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公开(公告)号:CN110372892B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910751060.X
申请日:2019-08-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种桃胶多糖纳米球的制备方法。将1重量份的水溶性桃胶多糖、4~8重量份的硫辛酸和0.2~0.8重量份的对甲苯磺酸一同加入到50~100重量份的二甲基亚砜中,所得混合液在氮气氛围下于80~120℃搅拌5~12小时,然后用去离子水透析24小时后离心分离,收集离心得到的沉淀物;将收集的离心沉淀物加入到10~50重量份的有机溶剂中搅拌10分钟后,再在去离子水中透析24小时,即制得桃胶多糖纳米球。本发明所制备的桃胶多糖纳米球尺寸分布窄,具有良好的水分散性和稳定性,并且其制备过程简单,原料来源丰富,制备成本低。该桃胶多糖纳米球在食品、化妆品、生物医药等领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113086973A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110293234.X
申请日:2021-03-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种以柠檬酸为原料制备石墨烯量子点的方法。首先以柠檬酸作为碳源,取一定量均匀分散于离子液体中,于混合液中加适量去离子水超声分散,然后转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,于烘箱中加热,将反应完成的混合液倒出,经过离心、透析处理即可得所需要的石墨烯量子点。研究反应原料比例、反应时间等因素对石墨烯量子点性能的影响。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且所制得的石墨烯量子点尺寸均一、有良好的水溶性、荧光性能稳定。
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公开(公告)号:CN110387142A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910751058.2
申请日:2019-08-14
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09B67/02
Abstract: 本发明公开了一种负载有脂溶性色素的桃胶多糖纳米球的制备方法。将1重量份的水溶性桃胶多糖、3~8重量份的硫辛酸和0.2~1重量份的对甲苯磺酸一同加入到30~80重量份的二甲基亚砜中,所得混合液在氮气氛围下于80~110℃搅拌反应5~12小时,然后用去离子水透析24小时后离心分离,收集离心得到的沉淀物;将收集的离心沉淀物和0.01~0.3重量份的脂溶性色素一起加入到8~40重量份的有机溶剂中搅拌10分钟后,再在去离子水中透析24小时,即制得负载有脂溶性色素的桃胶多糖纳米球。本发明的制备方法具有原料易得、操作简单、便于分离、成本低等优点。所制备的负载有脂溶性色素的桃胶多糖纳米球在功能性食品和生物医药领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110171806A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910381472.9
申请日:2019-05-08
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水溶性红光硫量子点的制备方法。将1重量份的氢氧化钠加入到10~30重量份的去离子水中搅拌至溶解,然后加入0.5~2重量份的丙炔醇和0.3~1重量份的升华硫粉后继续搅拌10分钟,得到混合液;将得到的混合液倒入到反应瓶中,脱除反应瓶中的空气并通入氧气,使混合液在氧气氛围下于60~99℃搅拌2~5小时,即制得水溶性的红光硫量子点。本发明所制备的水溶性红光硫量子点具有尺寸分布窄、水溶性好、可发出强的红色荧光等特点,并且其制备过程简单快速,制备成本低。该水溶性红光硫量子点在生物成像和生物检测方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106928473A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710226355.6
申请日:2017-04-08
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08J3/096 , C08G65/2606 , C08G65/2624 , C08J2371/02 , C08L71/02 , C08L2205/025 , C08K9/10 , C08K2003/2275
Abstract: 本发明公开了一种基于超支化聚缩水甘油的多氨基磁性凝胶的制备方法。将1重量份的超支化聚缩水甘油和0.4~1重量份的包覆有超支化聚缩水甘油的四氧化三铁纳米颗粒加入到10~30重量份的二甲基甲酰胺中,搅拌5分钟后加入4~10重量份的环氧氯丙烷,然后升温至90℃搅拌1~3小时后再加入2~10重量份的胺类分子,继续在90℃下搅拌15~120分钟,即制得基于超支化聚缩水甘油的多氨基磁性凝胶。本发明方法具有原料易得、反应温和、操作简单、便于分离、合成安全性高等优点,所制备的基于超支化聚缩水甘油的多氨基磁性凝胶在吸附、生物分离和催化剂载体等方面有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106925217A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710226357.5
