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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:CN109052416B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810914164.3
申请日:2018-08-13
Applicant: 江西农业大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明属于无机多孔材料领域,公开了一种层状有序超微孔材料及其合成方法。所述方法包括:在一定温度下,将复合模板剂溶于去离子水中,加入无机碱调节pH,在搅拌的条件下滴加硅源,后移入水热反应釜中,于一定温度下静置晶化一段时间,经洗滤、干燥得层状有序超微孔二氧化硅分子筛。所述复合模板剂为十六烷基三甲基溴化铵和脱氢枞胺的混合物。本发明公开的合成方法实现了层状有序超微孔二氧化硅的合成。且合成过程中所用原料天然无毒、资源可再生,成本低廉,且该合成方法工艺简单,条件温和易于控制,制备出的层状有序超微孔二氧化硅具有高度有序的孔道结构,孔径大小约为2.0nm,可广泛应用于吸附剂、催化剂以及药物控释等领域。
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公开(公告)号:CN110203937B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910593337.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明公开了一种立方相有序超微孔二氧化硅的合成方法,在一定温度下,将模板剂加入去离子水中并且加入一定量碱源,待模板剂完全溶解后在搅拌的条件下滴加入一定量的硅源,静置一段时间后移入水热反应釜中,于一定温度下静置晶化,在特定时间晶化后,抽滤、洗涤、干燥后得超微孔二氧化硅前驱体粉末,煅烧后得立方相有序超微孔二氧化硅分子筛。模板剂为天然松香衍生的N‑脱氢枞基‑N,N‑二甲基‑N‑羟乙基溴化铵,原料来源丰富,价格低廉;制备的有序超微孔二氧化硅具有立方相(Ia3d)结构,比表面积大、孔容高、孔径分布狭窄的特点,合成工艺简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN110256215B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910593340.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07C45/34 , C07C49/433
Abstract: 本发明公开了一种诺蒎酮的制备方法,诺蒎酮的合成方法为,以β‑蒎烯为原料,酸性高锰酸钾为氧化剂,在表面活性剂的作用下,选择性氧化合成诺蒎酮,β‑蒎烯转化率大于99%,诺蒎酮选择性大于90%,本发明与现有方法相比,反应条件温和,反应时间短,原料转化率高,产物的选择性高,本发明的应用了降低了诺蒎酮的制备成本。
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公开(公告)号:CN110627680B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910874605.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07C249/08 , C07C249/12 , C07C251/38 , A01N35/10 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了内型异莰烷基甲醛肟及其烷基醚的合成方法与抗菌应用,内型异莰烷基甲醛与羟胺盐酸盐在碱性化合物作用下进行肟化反应,羟胺盐酸盐和碱性化合物的用量比为等当量,反应完成后经脱除溶剂、萃取、洗涤、干燥、回收溶剂、真空蒸馏得到内型异莰烷基甲醛肟;内型异莰烷基甲醛肟与卤代烷在碱和相转移催化剂作用下进行醚化反应,反应完成后萃取、洗涤、干燥、蒸馏除溶剂后真空蒸馏得到内型异莰烷基甲醛肟的烷基醚。合成过程操作简便,产物收率较高,纯度高;内型异莰烷基甲醛肟对12种植物病原真菌的生长有很好的抑制作用,有的超过甚至远远超过百菌清抑菌效果,内型异莰烷基甲醛肟烷基醚对其中6种植物病原真菌的生长也有一定抑制作用。
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公开(公告)号:CN111239215A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010060635.6
申请日:2020-01-19
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷掺杂多孔碳微球作为氯硝柳胺类氧化酶传感器的制备方法,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掺杂多孔碳微球;制备的磷掺杂多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,烘干后,进行电化学检测,修饰电极对氯硝柳胺显示出良好的电催化活性和类氧化酶反应。该修饰电极能实现对氯硝柳胺的高效,灵敏,选择性检测,并可成功应用于测定稻田水中氯硝柳胺的含量;本发明制备的电化学传感器具有传感器材料制备成本低、操作简单、快速高效、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN111196787A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010063035.5
