。
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公开(公告)号:CN118581076A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410962332.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 江西农业大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/42 , C12P19/02 , C12P19/14
Abstract: 本发明属于生物催化技术领域,具体涉及一种金属有机框架材料共固定化多酶及其制备方法和应用。该方法将有机配体溶液与β‑葡萄糖苷酶混合,然后加入金属盐溶液,反应,离心、洗涤,得到MOF@β‑葡萄糖苷酶;将戊二醛加入到所述MOF@β‑葡萄糖苷酶中进行活化,反应,离心、洗涤,然后加入纤维素酶液进行反应,离心、洗涤,得到金属有机框架材料共固定化多酶。本发明以MOFs作为载体,实现了多酶的分区共固定化,能够在保持材料自身高稳定性的前提下对酶分子提供保护,增强酶在不同温度和pH下的稳定性;该材料实现了底物的级联催化,提高水解效率,且具有良好的循环使用性能,在实际生产中能够实现与底物的快速分离,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117660107A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311639500.5
申请日:2023-12-04
Applicant: 江西农业大学
IPC: C11B9/00 , B01F23/41 , B01F23/411 , B01F23/43 , B01F101/21
Abstract: 本发明属于香精香料工艺技术领域,具体涉及一种柠檬醛纳米乳液及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)在去离子水中加入柠檬醛、乳化剂和助乳化剂,磁力搅拌,混合均匀,形成柠檬醛粗乳液;(2)通过高压均质或高速剪切或超声波细胞粉碎的方式将柠檬醛粗乳液制成柠檬醛纳米乳液;所述柠檬醛纳米乳液的平均粒径为10nm~450nm,分散系数为0.1~20,柠檬醛的包封率为62.2%~94.4%,高速离心不分层。本发明通过采用纳米乳液包埋技术提高柠檬醛的稳定性,通过乳化剂复配作用调节乳液的粒径分布和外观,防止其挥发变质,拓宽了其在食品、医药、日化产品等领域的应用范围,并同时也为其他香精香料的储存应用提供参考。
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公开(公告)号:CN117487193A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311665616.6
申请日:2023-12-06
Applicant: 江西农业大学
IPC: C08J3/03 , C08L91/00 , C08K5/1545 , C08K5/521 , C08K5/1535 , C08K5/01 , C08K5/07
Abstract: 本发明属于纳米乳液技术领域,具体涉及一种抗氧化剂载入纳米乳液的制备方法,包括如下步骤:(1)在水中加入油相、表面活性剂、助表面活性剂和抗氧化剂,磁力搅拌,混合均匀,形成粗乳液;(2)将粗乳液通过高压均质的方式制成抗氧化剂载入纳米乳液。本发明将油相包埋在纳米乳状液中,可有效隔绝各类环境中不同介质的接触,阻止油相变质或异化,使用抗氧化剂有效减少油相降解氧化,提高了乳液在不同环境中的适用性和稳定性。纳米包埋技术和抗氧化剂载入的协同作用增加了抗氧化剂与油水界面接触面积,进一步提升体系的稳定性。最终,抗氧化剂载入纳米乳液在酸性、有氧、高温等不同环境条件下保留率大幅增加,呈现良好稳定性和不良环境耐受性。
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公开(公告)号:CN113880786B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111206038.0
申请日:2021-10-16
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07D277/50 , A61K31/426 , A61P39/06
Abstract: 本发明适用于天然产物化学合成领域,提供了一种莰烯醛基噻唑腙类衍生物的合成方法及其抗氧化应用,包括如下步骤:步骤一、取以莰烯醛合成得到的莰烯醛基缩氨基硫脲、溶剂和2‑溴苯乙酮;步骤二、将莰烯醛基缩氨基硫脲与2‑溴苯乙酮置于溶剂中进行搅拌和加热反应,待有固体生成时反应结束;步骤三、反应结束后,抽滤出固体,除去溶剂,经两至三次石油醚洗涤;步骤四、进行过滤和真空干燥后得到为固体的莰烯醛基噻唑腙类衍生物产物。合成了14种含莰烯醛基的噻唑腙类化合物,这是一类具有双环(2,2,1)结构的桥环萜类醛的噻唑腙类化合物,合成方法简便,操作简单,产物质量和收率较高。
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公开(公告)号:CN115028618A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210848902.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07D401/04
Abstract: 本发明公开了高纯度烟碱制备的方法,它包括回收乙醇后获得烟草废弃物提取液,用20%的氢氧化钠水溶液调节烟草废弃物提取液调成碱性,分离水相和有机相,重复多次用相同体积乙酸乙酯清洗馏出液,分离后得到有机相与水相,反复多次用溶剂萃取水相,制得高纯度烟碱产品。本发明的有益效果是:设备简单、操作便捷,省略了纯化烟碱粗品这一步骤,可直接从烟草废弃物提取液中获得高纯度烟碱,所得烟碱近乎无色、气味纯正、没有普遍烟碱的化学臭气,烟碱的纯度高。
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公开(公告)号:CN113441095B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110744363.6
申请日:2021-07-01
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅‑精油微胶囊的制备方法,以精油为研究对象制备精油微乳液,加入一定质量的溶菌酶和硅酸以及一定体积的磷酸缓冲溶液,在一定温度下反应一定时间,离心洗涤,冷冻干燥,制得二氧化硅‑精油微胶囊,并通过紫外分光光度法测定微胶囊的精油包埋率。本发明通过仿生硅矿化的方法实现温和反应条件下二氧化硅‑精油微胶囊的制备,提高精油的稳定性及缓释性能。此外,以二氧化硅作为精油微胶囊的壁材,能够使精油微胶囊具有更好的化学及物理稳定性、易于进行功能化修饰以及优良的生物可降解性。
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公开(公告)号:CN114052120A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111453497.9
申请日:2021-12-01
Applicant: 江西农业大学
IPC: A23K10/30 , A23K20/163 , A23K10/12
Abstract: 本发明公开了一种去油芳樟枝叶青贮饲料及其制备方法。该饲料的制备方法包括以下步骤:去油芳樟枝叶破碎后,将葡萄糖溶于水后与之混合,密封,发酵45d后得到。本发明通过葡萄糖青贮发酵去油芳樟枝叶获得饲料,一方面解决了去油芳樟枝叶具有气味、WSC含量较低的技术问题,另一方面也避免了大量资源被浪费的技术问题;此外,去油芳樟枝叶中残留的精油,还具有一定抗菌效果,能够提高动物的抵抗力,是一种经济、绿色具有市场前景的饲料。
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公开(公告)号:CN113999122A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110908118.4
申请日:2021-08-09
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07C211/63 , C07C209/12 , C07D295/13 , A01N33/12 , A01N43/84 , A01P3/00
Abstract: 本发明适用于天然产物化学合成领域,提供了一种四氢香叶基季铵盐的合成方法,其特征在于,所述四氢香叶基季铵盐的合成方法包括如下步骤:1)以含四氢香叶基的叔胺与卤代烷在乙酸乙酯等极性溶剂中于搅拌与加热下反应;2)若干小时后,用气相色谱分析跟踪反应;3)反应结束后旋蒸出溶剂,冷却后加入石油醚洗涤;4)过滤出固体产物季铵盐,对其进行洗涤并冷冻干燥。在季铵盐分子中引入碘负离子有利于提高其抑菌率;连有两个正丙基的季铵盐对真菌的抑制率较连有两个甲基、乙基的季铵盐,抑菌率要高。
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