申请日:2017-04-08
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C01G51/04 , C01P2002/72 , C01P2004/01 , C01P2004/03 , C01P2004/80
Abstract: 本发明公开了一种桃胶基磁性多孔碳的制备方法。将1重量份水解后的桃胶多糖加入到8~20重量份的水中,搅拌溶解后加入1.5~4重量份的钴盐,继续搅拌30分钟后,滴入5~25重量份的浓度为1摩尔/升的碱液,滴完后将混合液于‑4℃下冷冻6小时,室温解冻后得到凝胶状产物,再将得到的凝胶状产物用水洗至中性后进行冷冻干燥处理,然后将冷冻干燥后的产物在800℃和氮气氛围下碳化2~3小时,即制得桃胶基磁性多孔碳。本发明的制备方法具有原料易得、操作简单、便于分离、环境污染小等优点。所制备的桃胶基磁性多孔碳在吸附剂和催化剂载体方面有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106188561A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610584892.3
申请日:2016-07-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08G83/00
CPC classification number: C08G83/005
Abstract: 本发明公开了一种基于硫辛酸的多巯基超支化聚硫醚的制备方法。将硫辛酸和兼含有三键和羟基的试剂加入到四氢呋喃中,搅拌5分钟后,加入N,N’-二环己基碳二亚胺和4-二甲氨基吡啶,于10~25℃反应3~24小时,制得兼含有双硫键和三键的产物;然后溶于四氢呋喃中,再加入还原剂和水后于10~25℃反应5~24小时,制得兼含有巯基和三键的产物;将制得的兼含有巯基和三键的产物溶于N,N-二甲基甲酰胺中,再加入光引发剂后,于500~2000W的紫外灯下照射5~60分钟进行thiol-yne点击化学反应,即制得基于硫辛酸的多巯基超支化聚硫醚。本发明方法由于其制备过程简单和原料易得,故成本低,适宜大规模推广。
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公开(公告)号:CN103274475B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310218720.0
申请日:2013-06-04
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种蓖麻油包覆的磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法。将1重量份的铁盐混合物加入到10~50重量份的醇中,搅拌5~120分钟充分溶解,制得含有铁盐的醇溶液;再加入80~200重量份的蓖麻油,搅拌30~120分钟,加热到75~95℃回流30~120分钟,制得含有铁盐的蓖麻油溶液;再加入5~10重量份碱性溶液,75~180℃继续搅拌0.1~5小时,然后冷却到室温,经离心分离乙醇洗涤后在60℃干燥12小时,即制得磁性氧化铁纳米颗粒。本发明方法具有原料易得、反应温和、操作简单、便于分离、超顺磁性能优异、合成安全性高以及环境污染小等优点,所制备的纳米颗粒在吸附、生物分离和磁性催化等方面应用前景开阔。
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公开(公告)号:CN103274475A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310218720.0
申请日:2013-06-04
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种蓖麻油包覆的磁性氧化铁纳米颗粒的制备方法。将1重量份的铁盐混合物加入到10~50重量份的醇中,搅拌5~120分钟充分溶解,制得含有铁盐的醇溶液;再加入80~200重量份的蓖麻油,搅拌30~120分钟,加热到75~95℃回流30~120分钟,制得含有铁盐的蓖麻油溶液;再加入5~10重量份碱性溶液,75~180℃继续搅拌0.1~5小时,然后冷却到室温,经离心分离乙醇洗涤后在60℃干燥12小时,即制得磁性氧化铁纳米颗粒。本发明方法具有原料易得、反应温和、操作简单、便于分离、超顺磁性能优异、合成安全性高以及环境污染小等优点,所制备的纳米颗粒在吸附、生物分离和磁性催化等方面应用前景开阔。
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公开(公告)号:CN103044720A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310018981.8
申请日:2013-01-19
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性桃胶的制备方法。将原桃胶进行清洗,去除杂质后加入到去离子水中进行浸泡,使其充分溶胀,然后用打浆机将其打成浆状,进行加热、搅拌,制得桃胶水溶液;再向桃胶水溶液中加入三价铁盐和二价铁盐,搅拌,制得含有铁盐的桃胶水溶液;将含有铁盐的桃胶水溶液加入碱液中,即制得磁性桃胶。本发明所制备的磁性桃胶具有良好的磁性能和吸附性能,能很方便的利用磁铁将其从水中回收;并且其制备过程非常简单,原料易得,适宜大量制备;该磁性桃胶在染料和重金属吸附、生物分离和磁性催化剂等方面有很好的应用前景。
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