申请日:2020-01-19
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07D277/50 , A01N43/78 , A01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种柠檬醛噻唑腙类衍生物及其制备方法与应用,该制备方法包括:1)将氨基硫脲溶于水中,升温至40~80℃溶解,将柠檬醛溶于有机溶剂中,滴加至氨基硫脲水溶液,以40~80℃反应,冷却至室温,析出固体,过滤,用有机溶剂冲洗滤饼,得柠檬醛缩氨基硫脲;2)将柠檬醛缩氨基硫脲与α-溴代取代苯乙酮溶于有机溶剂,室温下搅拌10~100min,反应结束后抽滤的固体粉末,重结晶后得柠檬醛噻唑腙类衍生物。该类衍生物对植物病原真菌表现出良好的抑菌活性,在制备抗菌剂中将具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN110172026A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201811598704.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07C209/12 , C07C211/63 , A01P3/00
Abstract: 一种双氢化诺卜基的季铵盐的合成方法与抗菌应用,其合成反应的步骤是以含氢化诺卜基的叔胺和等量或稍微过量的氢化诺卜基溴为原料在弱极性溶剂中加热反应,反应后经浓缩去溶剂,用非极性溶剂洗涤、冷却结晶、过滤、真空干燥得到3种双氢化诺卜基的季铵盐,然后对13种植物病原菌进行抑菌活性测试,结果表明:3种季铵盐对所试13种植物病原菌都有很好的抑制作用,抑制效果超过甚至大大超过相应浓度下的百菌清。本发明所用的原料由β-蒎烯合成而来,具有来源丰富、廉价和可再生等特点,反应条件温和、设备简单、操作简便,产物收率高、纯度高,相比于传统的抗菌剂,这些化合物还具有安全无毒、环境污染少等优点,具有良好的开发应用前景。
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公开(公告)号:CN109678733A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910114185.1
申请日:2019-02-14
Applicant: 江西农业大学
IPC: C07C215/40 , C07C229/14 , C07C227/08 , C07C213/04 , C07C213/02 , C07C211/31 , C07C209/68 , A01N33/12 , A01N37/44 , A01P3/00
CPC classification number: C07C215/40 , A01N33/12 , A01N37/44 , C07C209/68 , C07C213/02 , C07C213/04 , C07C227/08 , C07C229/14 , C07C2603/26 , C07C211/31
Abstract: 本发明涉及抑制植物病原菌生长活性的化合物技术领域,具体涉及一种季铵盐松香基阳离子表面活性剂及其制备方法与应用,具有如下分子结构特征:其中,n为甲基,乙基,丁基,己基,癸基。该类化合物结构简单,活性较好,建立了该类化合物的合成方法,该方法步骤简短,操作方便,后处理简单,体外抗菌活性试验证明:该类化合物对所有供试菌均有不同程度的抑制活性。
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公开(公告)号:CN109052416A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810914164.3
申请日:2018-08-13
Applicant: 江西农业大学
IPC: C01B33/18
CPC classification number: C01B33/18 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/16
Abstract: 本发明属于无机多孔材料领域,公开了一种层状有序超微孔材料及其合成方法。所述方法包括:在一定温度下,将复合模板剂溶于去离子水中,加入无机碱调节pH,在搅拌的条件下滴加硅源,后移入水热反应釜中,于一定温度下静置晶化一段时间,经洗滤、干燥得层状有序超微孔二氧化硅分子筛。所述复合模板剂为十六烷基三甲基溴化铵和脱氢枞胺的混合物。本发明公开的合成方法实现了层状有序超微孔二氧化硅的合成。且合成过程中所用原料天然无毒、资源可再生,成本低廉,且该合成方法工艺简单,条件温和易于控制,制备出的层状有序超微孔二氧化硅具有高度有序的孔道结构,孔径大小约为2.0nm,可广泛应用于吸附剂、催化剂以及药物控释等领域。
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