一种醇沉纳米淀粉颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN109293953A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811078656.X

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种醇沉纳米淀粉颗粒的制备方法:将淀粉加于水中形成淀粉悬浮液;将淀粉悬浮液置于冰水浴器皿并移入超声波细胞粉碎机进行微细化处理,离心冷冻干燥;将干燥后的淀粉溶于尿素/氢氧化钠混合溶液中,磁力搅拌至淀粉完全溶解;取上步溶液,逐滴加入到无水乙醇中,超声震荡,离心,洗涤,冷冻干燥,形成初级纳米淀粉颗粒;取初级纳米淀粉颗粒溶于水中,形成纳米淀粉溶液;在所述纳米淀粉溶液中加入表面活性剂;取上步最终所形成的溶液,逐滴加入到无水乙醇中,磁力搅拌,离心,洗涤,冷冻干燥,即得纳米淀粉颗粒。该方法所需设备简单,操作步骤少,无有毒有害废液产生,对环境友好,粒度小且分布集中。

    一种大米淀粉纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105732827B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610162991.2

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 一种大米淀粉纳米晶的制备方法,按照以下方法制备而成:以大米为原料,将大米磨成粉,通过碱处理和碱性蛋白酶复合处理制备成大米淀粉,采用超高压均质和硫酸酸解相结合的方法将大米淀粉制备成大米淀粉纳米晶。本发明制得的大米淀粉纳米晶平均粒径小于150nm,且易生物降解,绿色环保。该方法制备的大米淀粉纳米晶具有很强的表面吸附力,分散性、溶解性和酶解性好。质构非常柔滑似奶油,非常容易消化吸收,具有口感细腻、热量低等优点,可以用作脂肪替代品,可以用做食品调味料。本产品还可以做糖果的糖衣和药片的赋形剂。本方法生产工艺简单,成本低。本产品通过生物学修饰还可以用作纳米药物载体,具有非常大的应用空间。

    基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法

    公开(公告)号:CN108007358A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711161495.6

    申请日:2017-11-21

    CPC classification number: G01B11/022 G01B11/28

    Abstract: 本发明提供一种基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法。所述基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法,包括如下步骤:步骤1),将30~50粒大米分散至黑色桌面,将标尺置于样品旁,用手机拍照,选用质量较好的图片用于图像处理;步骤2),将步骤1)的图像导入计算机,使用ImageJ.exe软件进行分析;步骤3),对步骤2)计算机图像处理后的数据进行计算,选取一定数量的大米的面积和周长,计算平均值和误差,确定大米的尺寸。本发明提供的基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法,对传统计算机视觉技术测定物体尺寸的方法进行了简化,设计了一种更为简便,并且易于操作的适用于大米测量的方法,该方法避免了复杂的数学公式计算,可用于稻米品质检测中。

    一种适糖米抗性淀粉谷蔬挂面及其制作方法

    公开(公告)号:CN107242450A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710660161.7

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 一种适糖米抗性淀粉谷蔬挂面及其制作方法,该挂面由以下重量份配比的原料制备而成:小麦粉120~150份、葛根粉10~20份、玉米淀粉20~25份、白豆粉10~15份、适糖米粉20~40份、食盐2~3份、小苏打0.2~0.4份、蔬菜汁20~30份、水40~60份。本发明还包括一种适糖米抗性淀粉谷蔬挂面的制备方法。本发明利用适糖米粉、玉米淀粉、葛根粉、白豆粉制备具有营养价值丰富,口感适宜,低能低脂的健康食品,特别适合“三高”及中老年人群食用,具有降血压、降血脂、降血糖的特殊功效,易于消化吸收、润肠通便等功效。

    金纳米星比色传感器及其制备方法和用于检测Co2+的方法

    公开(公告)号:CN113984751B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111269124.6

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米星比色传感器,由如下方法制备得到:向金纳米星粒子中加入适量的CTAB溶液、KSCN溶液和NaHCO3溶液,混合制备得到CTAB/SCN‑/HCO3‑‑GNSs比色传感器。本发明提供的金纳米星比色传感器,用于检测Co2+,具有检测速度快、选择性强、灵敏度高等特点。本发明还提供一种金纳米星比色传感器的制备方法;本发明还提供一种金纳米星比色传感器检测钴离子的方法,包括如下步骤:构建所述CTAB/SCN‑/HCO3‑‑GNSs比色传感器;将待测溶液与CTAB/SCN‑/HCO3‑‑GNSs比色传感器混合,制成反应体系,当反应体系的颜色发生变化时,判定为待测溶液中含有钴离子;通过测定反应体系的紫外‑可见吸收光谱,并根据最大吸收峰波长变化值Δλ计算待测溶液中的钴离子含量。

    纳米金包银比色探针的制备方法及其检测铅离子的方法

    公开(公告)号:CN106501245B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610914484.X

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 纳米金包银比色探针的制备方法及其检测铅离子的方法,本发明之纳米金包银比色探针的制备方法,包括以下步骤:将氯金酸溶液和硝酸银溶液加入烧瓶中,加热沸腾后,加入柠檬酸钠溶液,混合溶液沸腾回流10~30 min后,停止加热,并搅拌至室温,即得到橙黄色的纳米金包银比色探针溶液。本发明还包括用所述纳米金包银比色探针检测铅离子的方法。本发明制备的纳米金包银比色探针具有灵敏度高、响应迅速、选择性好等优点。本发明的检测方法操作简单、快速,不需要借助复杂昂贵的大型仪器,成本低廉,可实现裸眼检测,适用于大规模的现场快速检测。

    纳米金试纸膜及其在氯离子检测中的应用

    公开(公告)号:CN108776133A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810591101.9

    申请日:2018-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种纳米金试纸膜。通过在PVDF膜表面负载纳米金颗粒,形成本发明提供的纳米金试纸膜。基于所述纳米金试纸膜,本发明还公开一种纳米金试纸膜在氯离子检测中的应用。氯离子的检测方法包括如下步骤:取待测样品与硝酸溶液混合;取所述纳米金试纸膜,加入到步骤S1的混合溶液中,反应5-75min,当纳米金试纸膜褪色,即可定性检测到氯离子;通过Image J软件对反应后的纳米金试纸膜进行光强值分析,获取其光学信号,实现定量检测待测溶液中氯离子浓度。本发明提供的纳米金试纸膜,应用于检测氯离子,具有检测灵敏度高、速度快、操作简单等优点。

    基于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法

    公开(公告)号:CN108645848A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810611565.1

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法。包括如下步骤:制备金纳米棒溶液;取2mL比色皿,加入1.2mL步骤S1制备的金纳米棒溶液,依次加入溴化铵,盐酸,100μL的待测水样,加纯水定容至1.8mL,控制体系pH在1.8-2.2,并且控制溴化铵浓度在35-50μM范围内,反应150-230min后,利用紫外分光光度计对溶液进行扫描检测。本发明提供的于金纳米棒刻蚀反应检测水中亚硝酸根离子的方法,选择性和灵敏度高,检出下限为4nM,线性范围为4nM-8μM,在水样亚硝酸盐浓度的检测中具有良好的应用前景。

Patent Agency Ranking